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    河南省郑州市第一中学2020届高三12月联考物理试题
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    河南省郑州市第一中学2020届高三12月联考物理试题

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    20届(高三)12月份联考试题

    一、选择题:本题共12小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8〜12题有多项符合题目要求。

    1.理想化模型法是物理学中的一种重要研究方法。这种方法的主要特点是,通过科学抽象,把实际问题理想化,突出强调研究对象或过程某一方面的主要特征,而忽略其他 方面的次要特征。下列不属于物理学中的理想模型的是()

    A.点电荷    B.轻质弹簧    C.条形磁铁  D.自由落体运动

    2.如图所示,斜面体放置在粗糙的水平地面上,在水平向 右的推力F作用下,物体A和斜面体B均保持静止。若减小推 力F,物体A仍然静止在斜面上,则(

     

    A.物体A所受合力一定变小 B.斜面对物体A的支持力一定变小

    C.斜面对物体A的摩擦力一定变小    D.地面对斜面体B的摩擦力一定为零

    3.等量异种点电荷在周围空间产生静电场,其连线x 轴上各点的电势随x的分布图象如图所示。x轴上 AO<OB,AOB三点的电势分别为AOB,电场强度大小分别为EA、EO、EB,电子在AO、B三点的电势能分别为EpA、EpO、EpB。下列判断正确的是()

     

    A.B>A>O         B. EA>EO>EB     C. EpO<EpA<EpB  D.EpBEpO>EpOEpA

    4.如图所示,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲 以初速度v0水平拋出,同时乙以大小相同的初速度v0沿倾角为30°的光滑斜面滑下。若甲、乙同时到达地面,不计空气阻力,则甲运动的水平距离是()

    A.      B.     C.         D.2h

     

    5.物理学家霍尔于1879年在实验中发现,当电流垂直于磁场通过导体或半导体材料左右两个端面时,在材料的上下两个端面之间产生电势差。这一现象被称为霍尔效应, 产生这种效应的元件叫霍尔元件,在现代技术中被广泛应用。如图为霍尔元件的原理示意图,其霍尔电压U与电流I和磁感应强度B的关系可用公式UH=表示,其中kH叫该元件的霍尔系数。根据你所学过的物理知识,判断下列说法正确的是()

    A.霍尔元件上表面电势一定高于下表面电势B.公式中的d指元件上下表面间的距离

    C.霍尔系数kH是一个没有单位的常数    D.霍尔系数kH的单位是m3·s-1·A-1

    6.如图所示,一个小球套在固定的倾斜光滑杆上,一根轻质弹簧的一端悬挂于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内。现将小球沿杆拉到与O点等高的位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧处于竖直时,小球速度恰好为零。若弹簧始终处于伸长状态且在弹性限度以内,在小球下滑过程中,下列说法正确的是 ()

    A.弹簧的弹性势能一直增加     B.小球的机械能保持不变

    C.重力做功的功率先增大后减小    D.当弹簧与杆垂直时,小球的动能最大

    7.如图所示质量为m的A球在水平面上静止放置质量 为2m的B球向左运动的速度大小为v0B球与A球碰撞且无机械能损失碰后A球的速度大小为v1B球的速度大小为v2e=下列判断正确的是()

    1. e      B.e=

    C.e=    D.e =

     

    8.在如图所示的电路中,R1>r,将滑动变阻器R的滑片从位置a向下滑动到位置b的过程中,电路均

    处于稳定状态。滑片处于位置b和位置a相比,电路中 ()

    A.灯泡L的亮度变暗   B.电容器C所带电荷量Q增大

    C.电源的输出功率P增大   D.电阻R1消耗的热功率P1减小

    9.如图所示,质量为m的物块从倾角为的传送带底端由静止释放,传送带由电动 机带动,始终保持速率v速运动,物块与传送带间的动摩擦因数为μ(μ>tan,物块到达顶端前能与传送带保持相对静止。在物块从静止释放到相对传送带静止的过程中,下列说法正确的是

    A.电动机因运送物块多做的功为mv2 B.系统因运送物块增加的内能为

    C.传送带克服摩擦力做的功为mv2   D.电动机因运送物块增加的功率为μmgvcos

    10.如图所示为一个小型电风扇的电路简图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为n:1,原线圈接电压为U的交流电源,输出端接有一只电阻为R的灯泡L和交流风扇电动机D,电动机线圈电阻为r。接通电源后,电风扇正常运转,测出通过副线圈的电流为I,则下列说法正确的是()

     

    A.理想变压器的输入功率为     B.风扇电动机D中的电流为

    C.风扇电动机D输出的机械功率为

    D.若电风扇由于机械故障被卡住,则通过原线圈的电流为

     

    11.美国在2016年2月11日宣布“探测到引力波的存在”。天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了GW150914是两个黑洞并合的事件。该 事件中甲、乙两个黑洞的质量分别为太阳质量的36倍和29倍,假设这两个黑洞,绕它 们连线上的某点做圆周运动,且两个黑洞的间距缓慢减小。若该双星系统在运动过程中, 各自质量不变且不受其他星系的影响,则关于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是()

    A.甲、乙两个黑洞运行的线速度大小之比为36:29

    B.甲、乙两个黑洞运行的角速度大小始终相等

    C.随着甲、乙两个黑洞的间距缓慢减小,它们运行的周期也在减小

    D.甲、乙两个黑洞做圆周运动的向心加速度大小始终相等

    12.如图所示,两虚线之间的空间内存在着正交或平行的勻强电场E强磁场B,有一个带负电小球电荷量为-q质量为m),从正交或平行的电磁复合场上方的某一高 度自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过下列电磁复合场的是()

    A.   B.

    C.  D.

     

    第二部分非选择题共52分)

    二、实验題:本題共2小題,共15分。

    13.4分如图所示,气垫导轨上滑块的质量为M,悬挂钩码的质量为m,遮光条宽度为d,气源开通后滑块在牵引力的作用下先后通过两个光电门的时间为t1t2。当 地重力加速度为g。

     

    1若光电计时器还记录了滑块从光电门1到光电门2的时间t,用上述装置测量滑块加速度,加速度的表达式为             用所给物理量表示

    2用上述装置探究滑块加速度a与滑块质量M及滑块所受拉力F的关系时,要用钩码重力代替绳子的拉力,则m与M之间应满足关系         

    3若两光电门间的距离为l,用上述装置验证系统在运动中的机械能守恒。滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,满足关系式                  用所给物理量表示时,滑块和钩码系统机械能守恒。正常情况下,在测量过程中,系统动能的增加量总是          填“大于”“等于”或“小于”钩码重力势能的减少量。

    14.11分要测定一卷阻值约为20Ω的金属漆包线的长度两端绝缘漆层已去除,实验室提供有下列器材:

    A.电流表A:量程①0〜0.6A,内阻约为1Ω;量程②0〜3 A,内阻约为0.2Ω

    B.电压表V:量程③0〜3 V,内阻约为2kΩ;量程④0〜15V,内阻约为10kΩ

    C.学生电源E电动势为30V,内阻r可以忽略

    D.滑动变阻器R1:阻值范围0~ 10Ω,额定电流2A 

    E.滑动变阻器R2:阻值范围0~500Ω,额定电流0.5A

    F.开关S及导线若干

    1使用螺旋测微器测量漆包线直径时示数如图甲所示,则 漆包线的直径为d=          mm。

    2为了调节方便,并能较准确地测出该漆包线的电阻,电流表应选择量程          选填量程序号,电压表应选择量程          选填量程序号,滑动变阻器应选择          选填“R1”或“R2。请设计合理的实验电路,将电路图完整地补画在方框中。

     

    3根据正确的电路图进行测量,某次实验中电压表与电流表的示数 如图乙所示,可求出这卷漆包线的电阻为          Ω(结果保留三位有效数字

    4已知这种漆包线金属丝的直径为d,材料的电阻率为ρ,忽略漆包线的绝缘漆层的厚度,则这卷漆包线的长度L=          用U、I、d、ρ表示

    三、计算题:本题共4小题,共37分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位。

    15.8分一辆汽车以某一速度在一平直的公路上匀速行驶。行驶过程中,司机突然 发现前方100m处有一障碍物,立即刹车,刹车过程简化为匀减速直线运动。已知从开始 刹车起,第1s内汽车位移为24m,第4s内汽车位移为lm,求:汽车刹车过程的加速度 以及匀速行驶时的速度。

    16.8分如图所示,ab、cd为间距l的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角为, 导轨电阻不计,a、c间接有阻值为R的电阻,空间存在磁感应强度为B0、方向竖直向上的匀强磁场。将一根阻值为r、长度为l的金属棒从轨道顶端由静止释放,金属棒沿导轨向下运动的过程中始终与导轨接触良好。已知当金属棒向下滑行距离x到达MN处时已经达到稳定速度,重力加速度为g。(金属棒的质量为m)

    求:

    1金属棒下滑到MN的过程中通过电阻R的电荷量; 

    2)金属棒的稳定速度的大小。

     

     

     

     

    17.10分)如图所示长木板B的质量为m2=1.0 kg静止在粗糙的水平地面上长木板左侧的地面光滑.质量为m3=1.0 kg、可视为质点的物块C放在长木板的最右端.质量m1=0.5 kg的物块W以速度v0=9 m/s与长木板发生正碰时间极短),之后B、C发生相对运动.已知 物块C与长木板间的动摩擦因数μ1=0.1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个过程物块C始终在长木板上g取10m/s2.

    1A、B相撞后粘在一起,求碰撞过程损失的机械能.

    2A、B发生弹性碰撞,求整个过程物块C和长木板的相对位移.

    18.11分如图甲所示装置由加速电场、偏转电场和偏转磁场组成,偏转电场处在相 距为d的两块水平放置的平行导体板之间,勻强磁场水平宽度为I,竖直宽度足够大。大量电子重力不计由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场。已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U1=。 当偏转电场不加电压时,这些电子通过两板之间的时间为T当偏转电场加上如图乙所示的周期为T、大小恒为U0的电压时,所有电子均能通过电场,穿过磁场后打在竖直放置 的荧光屏上。

    1求水平导体板的板长l0

    2求电子离开偏转电场时的最大侧向位移ym

    3要使电子打在荧光屏上的速度方向斜向右下方,求磁感应强度B的取值范围。

     

     

     

     

    12月联考物理答案

    1、答案C

    解析  理想化模型是忽略次要因素而突出主 要因素的一种研究方法,点电荷忽略了带电体的大小和形状,轻质弹簧忽略了弹簧的质量,自由落体运动忽略了其他阻力作用,故A、B、D三种模型均为理想化模型,故选C。

    2、答案B

    解析  由于物体A始终保持静止状态,因此所 受合外力始终为零,A错误;对A进行受力分析可知道,斜面对A的支持力FN=mgcos+FsinF减 小,FN随之减小,B正确;若开始时,mgsin>Fcos,A有向下的运动趋势,静摩擦力沿斜面向上,有 mgsin=Fcos+f,随着F减小,静摩擦力f增大, C错误;以A、B整体为研究对象,由受力分析可知地面对斜面体B的摩擦力与F等大反向,若减小推力F,则摩擦力减小,D错误。

    3、答案D

    解析  A、0、B三点电势高低可根据纵坐标值比较,可知A>O>B,A错误;由E=可知,场强大小可根据某点-x图线的斜率判断,可知 EO<EA<EB,B错误;由电势能Ep=q,电子在三点的电势EpA<EpO<EpB,C错误;由电场力做功W=qU,可知WBO=qUBO,WOA= vUOA,所以 WBO>WOA,EpB—EpO>EpO—EpA, D正确。

    4、答案A

    解析 小球甲做平抛运动,竖直方向h=gt2,水平方向x=v0t,小球乙沿斜面向下做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得mgsin30°=ma,a=gsin30°,位移s==2h,由运动学公式可知s=v0t+at2由以上公式联立得x=h,故选A。

    5、答案D

    解析  若霍尔元件为金属导体,电流方向向右,电子定向移动方向向左,由左手定则判断所受洛伦兹力方向向上,上极板带负电,A错误;当电场力与洛伦兹力相等时有qvB=qE,E=,h为上下表面间的距离,由I=nqSv,S=ab,a、b分别为垂直电流方向的横截面的长、宽,v=,有UH=Eh=vBh=,h=b,得 UH=,可判断公式中的d为导体横截面的边长,B错误;由以上公式可知kH=,单位为m3·s-1·A-1C错误、D正确。

    6、答案C

    解析  弹簧始终处于伸长状态,弹簧长度先减小后增大,弹性势能先减小后增大,A错误;小球下滑过程中除重力做功外有弹力做功,故机械能不守恒,B错误;当小球重力沿光滑杆向下的分力与弹簧弹力沿杆向上的分力相等时小球速度最大,由 此判断重力做功的功率先增大后减小,C正确,D 错误。

    7、答案A

    解析 A、B碰撞的过程中,根据动量守恒定律得 2mv0=mv1+2mv2根据机械能守恒定律得=+解得 v1=v0v2=v0e==1,选项A正确,B、C、D错误

    8、答案AC

    解析 当滑片从位置a向下滑动到位置b的过程中,R阻值减小,闭合回路总电阻减小,干路电流增大,内电压增大,路端电压减小,R1分得的电压增大,L两端电压减小,故灯泡L变暗,A正确; 由于L两端电压减小,故流过L电流减小,而干路总电流增大,故流过R2电流增大,R2两端电压增大,R两端电压及电容C两端电压减小,由Q=CU 可知Q减小,B错误;由于R1>r,外电阻减小,由此可知电源的输出功率随外电阻减小而增大,C正 确;流过R1的电流增大,由P=I2R可知R1消耗热功率增大,D错误。

    9、答案BD

    10、答案AD

    解析 由可知输入端电流I1=输入功率P1=UI1=A正确;电动机为非纯电阻电路,部分电路欧姆定律不适用,即电动机电流,ID,电动机电流ID=I-IL=I-电动机输入功率为U2ID=

    机械功率为U2ID-ID2r,C错误;若电风扇被卡住,电动机成为一纯电阻电路,副线圈电路

    电阻为R2=原、副线圈的功率相等,有,得I1′=D正确。

    11、答案BC

    解析 甲、乙两黑洞的周期相同,由可知两角速度相等,B正确;由万有引力提供向心力 F=mr,甲、乙黑洞所受万有引力互为相互作用力,可判断圆周运动的半径之比为29:36,线速度v=r,v:v=r:r=29:36,A错误;对黑洞甲有G对黑洞乙有G,由两式相加得C正确;由牛顿第二定律a=可知 D 错误。

    12、答案BD

    解析  选项A中,小球受竖直向下的重力,水平向 右的电场力与水平向左的洛伦兹力,不可能受力平 衡,速度将发生变化,合外力的大小、方向将发生 变化,不可能做直线运动,A错误;选项B中, 球受竖直向下的重力,斜向右上方的电场力和水平 向左的洛伦兹力,所受合外力可能为零,小球可能做匀速直线运动,B正确;选项C中,小球受重力 竖直向下,所受电场力方向向下,所受洛伦兹力方向垂直纸面向里,小球不可能做直线运动,C错误; 选项D中,小球受竖直向下的重力,竖直向下的电 场力,不受洛伦兹力,重力与电场力合力的方向与 小球速度方向相同,小球将做直线运动,D正确。

    13、答案

    1a= (2分)

    2m远小于M  1分)

    3mgl=M+m  (2分)  小于1分)

    解析(1滑块由光电门1到光电门2做匀加速直线运动,经过光电门1、2的速度分别为v1=v2=

    a==

    2以钩码与滑块看做整体,由牛顿第二定律得 mg=M+ma,再以滑块为研究对象得F=Ma=,只有当m远小于M时才有F近似等于mg。

    3对整个系统,由机械能守恒得mgl=M+m),在测量过程中,总存在阻力做功,系统机械能略有减小,动能增量总小于钩码重力势能的 减少量。

    14、答案(10.8302 分)

    2)①(1分) 1分)R11分) 如图所示2分)

     

    321.32分

    4 (2分)

     

    解析(1主尺读数为0.5 mm,可动刻度读数 为 33.0×0.01=0.330mm,直径 d=0.5mm+0.330mm=0.830 mm。

    2为了调节方便和准确测量电阻,滑动变阻器 应采用分压式接法,故选择R1;由学生电源为30V,为保证漆包线两端获得较大电压,电压表应选择15V量程,即电压表选择④;电路中的最大电流为=0.75A,可知电流表应选①,由漆包线电阻较小,满足,所以电流表外接,电路图见答案。

    3电压表示数U=11.5 V,电流表示数I=0.54A,由欧姆定律得R=21.3Ω

    4由电阻定律R=ρ,S=π(2得L=

    15、a=8m/s2 v=28m/s

    16、解析(1金属棒下滑到MN过程中,导体棒产生的平均感应电动势

    1分

      (1分)

    平均电流  1分)

    q=  1分

    2当导体棒速度稳定时做匀速直线运动,设所受安培力为FA,分析其受力得

    mgsin=FAcos1分

    FA=B0Il1分)

    I=1分)

    E=B0lvcos1 分)

    由以上公式联立可得导体棒稳定速度

    v=   (1分)

    17、9.113.5 J

    2m

    [解析]1若A、B相撞后粘在一起,由动量守恒定律 得

    m1v0=m1+m2v

    由能量守恒定律得

    E=

    解得损失的机械能E=13.5 J

    2A、B发生弹性碰撞,由动量守恒定律得

    m1v0=m1v1+m2v2

    由机械能守恒定律得

    联立解得v1=

    v2=之后B减速运动,C加速运动,B、C达到共同速度之前,由牛顿第二定律,

    对长木板,有-μ2m2+m3g-μ1m3g=m2a1

    对物块Cμ1m3g=m3a2

    设达到共同速度过程经历的时间为t

    v2+a1t=a2t

    这一过程的相对位移为

    x1=v2t+-=3m

    B、C到达到共同速度之后,因μ1<μ2,所以二者各自减速至停下,由牛顿第二定律,

    对长木板,有-μ2m2+m3g+μ1m3g=m2a3

    对物块 C有-μ1m3g=m3a4

    这一过程的相对位移为

    x2=-

    整个过程物块与木板的相对位移为x=x1-x2= m

    18、解析(1电子在加速电场中,由动能定理

    eU1=  1分)

    v0==   1 分)

    进入偏转电场后,水平方向做匀速直线运动,

    则 l0=v0T=1 分)

    2当t=0或t =T2T,...,nT进入偏转电场的电子侧向位移最大,水平方向始终做匀速直线运动, 竖直方向先做匀加速直线运动再做匀速直线运动。

    在0〜时间内的侧向位移

    y1= (1分)

    时间竖直分速度

    vy=a·=

    T时间内的侧向位移

    y2=vy·=  1 分)

    故电子离开偏转电场时最大侧向位移

    ym=y1+y2=1 分)

    3设电子进入磁场时速度方向与水平方向夹角为

    tan=  (1分)

    =30°,

    电子进入磁场速度v=

    进入磁场后,洛伦兹力提供向心力

    qvB=m1 分)

    当B最大时,电子与右极板相切,

    l=R1+R1cos60°,

    R1=

    R1=

    B1=  (1分)

    当B最小时,电子与右极板垂直

    R2=2

    B2=1 分)

    B<

     

     

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