1、四川省威远中学2020届高三物理下学期5月试题(含解析)一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14题只有一项符合题目要求,第58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.在光电效应实验中,用同一种单色光,先后照射锌和银的表面,都能发生光电效应。对于这两个过程,下列四个物理过程中,一定相同的是()A. 遏止电压B. 饱和光电流C. 光电子的最大初动能D. 逸出功【答案】B【解析】【详解】同一种单色光照射不同的金属,入射光的频率和光子能量一定相同,金属逸出功不同,根据光电效应方程EkmhW0知,最大初动能不同,由可知,遏止
2、电压不同;同一种单色光照射,入射光的强度相同,所以饱和光电流相同,故B正确,ACD错误。故选B。2.我国在2015年年底发射首颗地球同步轨道高分辨率对地观测卫星高分四号。如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体,B、C是同在赤道平面内的两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上, C是高分四号卫星。则下列判断正确的是()A. 物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期B. 卫星B的线速度大于卫星C的线速度C. 物体A随地球自转的加速度大于卫星C的加速度D. 物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度【答案】B【解析】【详解】A卫星C是“高分四号”卫星,为同步卫星,其周期等于地球自转的周
3、期,所以放在赤道上的物体A和地球同步卫星C具有相同的周期,都等于地球自转的周期,选项A错误;B根据万有引力提供向心力有:解得卫星B的半径r小,所以其线速度大于卫星C的线速度,选项B正确;C根据知物体A随地球自转的加速度小于卫星C的加速度,选项C错误;D根据万有引力提供向心力有:解得卫星B的半径小,其角速度大于卫星C的角速度,也大于物体A随地球自转的角速度,选项D错误。故选B。3.如图所示的交流电路中,理想变压器输入电压为u1U1msin 100t(V),输入功率为P1,输出功率为P2,电压表读数为U2,各交流电表均为理想电表由此可知()A. 灯泡中电流方向每秒钟改变100次B. 变压器原、副线
4、圈的匝数比为U1mU2C. 当滑动变阻器R的滑动头向下移动时各个电表读数均变大D. 当滑动变阻器R的滑动头向上移动时P1变大,且始终有P1P2【答案】A【解析】【详解】A.由u1U1msin 100t(V),可知交变电流频率,灯泡中电流方向每秒钟改变100次,选项A正确;B.变压器原、副线圈的匝数比等于原副线圈上电压的最大值之比,即U1m(U2),选项B错误;C.当滑动变阻器R的滑动头向下移动时,电流表读数增大,变压器输出电流增大,电阻R1两端电压增大,电压表读数不变,选项C错误;D.当滑动变阻器R的滑动头向上移动时,变压器输出电流减小,输出功率减小,根据变压器功率的制约关系,P1变小,且始终
5、有P1P2,选项D错误4.如图所示,光滑斜面的倾角为,轻绳通过两个滑轮与A相连,轻绳的另一端固定于天花板上,不计轻绳与滑轮的摩擦,物块A的质量为m,不计滑轮的质量,挂上物块B后,当动滑轮两边轻绳的夹角为时,A、B恰能保持静止,则物块B的质量为()A. mB. mC. mD. 2m【答案】A【解析】【详解】先对A受力分析,如图,根据共点力平衡条件,有再对B受力分析,则有联立解得5.如图甲所示,小物块从足够长的光滑斜面顶端由静止自由滑下下滑位移x时的速度为v,其xv2图象如图乙所示,取g10 m/s2,则斜面倾角为()A. 30B. 45C. 60D. 75【答案】A【解析】【详解】由匀变速直线运
6、动的速度位移公式可得:v2=2ax,整理得:,由x-v2图象可知小物块的加速度a=5m/s2,根据牛顿第二定律得,小物块的加速度:a=gsin,解得:,解得:=30,故A正确,BCD错误故选A【点睛】本题考查了求斜面倾角问题,应用匀变速直线运动的速度位移公式求出图象的函数表达式,根据图示图象求出物体的加速度是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律可以解题6.一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t0时刻开始,受到水平外力F作用,如图所示。下列判断正确的是()A. 第1s末的速度为1.5m/sB. 第1s内的冲量I为3NsC. 前2s内的平均功率为4.5WD. 第1s末与第2s末外力的瞬时功率之
7、比为9:4【答案】BD【解析】【详解】A第1s末质点的速度v1t11m/s3m/s故A错误;B第1s末质点的冲量IF1t1=3Ns故B正确;CD第1s末的瞬时功率P1F1v19W第2s末的速度为第2s末的瞬时功率P2F2v24W则第1s末与第2s末外力的瞬时功率之比为9:4,前2s内外力的平均功率PW4W故C错误,D正确。故选BD。7.矩形导线框abcd放在匀强磁场中处于静止状态,如图甲所示一磁场的磁感线方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度的大小B随时间t变化的图象如图乙所示t0时刻,磁感应强度的方向垂直导线框平面向里,在04 s时间内,导线框ad边所受安培力F安随时间t变化的图象(规定向左为
8、安培力的正方向)及导线框中的感应电流I随时间t变化的图象(规定顺时针方向为电流的正方向)可能是图中的()A. B. C. D. 【答案】AD【解析】【详解】t=0时刻,磁感应强度的方向垂直线框平面向里,在0到1s内,穿过线框的磁通量变小,由楞次定律可得,感应电流方向是顺时针,即为正方向,再由左手定则可得线框的ad边的安培力水平向左当在1s到2s内,磁感应强度的方向垂直线框平面向外,穿过线框的磁通量变大,由楞次定律可得,感应电流方向是顺时针,再由左手定则可得线框的ad边的安培力水平向右同理,在下一个周期内,重复出现安培力先向左后向右,而感应电流方向为负,故AD正确,BC错误8.第一次将一长木板静
9、止放在光滑水平面上,如图甲所示,一小铅块(可视为质点)以水平初速度v0由木板左端向右滑动,到达右端时恰能与木板保持相对静止第二次将长木板分成A、B两块,使B的长度和质量均为A的2倍,并紧挨着放在原水平面上,让小铅块仍以初速度v0由A的左瑞开始向右滑动,如图乙所示,若小铅块相对滑动过程中所受的摩擦力始终不变,则下列说法正确的A. 小铅块滑到B的右端前已与B保持相对静止B. 小铅块将从B的右端飞离木板C. 第一次和第二次过程中产生的热量相等D. 第一次过程中产生的热量大于第二次过程中产生的热量【答案】AD【解析】【详解】AB在第一次在小铅块运动过程中,小铅块与木板之间的摩擦力使整个木板一直加速,第
10、二次小铅块先使整个木板加速,运动到B部分上后A部分停止加速,只有B部分加速,加速度大于第一次的对应过程,故第二次小铅块与B木板将更早达到速度相等,所以小铅块还没有运动到B的右端,两者速度相同。故A正确,B错误。CD根据摩擦力乘以相对路程等于产生的热量,第一次的相对路程大小大于第二次的相对路程大小,则图甲所示的过程产生的热量大于图乙所示的过程产生的热量。故 C错误,D正确。二、非选择题:共62分。共5题,第9-12题为必考题,每个试题考生必须作答。第13-14题为选考题,考生选其中一道作答。9、10题每空2分,选择题13分;11题12分、12题20分、13,14题15分。9.某同学利用图示装置研
11、究小车的匀变速直线运动(1)实验中必要措施是_A细线必须与长木板平行 B先接通电源再释放小车C小车的质量远大于钩码的质量 D平衡小车与长木板间的摩擦力(2)他实验时将打点计时器接到频率为50 HZ的交流电源上,得到一条纸带,打出的部分计数点如图所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出)s1=3.59 cm,s2=4.41 cm,s3=5.19 cm,s4=5.97 cm,s5=6.78 cm,s6=7.64 cm则小车的加速度a=_m/s2(要求充分利用测量的数据),打点计时器在打B点时小车的速度vB=_m/s(结果均保留两位有效数字)【答案】 (1). (1)AB (2). (2)0.
12、80 (3). 0.40【解析】【详解】为了让小车做匀加速直线运动,应使小车受力恒定,故应将细线与木板保持水平;同时为了打点稳定,应先开电源再放纸带,故AB正确;本实验中只是研究匀变速直线运动,故不需要让小车的质量远大于钩码的质量;只要能让小车做匀加速运动即可,故C错误;由C的分析可知,只要摩擦力恒定即可,不需要平衡摩擦力,故D错误,故选AB每两个计数点间有四个点没有画出,故两计数点间的时间间隔为;根据逐差法可知,物体的加速度;B点的速度等于AC段的平均速度,则有:【点睛】本题考查匀变速直线运动规律的应用,要注意明确实验原理,知道本实验中只需要研究匀变速直线运动即可,所以不需要平衡摩擦力,也不
13、需要让小车的质量远大于钩码的质量10.一课外实验小组用如图所示的电路测量某待测电阻Rx的阻值,图中R0为标准定值电阻(R0=20.0 );可视为理想电压表S1为单刀开关,S2位单刀双掷开关,E为电源,R为滑动变阻器采用如下步骤完成实验:(1)按照实验原理线路图(a),将图(b)中实物连线_;(2)将滑动变阻器滑动端置于适当位置,闭合S1;(3)将开关S2掷于1端,改变滑动变阻器动端位置,记下此时电压表的示数U1;然后将S2掷于2端,记下此时电压表的示数U2;(4)待测电阻阻值的表达式Rx=_(用R0、U1、U2表示);(5)重复步骤(3),得到如下数据:12345U1/V0.250.300.3
14、60.400.44U2/V0.861.031.221.361.493443.433.393.403.39(6)利用上述5次测量所得的平均值,求得Rx=_(保留1位小数)【答案】 (1). 如图所示: (2). (3). 48.2【解析】【详解】(1)实物图连接如下:(4)开关S2掷于1端,由欧姆定律可得通过Rx的电流I=U1/R0,将开关S2掷于2端,R0和Rx串联电路电压为U2,Rx两端电压为U=U2-U1,由欧姆定律可得待测电阻阻值Rx=U/I=R0=(-1)R0(6)5次测量所得的平均值,(3.44+3.43+3.39+3.40+3.39)=3.41,代入Rx=(-1)R0=(3.41-
15、1)20.0=48.211.如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为370的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止重力加速度为g,sin370=0.6,cos370=0.8求:(1)水平向右的电场的电场强度;(2)若将电场强度减小为原来的,电场强度变化后小物块下滑距离L时的动能【答案】(1) (2) 【解析】【详解】(1)对物块进行受力分析如图:则解得(2) 设电场强度变化后小物块下滑距离L时动能为 物块下滑过程由动能定理有: 解得【点睛】本题主要考查带电物体在匀强电场中的运动问题12.如图所示,水平直轨道AC的长度为L=8m,AC中点B正上方有一探
16、测器,C处有一竖直挡板D现使物块Pl沿轨道向右以速度Vl与静止在A处的物块P2正碰,碰撞后,P1与P2粘成组合体P以Pl、P2碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2s至t2=4s内工作已知物块Pl、P2的质量均力m=1kg,Pl、P2和P均视为质点,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2(1)若v1=8m/s,P恰好不与挡板发生碰撞,求P与轨道AC间的动摩擦因数;(2)若P与挡板发生弹性碰撞后,并能在探测器工作时间内通过B点,求V1的取值范围;(3)在满足(2)的条件下,求P向左经过A点时的最大动能【答案】(1) (2) (3) 【解析】【详解】(1)设Pl、P2碰撞后,P的速度为v,根据动
17、量守恒:mv1=2mv解得:v=4 m/sP恰好不与挡板发生碰撞,即P到达C点速度恰好减为零根据动能定理:代入解得:(2)由于P与档板的碰撞为弹性碰撞,P在AC间等效为匀减速运动,设P的加速度大小为a根据牛顿第二定律:2mg=2maP返回经B点,根据匀变速直线运动的规律:由题意知,物块P在24s内经过B点,代入数据解得再结合mv1=2mv得(3)设P向左经过A点时的速度为v2,由速度位移公式:联立解得P向左经过A点的最大动能为:J【物理:选修34】13.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻波传播到平衡位置位于x=5m处的质点B,平衡位置位于x=1m处的质点A在t=0.9s时第三
18、次出现在波峰,关于该简谐波,下列说法正确的是_A. 波长为5mB. 波速为10m/sC. 频率为2.5HZD. 从t=0到t=0.9s的过程中,A质点的路程为0.4mE. t=0.6s时,平衡位置位于x=6m处的质点C第二次位于波峰【答案】BCE【解析】【分析】由图得到波长,根据质点A的振动得到周期,从而求得频率和波速;根据质点A的振动得到路程,由波速得到质点C的振动时间,从而得到质点C的振动【详解】由图可得:波长=4m,故A错误;根据波向右传播可得:t=0时,质点A在平衡位置向上振动,故由t=0.9s时质点A第三次出现波峰可得:周期T=0.4s;故频率f1/T2.5Hz,故C正确;根据波长和
19、周期可得:波速v10m/s,故B正确;由C可知:从t=0到t=0.9s的过程中,A质点的路程为9A=45cm=0.45m,故D错误;根据波向右传播可得:波前向上振动,故由波速可得:t=0.1s时波传到质点C,故在t=0.1s时质点C开始振动,在平衡位置向上振动;由周期T=0.4s可得:t=0.6s时,平衡位置位于x=6m的质点C第二次位于波峰,故E正确;故选BCE【点睛】机械振动问题中,一般根据振动图或质点振动得到周期、质点振动方向;再根据波形图得到波长和波的传播方向,从而得到波速及质点振动,进而根据周期得到路程14.如图所示,半圆表示一半径为R的半圆柱玻璃体的横截面,以圆心O为坐标原点建立直角坐标系现有一束平行光垂直于y轴射人半圆柱玻璃体,其中从A点入射的光线通过玻璃体后,与x轴交于P点,已知OA=R,OP=R(1)求该玻璃体的折射率;(2)使垂直于y轴入射光都能从玻璃柱圆弧面射出,求入射点的范围【答案】【解析】【详解】()作入射光的光路图,由几何关系可知,;折射角,又,由几何关系可知,BOP为等腰三角形,故该玻璃体的折射率()垂直于y轴入射的光,在圆弧面的入射角等于临界角C时,发生全反射而不能从玻璃柱射出,设此时光线入射点为M,光路图如图因此,该束平行光入射的范围【点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题
