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2020届高考物理模拟汇编卷(八) WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:172606 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:16 大小:570.50KB
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资源描述

1、2020届高考物理模拟汇编卷(八)1、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中( )A.F逐渐变大,T逐渐变大B.F逐渐变大,T逐渐变小C.F逐渐变小,T逐渐变大D.F逐渐变小,T逐渐变小2、一个电子(质量为、电荷量为)和一个正电子(质量为、电荷量为),以相等的动能,相向运动,并撞到一起,发生“湮灭”,产生两个频率相同的光子.设产生光子的频率为,若这两个光子的能量都是,动量分别为和,下列关系式中正确的是( )A. B. C. ,D. ,3、如图所示,小球从斜面的顶端以不同的初速度沿水平方向抛出,落在

2、倾角一定、足够长的斜面上。不计空气阻力,下列说法正确的是( )A.小球落到斜面上时的速度大小与初速度的大小成正比B.小球运动到距离斜面最远处所用的时间与初速度的大小无关C.当用一束平行光垂直照射斜面,小球在斜面上的投影做匀速运动D.初速度越大,小球落到斜面上时的速度方向与水平方向的夹角越大4、在真空中M、N两点分别放有异种点电荷+2Q和一Q,以MN连线中点O为中心作一圆形路径abcd,a、O、c三点恰好将MN四等分。b、d为MN的中垂线与圆的交点,如图所示,则下列说法正确的( )A.a、b、c、d四点电场强度的大小关系是B.a、b、c、d四点电势的关系是C.在MN的连线上,O点的电场强度最小D

3、.将带负电的试探电荷由b沿直线移动到d的过程中,其电势能始终不变5、一质量为m=1kg的物体放在粗糙程度相同的水平面上,受到水平拉力的作用,物体由静止开始沿直线运动,物体的加速度a和速度的倒数的关系如图所示.不计空气阻力,重力加速度g=10 .下列说法正确的是( )A.物体与水平面之间的动摩擦因数为0.2B.物体速度为1.5 m/s时,加速度大小为1.5 C.拉力的最大功率为3WD.物体匀加速运动的时间为1s6、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量之间的函数图象如图乙

4、所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间机械能损失不计,取,则下列说法正确的是( )A.小球刚接触弹簧时加速度最大B.当时,小球处于失重状态C.该弹簧的劲度系数为20.0D.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的机械能一直减小7、如图甲所示,质量为 M1.0 kg 的长木板 A 静止在光滑水平面上,在木板的左端放置一个质 量为 m1.0 kg 的小铁块 B,铁块与木板间的动摩擦因数0.2,对铁块施加水平向右的拉力 F, F 大小随时间变化如图乙所示,4 s 时撤去拉力。可认为 A、B 间的最大静摩擦力与滑动摩擦力 大小相等,重力加速度 g10 m/s2。则下列说法正确的是( )A01 s

5、 内,B 的加速度大小 4 m/s2B04 s 内,拉力做的功 32JCB 相对 A 滑行的最大距离2mD04 s 内系统产生的摩擦热 5.6 J8、如图所示,处于真空中的匀强电场与水平方向成15角,AB直线与匀强电场E互相垂直在A点以大小为v0的初速度水平抛出一质量为m,带电量为q的小球,经时间t,小球下落一段距离过C点(图中未画出)时速度仍为,在小球由A点运动到C点的过程中,下列说法中正确的是( ) A电场力对小球做功为零 B小球的电势能增加C小球的机械能减少量大于DC点可能位于AB直线的左侧9、如图所示为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验装置简图,在实验中认为细

6、线对小车拉力F的大小等于砝码和砝码盘的总重力,小车运动的加速度a的大小可由纸带上的点求得。(1)实验过程中,电火花计时器应接在 (填“直流”或“交流”)电源上,连结小车与砝码盘的细线跨过定滑轮,调整定滑轮,使 。(2)图乙是实验中获取的一条纸带的一部分,其中0、1、2、3、4是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示,打“4”计数点时小车的速度大小为v= m/s;由纸带求出小车的加速度的大小a= m/s2。(计算结果均保留2位有效数字)。(3)在“探究加速度与合力的关系”时,保持小车的质量不变,改变砝码盘中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F关

7、系图线如图丙所示,该图线不通过坐标原点,原因可能是 。10、为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:电阻箱R,定值电阻,两个电流表,电键,单刀双掷开关,待测电源,导线若干。实验小组成员设计如图甲所示的电路图。(1)闭合电键,断开单刀双掷开关,调节电阻箱的阻值为,读出电流表的示数;将单刀双掷开关合向1,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数仍为,此时电阻箱阻值为,则电流表的阻值=_。(2)将单刀双掷开关合向2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表的示数I,实验小组成员打算用图象分析I与R的关系,以电阻箱电阻R为横轴,为了使图象是直线,则纵轴y应取_。A. IB. C.

8、 D. (3)若测得电流表的内阻为1,定值电阻=2,根据(2)选取的y轴,作出yR图象如图乙所示,则电源的电动势E=_V,内阻r=_。(4)按照本实验方案测出的电源内阻值_。(选填“偏大”、“偏小”或“等于真实值”)11、如图所示,空间充满了磁感应强度为B的匀强磁场其方向垂直纸面向里。在平面内固定放置一绝缘材料制成的边长为L的刚性等边三角形框架DEF,DE边中点S处有一带正电的粒子,电量为q,质量为m,现给粒子一个垂直于DE边向下的速度,若粒子每一次与三角形框架的碰撞时速度方向垂直于被碰的边,且碰撞均为弹性碰撞,当速度的大小取某些特殊数值时可使由S点发出的粒子最终又回到S点。求:(1)若粒子只

9、与三角形框架碰撞两次就回到S点,粒子的速度大小。(2)若S点不在DE边的中点,而是距D点的距离DS= ,仍然使粒子能回到S点,求满足条件的粒子的速度大小。12、如图所示,BCD是光滑绝缘的半圆形轨道,位于竖直平面内,直径BD竖直轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,质量为m的不带电的滑块b静止在B点整个轨道处在水平向左的匀强电场中场强大小为E. 质量为m、带正电的小滑块a置于水平轨道上,电荷量为,滑块a与水平轨道间的动摩擦因数=0.5,重力加速度为g。现将滑块a从水平轨道上距离B点12R的A点由静止释放,运动到B点与滑块b碰撞,碰撞时间极短且电量不变,碰后两滑块精在一起运动,a、b滑

10、块均视为质点。求:(1)滑块a、b碰撿后的速度大小。(2)滑块在圆形轨道上最大速度的大小,以及在最大速度位置处滑块对轨道作用力的大小。(3)滑块第一次落地点到B点的距离。13、【物理-选修3-3】1. 下列说法正确的是( )A. 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大B. 分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快C. 附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润D. 已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能2.如图所

11、示,粗细均匀的U形玻璃管,左端封闭,右端开口,竖直放置。管中有两段水银柱a、b,长分别为5cm、10cm,两水银液柱上表面相平,大气压强为75cmHg,温度为27,a水银柱上面管中封闭的A段气体长为15cm,U形管水平部分长为10cm,两水银柱间封闭的B段气体的总长为20cm,给B段气体缓慢加热,使a水银柱上表面与b水银柱下表面相平,求此时:A段气体的压强;B段气体的温度为多少K?14、选修3-41.x=0处的质点在t=0时刻从静止开始做简谐振动,带动周围的质点振动,在x轴上形成一列向x正方向传播的简谐横波。如图甲为x=0处的质点的振动图象,如图乙为该简谐波在=0.03s时刻的一部分波形图。已

12、知质点P的平衡位置在x=1.75m处,质点Q的平衡位置在x=2m。下列说法正确的是( )A. 质点Q的起振方向向上B. 从时刻起经过0.0275s质点P处于平衡位置C. 从时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点D. 从时刻起经过0.025s,质点P通过的路程小于1mE. 从时刻起经过0.01s质点Q将运动到x=3m处2. 如图所示,ABC等边三棱镜,P、Q分别为AB边、AC边的中点,BC面镀有一层银,构成一个反射面,一单色光以垂直于BC面的方向从P点射入,经折射、反射,刚好照射在AC边的中点Q,求:棱镜对光的折射率;使入射光线绕P点在纸面内沿顺时针转动,当光线再次照射到Q点时,人射光线转过的角

13、度。 答案以及解析1答案及解析:答案:A解析:以O点为研究对象,设绳OA与竖直方向的夹角为,物体的重力为G,根据力的平衡可知, .随着O点向左移,变大,则F逐渐变大,T逐渐变大,A项正确。 2答案及解析:答案:C解析:能量守恒和动量守恒为普适定律,故以相等动能相向运动发生碰撞而湮灭的正负电子总能量为: ,化为两个光子后,总动量守恒且为零,故,且,即. 3答案及解析:答案:A解析:小球落在斜面上竖直分速度为: ,根据平行四边形定则知,落到斜面上的动能为: ,可知落在斜面上的速度: ,可知小球落到斜面上时的速度大小与初速度的大小成正比.故A正确.当小球的速度方向与斜面平行时,距离斜面最远;将速度分

14、解成平行与垂直斜面方向,垂直斜面方向先匀减速直线运动,后匀加速直线运动;当小球的速度方向与斜面平行时垂直斜面方向的分速度等于0,设斜面的倾角为,则时间: ,所用的时间与初速度的大小有关.故B错误;将速度和重力加速度分解成平行与垂直斜面方向,平行斜面方向运动是匀加速直线运动,而垂直斜面方向先匀减速直线运动,后匀加速直线运动,可知小球在斜面上的投影加速移动,故C错误.因为平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,小球落在斜面上位移的方向相同,则速度方向相同,故D错误.故选A. 4答案及解析:答案:A解析:A. 设Ma=aO=d.则,故,b、d两点由于对称,则有故

15、A正确。B. 沿电场线方向电势降低,故,根据对称性可知.故B错误。C. 电场线的疏密表示电场强度的相对大小,由电场线疏密程度可知,AB连线上电场强度最小值出现在O点的右侧,故C错误。D. 负点电荷沿直线由b运动到d的过程中,只是初末位置的电势能相等,过程中电势能在变化。故D错误。 5答案及解析:答案:C解析:AC、由题图分析可知,当物体速度v1m/s时,物体由静止开始做匀加速运动;当1m/svfm,故AB一定发生相对运动;AB两物体分别做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得:对A有对B有代入数据得:;故A正确。C. 当后,拉力=2N=mg,铁块B做匀速运动,速度大小为v1,木板A仍做匀加速直线

16、运动,又经过时间t2,A的速度与B相等则解得:=1s;设A.B速度相等后一起做匀加速直线运动,运动时间=2s,加速度为a,木板A受到的静摩擦力f=Mamg,AB一起运动,故B相对A滑行的最大距离代入数据得s=2m;故C正确。B. 时间内拉力做的功,解得=12J时间内拉力做功,解得=8J;时间内拉力做的功,解得=20J;04s内拉力做的功=40J.故B错误。C.04s内系统产生的摩擦热Q=mgs=22J=4J,故D错误。故选:AC。 8答案及解析:答案:BC解析:小球受到自身重力mg和电场力qE作用,合力F如下图所示斜向左下方,小球从A点到C点速度大小没有变化,说明合外力没有做功,即初末位置都在

17、与合力垂直的同一条线上,据此判断如下图,电场力做负功,选项A错。电势能增大,选项B对。由于AC与合力F垂直,所以C点一定位于AB直线的右侧,选项D错,小球机械能减小量等于克服电场力做功,根据动能定理,克服电场力做功等于重力做功,但竖直方向不但受到自身重力还有电场力竖直向下的分力,竖直方向加速度大于g,所以竖直方向位移大于,重力做功即克服电场力做功大于,选项B对。 9答案及解析:答案:(1)交流;细线与木板平行;(2)0.31;0.50;(3)平衡摩擦力过度解析: (1)电火花计时器应接在交流电源上调整定滑轮高度,使细线与长木板平行。(2)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度

18、得:,根据作差法得:,打“4”计数点时小车的速度大小。 (3)由图象可知,a-F图象在a轴上有截距,说明没有加力时,物体已经产生了加速度,这是由于平衡摩擦力过度造成的。 10答案及解析:答案:(1) , (2)C; (3)3 ;0.9 ;(4)等于真实值解析:1. 断开时, ; 合向时,,所以2.开关合向2, ,所以,成线性关系. 所以答案选C.3.由第(2)问和图乙可知, 解得。4.由第(2)、(3)问推导可知,电源内阻的测真实值. 11答案及解析:答案:(1)粒子从S点以垂直于DF边射出后,做匀速圆周运动,其圆心必在DE线上,根据牛顿第二定律可得:解得:若粒子只与三角形框架碰撞两次就回到S

19、点,则圆心在三角形顶点,由几何关系得:联立解得:(2)要使粒子能回到S点,要求粒子每次与DEF碰撞时,v都垂直于边,且通过三角形顶点处时,圆心必为三角形顶点,故:即:联立解得:解析: 12答案及解析:答案:(1)a从A到B的过程用动能定理得解得对a与b碰撞用动量守恒定律得解得(2)当滑块重力与电场力合力方向和圆轨道径向一致时,滑块速度最大。如图,则有对滑块从碰后到最大速度的过程用动能定理有解得滑块最大速度滑块在P点用牛顿第二定律得, 解得滑块受到轨道支持力F由牛顿第三定律。此时滑块对轨道作用力(3)a、b整体从B到D的过程中。由动能定理有解得在D点。对滑块受力分析得:解得下所以滑块能通过D点接

20、着水平飞出,在竖直方向; 解得水平方问受电场力加速度不变则解析: 13答案及解析:答案:1.BCD2. 加热后,当b水银柱向上移动到a水银柱上表面与b水银柱下表面相平时,B段气体压强:A段气体的压强为:给B段气体缓慢加热时,B段气体发生的是等压变化,则a水银柱处于静止状态,当水银柱向上移动到两水银柱下表面相平时,设此时B段气体的温度为,由盖吕萨克定律:,式中,解得:.解析:1.气体的温度升高,气体分子运动的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,A错误;由热第一定律同功和不一定内能,E错误. 14答案及解析:答案:1.BCD2. 画出光路图,根据对称性及光路可逆结合几何关系可知,光在A

21、B面的入射角i=60,折射角r=30。根据折射定律有当光线再次照射到Q点时,光路如图乙所示,由几何关系可知,折射角=30。根据折射定律有解得:=60。因此入射光转过的角度为i+=120。解析:A. 由图甲可知,在t=0时刻振源质点是向y轴负方向振动,其余质点重复振源质点的运动情况,故质点Q起振的方向仍为y轴负方向,故A错误;B. 由图甲可知周期为T=0.02s,由图乙可知波长为=2m,则波速为:则由图乙可知当P再次处于平衡位置时,时间为:,经过周期的整数倍之后,质点P再次处于平衡位置,即经过t=t+T=0.0275s还处于平衡位置,故B正确;C. 由于波沿x轴正方向传播,可知从时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点,故C正确;D. 由题可知:,若质点P在最高点、最低点或平衡位置,则通过的路程为:,但此时质点P不在特殊位置,故其路程小于1m,故D正确;E. 波传播的是能量或者说是波的形状,但是质点不随着波迁移,故E错误。

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