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高考临考押题卷2020年高考物理仿真提分卷二.pdf

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    • 高考押题卷2020 年高考物理仿真提分卷二一、单选题1. 关于物理科学家和他们的贡献, 下列说法中正确的是( ) A.奥斯特发现了电流的磁效应, 并发现了电磁感应现象B.库仑提出了库仑定律, 并最早用实验测得元电荷e 的数值C.牛顿发现了万有引力定律, 并通过实验测出了引力常量D.法拉第发现了电磁感应现象, 并制作了世界上第一台发电机2.甲、乙两车同时由同一地点沿同一方向做直线运动,它们的位移一时间图象如图所示,甲车对应的图线为过坐标原点的倾斜直线,乙车对应的图线是顶点为P的抛物线 ,两图线相交于P点,则下列说法不正确的是( ) A.乙的初速度是甲的两倍B.00t时间内 ,甲、乙的间距先增大后减小C.00t时间内 ,甲的平均速率大于乙的平均速率D.020t时间内 ,甲的路程等于乙的路程3. 氢原子能级图如图所示, 大量处于 n=3 激发态的氢原子向低能级状态跃迁辐射出的光子中,发现有两种频率的光子能使金属A产生光电效应 , 则下列说法正确的是( ) A.大量处于n=3 激发态的氢原子向低能级状态跃迁时, 只辐射两种频率的光子B.从 n=3 激发态直接跃迁到基态时放出的光子一定能使金属A发生光电效应C.一个氢原子从n=3 激发态跃到基态时,该氢原子能量增大D.一个氢原子从n=3 激发态跃到基态时该氢原子核外电子动能减小4.如图所示 ,水平地面上有一质量为M、倾角为的斜面体 ,质量为m的小物块恰好在斜面上匀速下滑 ,此过程中斜面体保持静止。

      现分别对物块施加平行斜面向上的力1F、水平向右的力2F、竖直向下的力3F,已知123FFFF,且物块依然沿斜面下滑,重力加速度为g,则在该过程中的说法正确的是( ) A.当加1F时,地面对斜面体的摩擦力大小为FcosB.当加2F时,地面对斜面体的摩擦力大小为F C.当加1F时,地面对斜面体的支持力大小为()gmMD.当加3F时,物块将沿斜面加速下滑5. 匀强电场平行于等边三角形ABC所在的平面 ,M、N分别是 BC和 AC的中点同一带负电的点电荷 , 由 A移到 B电场力做功1.2 10-8J, 由 A移到 C电场力做功2.4 10-8J, 则下列说法正确的是()A.M、N连线所在直线为等势线B.A 点电势高于B点C.将该点电荷由A点移到 M点, 电场力做功1.8 10-8J D.匀强电场的方向由A点指向 C点二、多选题6.如图所示 ,倾角60o的楔形物块A 放在光滑水平面上并用物块B 固定 ,然后在 A 和竖直墙面之间放入一个小球C,A、C 的质量均为1kg,球的下边缘离地的高度H=0.2m,不计一切接触面的摩擦 ,重力加速度大小为210m/ s,下列说法正确的是( ) A.B 对 A 的弹力大小为10 3 NB.对地面的压力大小为20 3 NC.将 B 快速撤去 ,C 与地面接触时A 的速度大小为1m/ sAvD.将 B 快速撤去 ,C 与地面接触时C 的速度大小为2m/ sCv7. 如图所示 , 一个面积为S的单匝金属线圈( 电阻不计 ) 在磁感应强度为B的匀强磁场中 , 以恒定的角速度 绕垂直于磁场方向的固定轴OO 匀速转动 ,线圈两端通过电刷与图示的电路连接。

      其中电阻R1=R, 光敏电阻R2在无光照时其阻值也为R(有光照时其电阻减小), 理想变压器的原、副线圈的匝数比为n, 则( ) A.从图示位置开始计时, 线圈转动时产生的感应电动势的瞬时值表达式为sineBStB.开关 K处于闭合状态 , 当减小光照强度时, 电压表的示数不变, 电流表的示数减小C.开关 K处于闭合状态,当R2上端串联理想二极管( 正向电阻为零,反向电阻无穷大) 时, 电流表的示数不变D.当开关 K断开、R1用黑纸包裹时 ,R2两端电压的有效值为222 1nBSn8.如图所示 ,ab、cd 为倾角37o的两根固定且足够长的平行金属导轨(电阻忽略不计 ),导轨相距1.0Lm,其下端接有一阻值为2.0R的电阻 ,导轨处于方向垂直导轨平面向上、磁感应强度0.8TB的匀强磁场中根质量为m=1.0kg、 电阻 r =2.0的导体棒MN 垂直放在导轨上 ,该导体棒与导轨间的动摩擦因数0.5,0t时刻导体棒在平行导轨向上的外力F 作用下由静止开始从导轨底端以加速度202 m/ sa沿导轨向上做匀加速直线运动,重力加速度210m/ s ,sin 370.6,cos370.8oog则下列说法正确的是( ) A. 通 过 电 阻R 的 电 流 方 向 为c R aB. 第2s末 通 过 的 电 流 为1A C.外力大小满足F=12+0.32t(N) D.2s 内通过电阻R 的电荷量为1C 三、计算题9. 如图所示 , 在光滑的水平地面的左端连接一半径为R的光滑圆形固定轨道,在水平面上质量为 M=3m 的小球 Q连接着轻质弹簧, 处于静止状态。

      现有一质量为m的小球 P从 B点正上方h=R高处由静止释放, 求: 1. 小球 P到达圆形轨道最低点C时的速度大小和对轨道的压力; 2. 在小球 P压缩弹簧的过程中, 弹簧具有的最大弹性势能; 3. 若小球 P从 B上方高 H处释放 , 恰好使 P球经弹簧反弹后能够回到B点, 高度 H的大小10.如图所示 ,在平面直角坐标系xOy 第象限 y d的区域内存在竖直向下的匀强电场,电场强度为 E,在第四象限y -d 的区域内存在垂直于竖直平面向外的匀强磁场,磁感应强度B;电场区域和磁场区域在水平方向不存在右边界由同种粒子组成的带正电粒子,紧贴电场上边界的P点水平向右射入,粒子的质量均为m,带电荷量均为q,但各粒子的初速度0v大小不同 ,不计粒子的重力和粒子间的相互作用,求 : 1.带电粒子在电场中运动的时间t; 2.所有从磁场返回x 轴的带电粒子中0v的最大 ; 3.带电粒子第一次从磁场返回电场时,在 x 轴上的横坐标的最大值11.物理 选修 3-3 1.关于布朗运动,下列说法正确的是_填正确答案标号) A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.布朗运动虽不是分子的运动,但它能间接地反映分子的运动特征C.观察布朗运动会发现,悬浮的微粒越小,温度越高 ,布朗运动越剧烈D.布朗运动的剧烈程度与温度有关,这说明分子运动的剧烈程度与温度有关E.布朗运动的剧烈程度与悬浮微粒的大小有关,这说明分子的运动与悬浮微粒的大小有关2.如图所示 ,一气缸水平固定放置,缸内的两个活塞AB 和 CD 将理想气体分为1、2 两部分 ,两活塞的横截面积均为322 10mS。

      在距缸底130cml处有两个卡环 气缸壁和活塞AB是绝热的 ,活塞 CD 是 导 热 的 ,在 活 塞 上 施 加 水 平 向 右 的 拉 力 F= 20N, 平 衡 时 活塞 靠 在 卡 环 上 , 左 侧 缸 内 气 体 的 压 强 为416 10 Pap,两活塞间距为250cml,两 侧 气 体 和 环 境 温 度 都 是127t两活塞与气缸间的摩擦不计,大气压强恒为501 .0 1 0 Pap1.若缓慢撤去外力F,让活塞CD 缓慢移动 ,求最终活塞CD 移动的距离x2.若对左侧缸内气体缓缓加热,则左侧缸内气体的热力学温度为多少时,活塞 AB 对卡环无作用力 ? 12. 【物理 - 选修 3-4】1. 如图所示为一列简谐横波在t0 时刻的图象,此时质点P的运动方向沿y轴正方向,且当t10s 时质点Q恰好第 2 次到达y轴正方向最大位移处,下列说法正确的有( ) A. 波沿x轴负方向传播B. 波的周期为407s C. 波的传播速度为53m/s D. t3s 时质点Q的路程小于20cm E. t6s 时质点P的路程等于40cm 2. 如图所示, 空气中一直角棱镜ABC ,A=30 ,一束单色光从AC边中点 D垂直射入棱镜,从 AB边射出的光线与AB边夹角为30,已知BC边长度为3m ,光在真空中的传播速度83 10/cm s。

      求:1. 该棱镜的折射率;2. 从 BC边射出的光在该棱镜中的传播时间四、实验题13.某实验小组想探究物体的加速度与合外力的关系,由于力传感器损坏,该实验小组设计了如图甲所示的装置进行实验,将质量为M 的长木板放在水平轨道上,长木板上有两个相同的遮光条 A、B,用刻度尺测得两遮光条间的距离为l,长木板右端与一轻绳相连,绳子另一端固定在 O 点,轻绳通过两滑轮悬挂质量为m 的重物 ,平衡摩擦力后 ,释放长木板 ,长木板在重物的作用下做匀加速运动已知重力加速度大小为g1.用游标卡尺测量遮光条的宽度,游标卡尺的示数如图乙所示,则遮光条的宽度d=_cm2.遮光条 A、B 先后经过光电门所用的时间为1t,和2t,则长木板的加速度大小a=_( 用 l、d、1t、2t表示 )3.长木板的加速度大小a 与自身的质量M 和重物的质量m 满足的关系式为a=_4.关于减小该实验的误差,下列说法不正确的是() A.应适当增大A、B 间的距离来减小实验误差B.应尽量减小遮光条A、B 的宽度来减小实验误差C.实验时应将轨道的左端适当抬高以平衡摩擦力D.应尽量减小重物的质量,以满足mM14. 某实验小组为了测量某一电阻xR的阻值,他们先用多用电表进行粗测,测量出xR的阻值约为 18。

      为了进一步精确测量该电阻,实验台上备有以下器材:A电流表 ( 量程 15mA ,内阻未知 ) B电阻箱 (0 99.99 ) C电阻箱 (0 999.9 ) D电源 ( 电动势约3V,内阻约1 ) E开关 2只F导线若干1. 甲同学设计了如图甲所示的实验原理图并连接好实验器材,按照如下步骤完成实验:a先将电阻箱阻值调到最大,闭合1S,断开2S,调节电阻箱阻值,使电流表指针有较大的偏转,读出此时电阻箱的阻值1R和电流表的示数I ;b保持开关1S闭合,再闭合开关2S,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数仍为I ,记下此时电阻箱的阻值2R根据实验步骤和实验器材规格可知,电阻箱应选择_( 选填器材前的字母) ;根据实验步骤可知,待测电阻xR=_(用步骤中所测得的物理量表示) 2. 乙同学认为该电路也可以用来测量电源的电动势和内阻若已知所选电流表的内阻为AR,同时闭合开关1S和2S,调节电阻箱R,读出多组电阻值R和电流 I 向数据;由实验数据绘出的1RI图象如图乙所示, 图象的斜率为k、 截距为 b, 由此可求得电源电动势E=_,内阻 r=_( 用本题所给物理量表示) 参考答案一、单选题1. 答案: D 解析:奥斯特发现了电流的磁效应, 法拉第发现了电磁感应现象并制作了世界上第一台发电机, 选项 A错误 ,D 正确 ; 库仑提出了库仑定律, 密立根最早用实验测得元电荷e的数值 , 选项 B错误 ; 牛顿发现万有引力定律, 卡文迪许通过实验测出了引力常量, 选项 C错误。

      2.答案: C 解析:由于乙、甲的x-t 图像分别是抛物线和直线,即乙、甲分别做均变速直线运动和匀速直线运动 ,由题图可知0t时刻乙的速度为0,甲、乙的位移相同,则有00 002vtvt乙0甲,则00=2vv乙甲,A 正确 ;由000=vvtt乙甲,得02tt,即两车在02t时刻速度相等 ,即在002t时间内 ,甲、乙的间距一直增大,002tt时间内 ,甲、乙的间距一直减小,B 正确 ;00t时间内 ,甲、乙的路程相等 ,故平均速率相等,C 错误 ;经分析可得出甲、乙的 v-t 图像 ,如图所示 ,由图像易得在002t时间内 ,甲的路程等于乙的路程,D 正确3. 答案: B 解析:A、大量处于n=3 激发态的氢原子向低能级状态跃迁时, 有 31,3 2, 和 21, 三种情况, 所以跃迁过程中将释放出3 种频率的光子, 故 A错误 ; B、由题可知 : 有两种频率的光子能使金属A产生光电效应, 大量处于 n=3 激发态的氢原子向低能级状态跃迁过程所放出的光子中, 3n跃迁到1n辐射的光子频率最大, 则一定能使金属 A发生光电效应 , 故选项 B正确 ; C、 根据玻尔理论, 氢原子从激发态跃到基态时,放出能量 ,电子的动能增大, 电势能减小 , 导致原子总能量减小, 故选项。

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