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《解析》云南省德宏州2020届高三上学期期末考试教学质量监测物理试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:547383 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:18 大小:1.38MB
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1、高考资源网() 您身边的高考专家物理试卷一、选择题(本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第15题只有一项符合题目要求,第68题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选6错的得0分。)1.根据玻尔的原子模型,一个氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时,该氢原子()A. 吸收光子,能量增大B. 吸收光子,核外电子动能不变C. 放出光子,核外电子动能增大D. 放出光子,能量不变【答案】C【解析】【详解】一个氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时,该氢原子放出光子,能量减小,核外电子的轨道半径减小,根据可知则核外电子动能增大。故选C。2.如图所示电路中,理想变压器原副

2、线圈匝数比为12,电阻R1=1、R2=2、R3=3,正弦交流电源的电压恒定。当开关S闭合时,理想电流表的示数为I;当S断开时,电流表的示数为()A B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】当开关S闭合时,理想电流表的示数为I,副线圈两端电压为U2=IR2=2I则原线圈的电流强度I1=I=2I原线圈两端电压U1=U2=I则U =U1+I1R1= 3I当开关S断开时,理想电流表的示数为I,副线圈两端电压为U2=I(R2+R3)=5I则原线圈的电流强度原线圈两端电压U1=U2=2.5I则U =U1+I1R1= 4.5I则4.5I=3I解得故B正确、ACD错误。故选B。3.甲乙两位同学面对面站在光

3、滑的水平冰面上,两人都处于静止状态,某时刻甲同学沿水平方向用力推了乙同学一下,结果两人向相反方向滑去。已知m甲m乙。则下列说法正确的是()A. 甲同学受到的冲量较大B. 乙同学受到的冲量较大C. 甲同学运动的速率较大D. 乙同学运动速率较大【答案】D【解析】【详解】CD两人组成的系统,初状态总动量为零,根据动量守恒,可知两人的动量变化量大小相等,方向相反,根据P=mv-0=mv可知质量小的速度大,故D正确,C错误;AB根据动理定理I=P,可知两人的冲量大小相等,故AB错误;故选D。4.如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后的物体以速度vt落到比地面低h的海平面上,若以地面为零势

4、能的参考面且不计空气阻力。则下列说法中正确的是()A. 物体在海平面上的动能为B. 物体在海平面上的重力势能为C. 物体在海平面上的机械能为D. 物体从地面运动到海平面上的过程中,机械能增大了【答案】A【解析】【详解】A不计空气阻力,则物体的机械能守恒,由机械能守恒可得物体在海平面上的动能为选项A正确;B以地面为零势能的参考面,则物体在海平面上的重力势能为-,选项B错误;C物体在海平面上的机械能等于在地面上的机械能,即为,选项C错误;D物体从地面运动到海平面上的过程中,机械能守恒,选项D错误。故选A。5.汽车以10m/s的速度在平直马路上匀速行驶,驾驶员发现正前方的斑马线上有行人,于是刹车礼让

5、,汽车恰好停在斑马线前。假设驾驶员的反应时间为0.5s,汽车运动的v-t图像如图所示。下列说法中正确的是()A. 在驾驶员反应时间内,汽车行驶的距离为10mB. 从驾驶员发现情况到汽车停止,共行驶的距离为15mC. 汽车刹车时的加速度大小为4m/s2D. 从驾驶员发现情况到汽车停止的平均速度为5m/s【答案】B【解析】【详解】A在驾驶员反应时间内,汽车做匀速运动,则行驶的距离为100.5m=5m,选项A错误;B由v-t图像可知,从驾驶员发现情况到汽车停止,共行驶的距离为选项B正确;C汽车刹车时的加速度大小为选项C错误;D从驾驶员发现情况到汽车停止的平均速度为选项D错误。故选B。6.如图所示,置

6、于水平地面上的三脚架上固定一台重力大小为G的照相机,其重心在支架的竖直轴上。三根支架等长且与水平地面的夹角相等,该夹角及支架的长短均可以调节。下列说法正确的是()A. 每根支架承受的压力大小都等于B. 支架对地面施加压力的原因是支架发生了形变C. 若仅使三根支架减小相同长度,则支架承受的压力不变D. 若三根支架与地面的夹角变大,则支架承受的压力变大【答案】BC【解析】【详解】AD三根支架等长且与水平地面的夹角相等,根据对称性知每根支架承受的压力大小相等,设三根支架与地面的夹角为。三根支架对相机竖直向上的分力的合力应等于重力,则有3Nsin=G可得若变大,sin变大,N减小,由牛顿第三定律知支架

7、承受的压力变小,故AD错误;B支架对地面施加压力的原因是支架面发生了形变,故B正确;C若仅使三根支架减小相同长度,三根支架与地面的夹角不变,受力情况不变,支架承受的压力不变,故C正确;故选BC。7.一科研小组利用探测器探测某行星,先后让探测器在离该行星表面高度为h1、h2处做匀速圆周运动,探测器上的自动化装置显示出在这两个轨道上运动时的加速度大小分别为a1、a2,若已知引力常量为G。则由以上条件可求出()A. 该行星表面的重力加速度B. 探测器在两个轨道上受到的万有引力C. 该行星的第一宇宙速度D. 该行星上空同步卫星的高度【答案】AC【解析】【详解】对于卫星,万有引力定律,故两个方程联立可以

8、求解R和M;A根据重力等于万有引力,有可以求解行星表面的重力加速度,故A正确;B探测器的质量未知,不能求解在两个轨道上受到的万有引力,选项B错误;C根据可以进一步求解行星的第一宇宙速度,故C正确;D由于不知道行星的自传情况,故也就无法求解同步卫星的高度,故D错误;故选AC。8.如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N点,圆弧的半径为r=0.4m,两金属轨道间的宽度为d=0.4m,整个轨道处于磁感应强度为B=0.5T,方向竖直向上的匀强磁场中。质量为m=0.2kg、长也为d、电阻也为R的金属细杆置于框架上的MM处,MN=d。在t=

9、0时刻,给金属细杆一个方向垂直金属细杆、水平向右的初速度v0=8m/s,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v=4m/s通过与圆心等高的P和P;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,其中重力加速度为g=10m/s2,R=1。以下说法正确的是()A. t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为B. 从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为C. t=0时刻,金属细杆两端的电压为1.6VD. 从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为2.2J【答案】BD【解析】【详解】A时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不

10、切割磁感线,不产生感应电流,所以杆不受安培力,故A错误;B从到时刻,通过金属细杆横截面的电量为B正确;C时刻,金属细杆产生的感应电动势为两端的电压为C错误;D在最高点,有解得从到时刻,定值电阻R产生的焦耳热为代入数据解得D正确。故选BD。第II卷(非选择题共62分)三、非选择题:第912题为必考题,每个试题考生都必须做答。第1316题为选考题,考生根据要求做答。(一)必考题9.有两位同学在实验室做“研究匀变速直线运动”的实验时,从打下的若干纸带中选出了以下纸带,所选用的电源频率都是25Hz。试回答(1)甲同学选取的纸带如图甲所示,从选取的纸带得出:A、B、C、D是选用的计数点,每两个相邻计数点

11、间的时间间隔是T=_s;试算出打下B点时纸带的速度大小vB=_m/s。(2)乙同学选取的纸带如图乙所示,乙从比较清晰的点起,每五个打印点取一个计数点,分别标明0,1,2,3,4,经测量得0与1两点间距离s1=30mm,3与4两点间距离s4=48mm,则小车的加速度为_m/s2。【答案】 (1). 0.12 (2). 0.875 (3). 0.15【解析】【详解】(1)1由于两相邻计数点间有2个点,所以两相邻计数点时间间隔为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得(2)3 根据运动学公式得10.“描绘小电珠伏安特性曲线”的实验电路如图,小电珠的额定电压是3.8V。(1)根据实

12、验数据在坐标系中描出的点如图所示。试在坐标系中画出该小电珠的伏安特性曲线_。(2)关于该实验的系统误差,下列说法中正确的是_。A系统误差主要是由读数时的估读引起的B系统误差主要是由忽略电源内阻引起的C系统误差主要是由电压表的分流引起的D系统误差主要是由电流表的分压引起的(3)根据图像,小电珠在3V电压下灯丝的电阻约为_;该小电珠的额定功率为_W。(4)若将该小电珠与r=10的电阻串联后接在U0=3V的电压两端,其实际功率是_W。(本题计算结果均保留三位有效数字)【答案】 (1). (2). C (3). 11.4 (4). 0.789 (5). 0.2160.236【解析】【详解】(1)1画出

13、小电珠的伏安特性曲线如图;(2)2该实验主要系统误差来源于电压表的分流作用,导致电流表测量的电流偏大,测得的电阻偏小,电压表示数越大,电压表分担的电流越大,则测量的误差越大。故选C;(3)34根据图像,小电珠在3V电压下灯丝的电流约为0.263A,则电阻约为该小电珠的额定功率为P=IU=30.263W=0.789W(4)5将10等效为内阻,4V等效为电源的电动势;则相当于是将灯泡接在电动势为4V,内阻为10的电源两端,在图中做出等效电源的伏安特性曲线,则交点为电灯泡的工作点,则可知,此时电压为1.26V,电流为0.18A;则功率P=1.260.18=0.227W;11.如图所示,某同学为赶公交

14、车,在水平地面上拉着一个质量为m=8kg的箱子,以v0=3m/s的速度匀速跑动,已知她所施加的拉力F大小为40N,方向与水平方向夹角为1=53斜向右上方。某时刻突然发现前方s=2.4m(离箱子的距离)处有一个倾斜角为2=37的斜坡,坡长L=1.8m,该同学马上在保持拉力方向不变的情况下改用大小为F1的拉力,使箱子加速运动至坡底时松手撤去拉力并立刻向旁边闪开,已知地面和斜坡与箱子底部间的摩擦力均为接触面正压力的k倍,取g=10m/s2。不计箱子在斜坡与水平面连接处运动时的机械能损失,(其中sin37=0.6,cos37=0.8)。求:(1)k为多少?(2)为保证箱子能够滑到坡顶,F1至少多大?【

15、答案】(1)0.5;(2)85N【解析】详解】(1)匀速跑动时解得(2)上坡过程水平面上加速过程联立方程解得12.如图所示,A、B是两个带等量异种电荷点电荷,固定于同一条竖直线上,电荷量大小均为Q,其中A带正电荷,B带负电荷,A、B相距为2d。MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球P,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷),现将小球P从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球P向下运动到距C点距离为d的D点时,速度为v。已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g,若取无限远处的电势为零,求:(1)小球P经过D点时的加速度大小和方向;(2)在A、B所形成的电场

16、中,C的电势;(3)设电荷量大小为Q的孤立点电荷产生的电场中,距离点电荷为r处的电势,如果在小球P经过与点电荷B等高的E点时撤去A,求小球P经过E点下方距E点距离为d的F点(图中未标明)时的动能。【答案】(1),方向:M指向N;(2);(3)【解析】【详解】(1)小球P经过D点时受力如图由库仑定律得由牛顿第二定律得联立解得a=g+方向:M指向N(或竖直向下)(2)由等量异种电荷形成的电场特点可知,D点的电势与无限远处电势相等,即D点电势为零。小球P由C运动到D的过程,由动能定理得又联立解得(3)小球P由D运动到E的过程,由动能定理得由等量异种电荷形成的电场特点可知联立解得撤去A后 ,E到F由动

17、能定理解得(二)选考题:共45分。请考生从2道物理题任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。【物理选修3-3】13.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是_A. 温度高的物体分子平均动能一定大,但单个分子的动能不一定大B. 当分子间作用力表现为引力时,分子势能随分子间距离的减小而减小C. 气体的体积指的是该气体所有分子的体积之和D. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数仅与单位体积内的分子数有关E. 生产半导体器材时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成【答案】ABE【解析】【详解】A温度高的物体分子平均动能一定大,但单个分子的动

18、能无法判断,A正确;B当分子间作用力表现为引力时,分子间距离减小,分子力做正功,分子势能减小,B正确;C气体的体积指的是气体的分子所能够到达的空间的体积,而不是该气体所有分子的体积之和,C错误;D气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,不仅与单位体积内的分子数有关,还与分子平均速率有关,D错误;E扩散可以在固体中进行,生产半导体件时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成,E正确。故选ABE。14.如图所示,一个绝热的气缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,隔板将气缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体 A 和 B活塞的

19、质量为m,横截面积为S,与隔板相距h现通过电热丝缓慢加热气体,当A气体吸收热量Q时,活塞上升了h,此时气体的温度为T1已知大气压强为P0,重力加速度为g加热过程中,若A气体内能增加了1,求B气体内能增加量2现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A气体的温度为T2求此时添加砂粒的总质量【答案】 . . 【解析】试题分析:气体对外做功B气体对外做功 (1)由热力学第一定律得(2)解得(3)B气体的初状态T1(4)B气体末状态T2 (5)由气态方程(6)解得(7)考点:本题考查理想气体状态方程【物理选修3-4】15.一列波沿x轴传播,t=2s时刻的波形如图1所示,图2

20、是某质点的振动图象,则下列说法正确的是()A. 波的传播速度为lm/sB. 波如果向右传播,则图2是x=0、4m处质点的振动图象C. 波如果向左传播,则图2是x=0、4m处质点的振动图象D. 波如果向右传播,当t=5s时x=2m处质点在波谷E. 波如果向左传播,当t=5s时x=4m处质点的加速度方向向下【答案】ABD【解析】【详解】A由波动图象知,波长为 =4m,由振动图象知,周期为 T=4s,则波的传播速度为故A正确;B根据振动图象知该质点在t=2s时在平衡向下振动,根据“同侧法”可知,该质点在波形图中处于平衡位置,并且向下振动,波如果向右传播,应是x=0、4m处质点的振动图象,故B正确;C

21、根据振动图象知该质点在t=2s时在平衡向下振动,根据“同侧法”可知,该质点在波形图中处于平衡位置,并且向下振动;而波如果向左传播,根据波形图可知, x=0、4m处质点向上振动,故C错误;D波如果向右传播,在t=2s时在x=2m处的质点在平衡位置向上振动,当t=5s时,也就是再经过3s=,则x=2m处质点在波谷,故D正确;E波如果向左传播,在t=2s时在x=4m处的质点在平衡位置向上振动,当t=5s时,也就是再经过3s=,则x=4m处质点在波谷,此时该质点的加速度方向向上,故E错误。故选ABD。16.如图,足够宽的液槽中装有折射率为,M是可绕轴转动的平面镜,M与水平面的夹角为。光线从液槽的侧壁水平射入液体中。(1)若,求经平面镜反射后的光线从液面射出时折射角的正弦值;(2)若经平面镜反射后的光线能从液面射出,求的取值范围。【答案】(1);(2)22.567.5【解析】【详解】(1)作出光线经平面镜反射后从液面射出的光路如图1所示在液面发生折射的入射角由折射定律有代入数据,折射角的正弦值(2)设光线在液体中反生全反射的临界角为C,则即C=45若光在右侧发生全反射时,作出光路如图2,则由几何关系可知若光在左侧发生全反射时,作出光路如图3,则由几何关系可知即解得22.567.5- 18 - 版权所有高考资源网

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