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山东省潍坊市临朐县2020届高三物理综合模拟试卷(二)

更新时间:2020-07-08 浏览次数:215 类型:高考模拟
一、单选题
  • 1. (2019·河西模拟) 中国自主研发的世界首座具有第四代核电特征的核电站—华能石岛湾高温气冷堆核电站,位于山东省威海市荣成石岛湾。目前核电站使用的核燃料基本都是浓缩铀,有一种典型的铀核裂变方程是 +x→ +3x。下列关于x的说法正确的是(  )
    A . x是α粒子,具有很强的电离本领 B . x是α粒子,穿透能力比较弱 C . x是中子,中子是卢瑟福通过实验最先发现的 D . x是中子,中子是查德威克通过实验最先发现的
  • 2. 分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1∶3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电量为e。下列说法正确的是(   )
    A . 用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多 B . 用频率为 的单色光照射该金属不能发生光电效应 C . 甲、乙两种单色光照射该金属,对应光电流的遏止电压相同 D . 该金属的逸出功为
  • 3. (2019·河西模拟) 恒星在均匀地向四周辐射能量的过程中,质量缓慢减小,围绕恒星运动的小行星可近似看成在做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的(   )

    A . 半径变大 B . 速率变大 C . 角速度变大 D . 加速度变大
  • 4. 下列说法正确的是(   )
    A . 一定量的理想气体,当气体体积增大时,气体一定对外界做功 B . 物体放出热量,其内能一定减少 C . 温度高的物体分子平均动能一定大,但内能不一定大, D . 压缩气体需要用力,这是因为气体分子间存在斥力
  • 5. (2019·郑州模拟) 背越式跳高采用弧线助跑,距离长,速度快,动作舒展大方。如图所示是某运动员背越式跳高过程的分解图,由图可估算出运动员在跃起过程中起跳的竖直速度大约为 (   )

    A . 2m/s B . 5m/s C . 8m/s D . 11m/s
  • 6. 如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为 的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知 ,玻璃球对该激光的折射率为 ,则下列说法中正确的是(   )

    A . 出射光线的频率变小 B . 改变入射角 的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射 C . 此激光束在玻璃中穿越的时间为 (c为真空中的光速) D . 激光束的入射角为 =45°
  • 7. 图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则(   )

    A . 波的周期为2.4s B . 波速为 m/s C . 在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动 D . 在t=0.2s时,Q点经过的路程小于0.2m
  • 8. 某城市创卫工人用高压水枪冲洗墙面上的广告,如图所示,若水柱截面为S,水流以速v垂直射到墙面上,之后水速减为零,已知水的密度为p,则水对墙面的冲力为(   )

    A . B . C . D .
二、多选题
  • 9. 电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的杀伤武器。下图是电磁炮的原理示意图,与电源的正、负极相连的水平平行金属轨道位于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道所在平面向上,通电的导体滑块将在磁场中向右加速,下列说法正确的是(   )

    A . a为电源正极 B . 仅增大电源电动势滑块出射速度变大 C . 仅将磁场反向,导体滑块仍向右加速 D . 仅减小弹体质量,其速度变化率增大
  • 10. 如图所示,一根水平横杆上套有A、B两个轻环,拴柱水杯的等长细绳系在两环上,整个装置处于静止状态,现缓慢增大两环距离,则下列说法正确的是(  )

    A . 杆对A环的支持力逐渐增大 B . 杆对A环的摩擦力保持不变 C . 杆对B环的支持力保持不变 D . 细绳对B环的拉力逐渐增大
  • 11. 如图所示,水平面内有A、B、C、D、E、F六个点,它们均匀分布在半径为R=2cm的同一圆周上,空间有一方向与圆平面平行的匀强电场。已知A、C、E三点的电势分别为 、φC=2V、 ,下列判断正确的是(   )

    A . 电场强度的方向由E指向A B . 电场强度的大小为1V/m C . 该圆周上的点电势最高为4V D . 将电子从D点沿DEF移到F点,静电力做正功
  • 12. 如图甲所示,在倾角为θ的光滑斜面上分布着垂直于斜面的匀强磁场,以垂直于斜面向上为磁感应强度正方向,其磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示。一质量为m、电阻为R的矩形金属框从t=0时刻由静止释放,t3时刻的速度为v,移动的距离为L,重力加速度为g,线框面积为S,t1=t0、t2=2t0、t3=3t0 , 在金属框下滑的过程中,下列说法正确的是(   )

    A.

    A . t1~t3时间内金属框中的电流先沿逆时针后顺时针 B . 0~t3时间内金属框做匀加速直线运动 C . 0~t3时间内金属框做加速度逐渐减小的直线运动 D . 0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
三、实验题
  • 13. 某同学采用如图甲所示的实验装置来验证钢球沿斜槽滚下过程中机械能守恒.实验步骤如下:

    A.将斜槽固定在实验台边缘,调整斜槽出口使出口处于水平;

    B.出口末端拴上重锤线,使出口末端投影于水平地面0点.在地面上依次铺上白纸.复写纸;

    C.从斜槽某高处同一点A由静止开始释放小球,重复10次.用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面,圆心P就是小球落点的平均位置;

    D.用米尺测出A点与槽口之间的高度h,槽口B与地面的高度H以及0点与钢球落点P之间的距离s.

    1. (1) 实验中,0点与钢球平均落点P之间的距离s如图乙所示,则s=cm;
    2. (2) 请根据所测量数据的字母书写,当s²=时,小球沿斜槽下滑过程中满足机械能守恒.
  • 14. 要测绘一个标有“2.5V 2W”小灯泡的伏安特性曲线.己选用的器材有:

    直流电源(3V.内阻不计)

    电流表A1量程为0.6 A,内阻为0.6n)

    电流表A2(量程为300mA.内阻未知)

    电压表V(量程0—3V,内阻约3kQ)

    滑动变阻器R(0—5Ω,允许最大电流3A)

    开关、导线若干.

    其实验步骤如下:

    1. (1) 由于电流表A1的里程偏小.小组成员把A1、A2并联后在接入电路,请按此要求用笔画线代表导线在实物图中完成余下导线的连接.
    2. (2) 正确连接好电路,并将滑动变阻器滑片滑至最端,闭合开关S,调节滑片.发现当A1示数为0.50A时,A2的示数为200mA,由此可知A2的内阻为.

      ③若将并联后的两个电流表当作一个新电表,则该新电表的量程为A;为使其量程达到最大,可将图中(选填,“I”、“II”)处断开后再串联接入一个阻值合适的电阻.

四、解答题
  • 15. 如图所示,一根直杆AB与水平面成某一角度自定,在杆上套一个小物块,杆底端B处有一弹性挡板,杆与板面垂直.现将物块拉到A点静止释放,物块下滑与挡板第一次碰撞前后的v-t图象如图乙所示,物块最终停止在B点.重力加速度为取g=10 m/s2 . 求:

    1. (1) 物块与杆之间的动摩擦因数μ;
    2. (2) 物块滑过的总路程s.
  • 16. 如图所示,竖直放置的汽缸内有一定质量的理想气体,活塞横截面积为S=0.10m2 , 活塞的质量忽略不计,气缸侧壁有一个小孔与装有水银的U形玻璃管相通。开始活塞被锁定,汽缸内封闭了一段高为80cm的气柱(U形管内的气体体积不计),此时缸内气体温度为27℃,U形管内水银面高度差h1=15cm。已知大气压强p0=75cmHg。

    1. (1) 让汽缸缓慢降温,直至U形管内两边水银面相平,求这时封闭气体的温度;
    2. (2) 接着解除对活塞的锁定,活塞可在汽缸内无摩擦滑动,同时对汽缸缓慢加热,直至汽缸内封闭的气柱高度达到96cm,求整个过程中气体与外界交换的热量(p0=75cmHg=1.0×105Pa)。
  • 17. (2019·唐山模拟) 如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,∠ADC=30°。电子束沿y轴方向以相同的速度v0从CD边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为 ,在第四象限正方形ODQP内存在沿x轴正方向、大小为E=Bv0的匀强电场,在y=-L处垂直于y轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P。忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。

    1. (1) 电子的比荷;
    2. (2) 从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P点间的距离:
    3. (3) 射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P的最远距离。
  • 18. 在某次学校组织的趣味运动会上,某科技小组为大家展示了一个装置,如图所示,将一质量为0.1kg的钢球放在O点,用弹射器装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道OA和AB运动,BC段为一段长为L=2.0m的粗糙平面,DEFG为接球槽。圆弧OA和AB的半径分别为r=0.2m,R=0.4m,小球与BC段的动摩擦因数为μ=0.5,C点离接球槽的高度为h=1.25m,水平距离为x=0.5m,接球槽足够大,g取10m/s2 , 求:

    1. (1) 钢球恰好不脱离圆弧轨道,钢球在A点的速度vA多大;
    2. (2) 满足(1)时,钢球在圆轨道最低点B对轨道的压力;
    3. (3) 要使钢球最终能落入槽中,弹射速度至少多大。

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