1、广东省肇庆市2020届高三物理第二次统一检测试题(含解析)第卷(选择题 共126分)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,15题只有一项是符合题目要求的,第69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,有选错的得0分。1.下列说法正确是( )A. 根据玻尔理论,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道,原子的能量减少,电子的动能增加B. 中子与质子结合成氘核时吸收能量C. 卢瑟福的粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的D. 入射光照射到某金属表面发生光电效应,若仅减弱该光的强度,则不可能发生光电效应【答案】A【解析】【详解】A电子由外层轨道跃迁到内
2、层轨道时,放出光子,总能量减小;根据可知半径越小,动能越大,故A正确;B中子与质子结合成氘核的过程中有质量亏损,释放能量,故B错误;C卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型,故C错误;D根据光电效应方程EKM=hW0知,入射光的频率不变,若仅减弱该光的强度,则仍一定能发生光电效应,故D错误。故选A。2.一带电粒子从电场中的A点运动到B点,其运动轨迹如图中虚线所示,若不计粒子所受重力,下列说法中正确的是( )A. 粒子带负电荷B. 粒子的初速度不为零C. 粒子在A点的速度大于在B点的速度D. 粒子的加速度大小先减小后增大【答案】B【解析】【详解】A由粒子的运动轨迹弯曲方向可知,带电粒子受电
3、场力的方向沿电场线向右,与电场强度方向相同,故粒子带正电,故A错误;B依据运动轨迹,可知,粒子的初速度不为零,否则运动轨迹与电场力共线,故B正确;C根据沿电场线方向电势降低可知,A点电势比B点电势高,带正电的粒子在A点的电势能大于B点的电势能,由能量守恒可知,粒子在A点的动能比B点的小,即粒子在A点的速度小于在B点的速度D依据电场线密集,电场强度大,电场力大,加速度大,所以粒子的加速度先增大后减小,故D错误。故选B。3.如图所示,一块可升降白板沿墙壁竖直向上做匀速运动,某同学用画笔在白板上画线,画笔相对于墙壁从静止开始水平向右先匀加速,后匀减速直到停止取水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方
4、向,则画笔在白板上画出的轨迹可能为()A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】找出画笔竖直方向和水平方向的运动规律,然后利用运动的合成与分解进行求解即可;【详解】由题可知,画笔相对白板竖直方向向下做匀速运动,水平方向先向右做匀加速运动,根据运动的合成和分解可知此时画笔做曲线运动,由于合力向右,则曲线向右弯曲,然后水平方向向右减速运动,同理可知轨迹仍为曲线运动,由于合力向左,则曲线向左弯曲,故选项D正确,ABC错误【点睛】本题考查的是运动的合成与分解,同时注意曲线运动的条件,质点合力的方向大约指向曲线的凹侧4.某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,
5、矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是()A. 先向左,后向右B. 先向左,后向右,再向左C. 一直向右D. 一直向左【答案】D【解析】【详解】当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的
6、安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左故D正确故选D5.2019年4月20日22时41分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第四十四颗北斗导航卫星。它是北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星,经过一系列在轨测试后,该卫星将与此前发射的18颗中圆地球轨道卫星和1颗地球同步轨道卫星进行组网。已知中圆地球轨道卫星的轨道半径是地球同步轨道卫星的半径的,中圆地球轨道卫星轨道半径为地球半径的k倍,地球表面的重
7、力加速度为g,地球的自转周期为T,则中圆地球轨道卫星在轨运行的( )A. 周期为B. 周期为C. 向心加速度大小为D. 向心加速度大小为【答案】C【解析】【详解】AB中圆地球轨道卫星和同步卫星均绕地球做匀速圆周运动,已知中圆地球轨道卫星的轨道半径是地球同步轨道卫星的半径的,地球的自转周期为T,根据开普勒第三定律可知:解得故AB错误;CD物体在地球表面受到的重力等于万有引力,有中圆轨道卫星有解得故C正确,D错误。故选C。6.为探究小球沿光滑斜面的运动规律,小李同学将一小钢球分别从图中斜面的顶端由静止释放,下列说法中正确的是( )A. 甲图中小球在斜面1、2上的运动时间相等B. 甲图中小球下滑至斜
8、面1、2底端时的速度大小相等C. 乙图中小球在斜面3、4上的运动时间相等D. 乙图中小球下滑至斜面3、4底端时速度大小相等【答案】BC【解析】【详解】A设斜面与水平面的倾角为,根据牛顿第二定律得加速度为甲图中,设斜面得高度为h,则斜面得长度为小球运动的时间为可知小球在斜面2上运动的时间长,故A错误;B达斜面底端的速度为与斜面得倾角无关,与h有关,所以甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等,故B正确;C乙图中,设底边的长度为d,则斜面的长度为根据得可知和时,时间相等,故C正确;D根据,可知速度仅仅与斜面得高度h有关,与其他的因素无关,所以乙图中小球下滑至斜面4底端时的速度较大,故D错误。
9、故选BC。7.如图所示,斜面体置于粗糙水平地面上,斜面体上方水平固定一根光滑直杆,直杆上套有一个滑块滑块连接一根细线,细线的另一端连接一个置于斜面上的光滑小球最初斜面与小球都保持静止,现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,如果整个过程斜面保持静止,小球未滑离斜面,滑块滑动到A点时细线恰好平行于斜面,则下列说法正确的是A. 斜面对小球的支持力逐渐减小B. 细线对小球的拉力逐渐减小C. 滑块受到水平向右的外力逐渐增大D. 水平地面对斜面体的支持力逐渐减小【答案】BC【解析】【详解】AB对小球受力分析可知,沿斜面方向:,在垂直斜面方向:(其中是细线与斜面的夹角,为斜面的倾角),现对滑块施
10、加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,变小,则细线对小球的拉力变小,斜面对小球的支持力变大,故选项B正确,A错误;C对滑块受力分析可知,在水平方向则有:,由于变小,则有滑块受到水平向右的外力逐渐增大,故选项C正确;D对斜面和小球为对象受力分析可知,在竖直方向则有:,由于变小,所以水平地面对斜面体的支持力逐渐增大,故选项D错误8.如图所示,在坐标系xOy中,有边长为L的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处在y轴的右侧,的I、象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行t =0时刻,线圈以恒定的
11、速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域取沿abcda方向的感应电流为正,则在线圈穿过磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的( )A. B. C. D. 【答案】AD【解析】试题分析:在d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,根据右手定则可以确定线框中电流方向为逆时针方向,即正方向,电动势均匀减小到0,则电流均匀减小到0;然后cd边开始切割,感应电流的方向为顺时针方向,即负方向,电动势均匀减小到0,则电流均匀减小到0A正确,B错误d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,ab相当于电源,电流由a到b,b点的电势高于a点,ab间的电势差Uab为负值,大小等
12、于电流乘以bcda三条边的电阻,并逐渐减小ab边出磁场后后,cd边开始切割,cd边相当于电源,电流由b到a,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘以ab边得电阻,并逐渐减小故C错误,D正确考点:本题考查导体切割磁感线时的感应电动势;右手定则卷(非选择题,共62分)二、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第912题为必考题,每个学生都必须作答。第1316为选考题,考生根据要求作答。(一)必答题9.某同学用图甲所示装置测量木块与木板间动摩擦因数图中,置于实验台上的长木板水平放置,其左端固定一轻滑轮,轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小木块相连,另一端可悬挂钩码实验中可用的钩码共有N个,将(依次取
13、=1,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳左端,其余个钩码放在木块的凹槽中,释放小木块,利用打点计时器打出的纸带测量木块的加速度(1)正确进行实验操作,得到一条纸带,从某个清晰的打点开始,依次标注0、1、2、3、4、5、6,分别测出位置0到位置3、位置6间的距离,如图乙所示已知打点周期T=0.02s,则木块的加速度=_ms2(2)改变悬挂钩码的个数n,测得相应的加速度a,将获得数据在坐标纸中描出(仅给出了其中一部分)如图丙所示取重力加速度g=10ms2,则木块与木板间动摩擦因数_(保留2位有效数字)(3)实验中_(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量【答案】 (1)
14、. (2). (3). 不需要【解析】【详解】(1)木块的加速度:. (2)对N个砝码的整体,根据牛顿第二定律: ,解得;画出a-n图像如图;由图可知g=1.6,解得=0.16.(3)实验中是对N个砝码的整体进行研究,则不需要满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量10.某同学想在实验室测量电压表V1的内阻(1) 他先用多用电表的欧姆挡“1k”测量,如图甲所示,该读数为_;多用表的红表笔与电压表V的_(选填“正”或“负”)的接线柱相连(2) 为了更准确地测量电压表V1的内阻,实验室提供的实验器材如下:A. 待测电压表V1(量程为03 V);B. 电压表V2(量程为09 V,内阻约为9 k)
15、;C. 滑动变阻器R1(最大阻值为20 ,额定电流为1 A);D. 定值电阻R3(阻值为6 k);E. 电源(电动势为9 V,内阻约为1 );F 开关一个、导线若干 根据提供器材,连接图乙中的实物图_ 某次实验时电压表V1和电压表V2的读数分别为U1和U2,移动滑动变阻器滑片,多次测量,作出U2U1图象如图丙所示,已知图象的斜率为k,则内阻RV1的表达式为_(用R3和k表示) 考虑电压表V2的内电阻,则该方法对实验的测量结果_(选填“有”或“无”)影响【答案】 (1). (1)6000 (2). 负 (3). (2)电路如图; (4). (5). 无【解析】【分析】(1)根据欧姆表的倍率挡和表
16、盘进行读数;欧姆表红表笔接内部电源的负极(2)根据实验原理设计电路图;根据电路图找到U2和U1的函数关系,根据斜率求解RV;根据电路结构判断电压表V2内阻的影响.【详解】(1)用多用电表的欧姆挡“1k”测量,该读数为61k=6000;电流从多用电表的负极流入,则多用表的红表笔与电压表V的负的接线柱相连(2)实物连线如图;由欧姆定律可得:,即,则,解得 由电路图可知,电压表V2的内阻对测量结果无影响.11.如图,半径为a的内圆A是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子;外圆C为与A同心的金属网,半径为a不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m,
17、电量为e(1)为使从C射出的电子速率达到3v,C、A间应加多大的电压U;(2)C、A间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场若沿A径向射出的电子恰好不从C射出,求该电子第一次回到A时,在磁场中运动的时间t;为使所有电子都不从C射出,所加磁场磁感应强度B应多大【答案】(1) (2) 【解析】【详解】(1)对电子经C、A间的电场加速时,由动能定理得得(2)电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切轨迹如图所示设此轨迹圆的半径为r,则又得故=60所以电子在磁场中运动的时间得(3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切则所有电子都不从C射出,轨迹如图所示:又得所以12.如图所示,小球A及水平地面上
18、紧密相挨的若干个小球的质量均为m,水平地面的小球右边有一固定的弹性挡板;B为带有四分之一圆弧面的物体,质量为km(其中k为整数),半径为R,其轨道末端与水平地面相切现让小球A从B的轨道正上方距地面高为h处静止释放,经B末端滑出,最后与水平面上的小球发生碰撞,其中小球之间、小球与挡板之间的碰撞均为弹性正碰,所有接触面均光滑,重力加速度为g.求:(1)小球第一次从B的轨道末端水平滑出时的速度大小;(2)若小球A第一次返回恰好没有冲出B的上端,则h与R的比值大小;(3)若水平面上最右端的小球仪能与挡板发生两次碰撞,则k的取值大小.【答案】(1)(2)(3)【解析】【详解】(1)对AB由水平方向动量守
19、恒有:对AB由能量守恒有:联立解得: (2) 对AB由水平方向动量守恒有:对AB由能量守恒有:联立解得:(3)要使小球与挡板发生两次碰撞,则有碰后小球A的速度小于等于B球的速度,由能量守恒有联立解得:三、选考题:共15分。请考生从给出的2道物理题任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题号后的方框涂黑。注意所选题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡作答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分【物理选修3-3】13.下面正确的是_A. 热量一定是从内能多的物体传递到内能少的物体B. 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加C. 人对空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度D.
20、 液体具有流动性是因为液体分子具有固定的平衡位置E. 当两分子间距离为r0时,分子力为0;当分子间距离小于r0时,分子间表现为斥力【答案】BCE【解析】【详解】A热量能从温度高的物体传递到温度低的物体,但温度高的物体的内能不一定大,故A错误;B在绝热条件下压缩气体,外界对气体做功而没有热传递,根据热力学第一定律可知气体的内能一定增加,故B正确;C人对空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度,空气的相对湿度越大,人们感觉越潮湿,相对湿度越小感觉越干燥,故C正确;D液体具有流动性是因为液体分子不具有固定的平衡位置,故D错误;E根据分子力的特点可知,当两分子间距离为r0时,分子力为0,当分子间距
21、离小于r0时,分子间表现为斥力,故E正确;故选BCE14.如图甲所示,内壁光滑、导热良好、质量为的汽缸开口向上竖直放置在水平地面上,上部分的横截面积为S,下部分的横截面积为2S,下部分汽缸高L,汽缸内有两个质量忽略不计、厚度不计的活塞A、B封闭了、两部分理想气体,A活塞正好处在汽缸上下两部分的分界处,B活塞处在下部分汽缸的正中间位置处。现将该装置挂起来,气缸脱离地面稳定后如图乙所示。A活塞始终未与汽缸脱离,已知重力加速度为g,外界温度为T,大气压强为P0。若环境温度保持不变,求乙图中A活塞向上移动的距离;若环境温度缓慢升高,B活塞恰能升到下部分汽缸的顶部,求此时的环境温度?【答案】L【解析】【
22、详解】以两部分气体为一个整体为研究对象,状态1再次平衡为状态2根据玻意耳定律可得,解得乙图中A活塞向上移动的距离以为研究对象,状态1:状态2:根据理想气体的状态方程可得,解得【物理选修3-4】15.在坐标原点的波源产生一列沿y轴正方向传播的简谐横波,波源的振动频率为5Hz,该波的波速为_m/s;某时刻该简谐波刚好传播到y=6m处,如图所示,即可知波源刚开始的振动方向_(填“沿x轴的正方向”“沿x轴的负方向”“沿y轴的正方向”或“沿y轴的负方向”);该时刻除P点外与图中P质点动能相同的质点有几个?_【答案】 (1). 20m/s (2). 沿x轴负方向 (3). 5【解析】【详解】1由图可知,波
23、长为,由公式;2由上下坡法可知,波源刚开始的振动方向沿x轴负方向;3由简谐运动的对称性可知,在离平衡位置距离相等的位置,速率相等,动能相等,由图可知,该时刻除P点外与图中P质点动能相同的质点有5个16.有一截面为正方形物体ABCD静止浮在水面上,刚好在一半在水下,正方形边长l=1.2m,AB侧前方处有一障碍物一潜水员在障碍物前方处下潜到深度为的P处时,看到A点刚好被障碍物挡住已知水的折射率求:(1)深度;(2)继续下潜恰好能看见CD右侧水面上方的景物,则为多少?【答案】;【解析】【详解】解:设过A点光线,恰好障碍物挡住时,入射角、折射角分别为,则:s 由解得:潜水员和C点连线与水平方向夹角刚好为临界角C,则: 由解得:
