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    高中物理高考 第4周第1练(原卷版)

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    高中物理高考 第4周第1练(原卷版)

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    这是一份高中物理高考 第4周第1练(原卷版),共7页。试卷主要包含了选择题等内容,欢迎下载使用。
    2020年高考全真模拟理科综合之物理精准模拟试卷4周第1二、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,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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。14.在地面上发射空间探测器用以探测其他行星,探测器的发射过程有三个主要阶段。先将探测器发射至地球环绕轨道,绕行稳定后,再开动发动机,通过转移轨道运动至所探测行星的表面附近的合适位置,该位置很接近星球表面,再次开动发动机,使探测器在行星表面附近做匀速圆周运动。对不同行星,探测器在其表面的绕行周期T与该行星的密度有一定的关系。下列4幅图中正确的是(    A BC D15.如图所示,将硬导线中间一段折成不封闭的正方形,每边长为l,它在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中匀速转动,转速为n,导线在ab两处通过电刷与外电路连接,外电路有额定功率为P的小灯泡并正常发光,电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,灯泡的电阻应为(  )A    B    C    D16.如图,PQ为静止在固定斜面上的两个物块,中间用轻弹簧相连,以下说法正确的是A.若弹簧处于拉伸状态,则Q的受力个数一定为4B.若弹簧处于拉伸状态,则P的受力个数一定为4C.若弹簧处于压缩状态,则Q的受力个数一定为3D.若弹簧处于压缩状态,则P的受力个数一定为317.投掷飞镖是同学们非常喜欢的一项健身运动,某同学在一次投掷飞镖的过程中,水平投出的飞镖恰好击中飞镖靶盘中心正下方的一点,如图所示。保持投掷的高度不变且水平投掷,为了能够击中靶心,以下判断中不正确的是(   A.只要适当水平往前移动一下投掷的位置就有可能击中靶心B.只要适当增大水平投出的速度就有可能击中靶C.只要是能够击中靶心,击中靶盘时的速度一定比原来大D.若同时调整投掷的水平距离和速度,击中靶盘时的速度与竖直方向的夹角可以和原来相同18.如图所示,有质子()、氘核()、氚核()和氦核()四种带电粒子,先后从加速电压是U1的加速电场中的P点由静止释放,被加速后从B板的小孔射出沿CD间的中线进入偏转电压为U2的偏转电场,都能够从偏转电场的另一端射出。如果不计重力的影响,以下判断中正确的是(   A.质子()的偏转位移y最大B.氘核()的偏向角最小C.氦核()射出偏转电场时的动能最大D.氚核()的射出偏转电场时的速度最大19.基于下列四幅图的叙述正确的是________A.由甲图可知,黑体温度升高时,各种波长的电磁波辐射强度都增加,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动B.由乙图可知a光光子的频率高于b光光子的频率C.由丙图可知,该种元素的原子核每经过7.6天就有发生衰变D.由丁图可知,中等大小的核的比结合能量大,这些核最稳定20.回旋加速器是高能物理中的重要仪器,其原理是利用磁场和电场使带电粒子回旋加速运动,在运动中经高频电场反复加速从而使粒子获得很高的能量。如图甲所示,两个D形金属盒置于恒定的匀强磁场中,并分别与高频电源相连(电压随时间变化如乙图所示),D形盒半径为R,匀强磁场的磁感应强度为B,两D形盒间距离为dd<<R)。若用回旋加速器加速氘核(设氘核质量m、电荷量q),则下列判断正确的是A.加速电压U0越大,氘核获得的最大动能越大B.氘核加速的最大动能为C.氘核在电场中运动的总时间为D.该回旋加速器不可以用来加速氦核(21.如图所示,绝缘粗糙斜面体固定在水平地面上,斜面所在空间存在平行于斜面向上的匀强电场E,轻弹簧一端固定在斜面顶端,另一端栓接一不计质量的绝缘薄板,一带正电的小滑块,从斜面上的P点处由静止释放后,沿斜面向上运动,并能压缩弹簧至R点(图中未标出),然后返回,则(  )A.滑块从P点运动R点的过程中,其机械能增量等于电场力与弹簧弹力做功之和B.滑块从P点运动到R点的过程中,电势能的减小量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和C.滑块最终停在弹簧原长处D.滑块最终停下来,克服摩擦力所做的功小于电势能的减小量与重力势能增加量之差 22. 6分)某同学设计出如图所示的实验装置来验证机械能守恒定律,让小球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t当地的重力加速度为 g1)为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪些物理量_________A.小球的质量mBAB之间的距离HC.小球从AB的下落时间tABD.小球的直径d2)小球通过光电门时的瞬时速度v =_________(用题中所给的物理量表示)3)调整AB之间距离H,多次重复上述过程,作出H的变化图象如图所示,当小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率k0=__________4)在实验中根据数据实际绘出H图象的直线斜率为kkk0),则实验过程中所受的平均阻力f与小球重力mg的比值= _______________(用kk0表示)。 23. 9分)某同学设想运用如图甲所示的实验电路,测量未知电阻Rx的阻值、电流表A的内阻和电源(内阻忽略不计)的电动势,实验过程中电流表的读数始终符合实验要求。1)为了测量未知电阻Rx的阻值,他在闭合开关之前应该将两个电阻箱的阻值调至_______(选填最大或最小),然后闭合开关K1,将开关K2拨至1位置,调节R2使电流表A有明显读数I0;接着将开关K2拨至2位置。保持R2不变,调节R1,当调节R1=34.2 Ω时,电流表A读数仍为I0,则该未知电阻的阻值Rx=_______ Ω2)为了测量电流表A的内阻RA和电源(内阻忽略不计)的电动势E,他将R1的阻值调到R1=1.5 ΩR2调到最大,将开关K2拨至2位置,闭合开关K1;然后多次调节R2,并在表格中记录下了各次R2的阻值和对应电流表A的读数I;最后根据记录的数据,他画出了如图乙所示的图象,根据你所学知识和题中所给字母写出该图象对应的函数表达式为:_______;利用图象中的数据可求得,电流表A的内阻RA=__Ω,电源(内阻忽略不计)的电动势E=_____ V 24.(14分)如图所示,足够长的U形框架沿竖直方向固定,在框架的顶端固定一定值电阻R,空间有范围足够大且垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电阻值均为R的金属棒甲、乙垂直地放在框架上,已知两金属棒的质量分别为m=2.0×10-2kgm=1.0×10-2kg。现将金属棒乙锁定在框架上,闭合电键,在金属棒甲上施加一竖直向上的恒力F,经过一段时间金属棒甲以v=10m/s的速度向上匀速运动,然后解除锁定,金属棒乙刚好处于静止状态,忽略一切摩擦和框架的电阻,重力加速度g=10m/s2。则(1)恒力F的大小应为多大?(2)保持电键闭合,将金属棒甲锁定,使金属棒乙由静止释放,则金属棒乙匀速时的速度v2应为多大?(3)将两金属棒均锁定,断开电键,使磁感应强度均匀增加,经时间t=0.1s磁感应强度大小变为2B此时金属棒甲所受的安培力大小刚好等于金属棒甲的重力,则锁定时两金属棒之间的间距x应为多大? 25.(18分)如图所示,在光滑的水平面上有一质量M=4kg的平板车,小车右端固定一竖直挡板,挡板的质量不计,一轻质弹簧右端固定在挡板上,在平板车左端P处有一可以视为质点的小滑块,其质量m=2kg。平板车上表面Q点的左侧粗糙,右侧光滑,PQ间的距离L=10m。某时刻平板车以v1=1m/s的速度向左滑行,同时小滑块以v2=8m/s的速度向右滑行。一段时间后,小滑块与平板车达到相对静止,此时小滑块与Q点相距d=5m,取g=10m/s2,求:(1)小滑块与平板车相对静止时的速度v;(2)小滑块与平板车之间的动摩擦因数μ;(3)弹簧可能获得的最大弹性势能Ep (二)选考题:共15分。请考生从2道物理题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。33.【选修3-3】(15分)1)(5分)下列说法正确的是         。(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)A.当温度升高时,所有分子的动能一定会增大B.两个分子在相互靠近的过程中其分子间的分子力和分子势能都是逐渐增大的C.外界对气体做功,气体的内能不一定增加D.由于液体表面层分子间距大于液体内部分子间距,致使表面层内分子力表现为引力,从而使液体表面有收缩的趋势E.密闭容器内气体的压强是由于大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的 2)(10分)如图所示,粗细均匀的U型玻璃管左端封闭、右端开口,左右两管长度相同,玻璃管中被水银封闭了一定质量的理想气体,开始时左管液面比右管液面高h=21cm,此时左端被封闭的气柱长度为=25cm,现从右管开口处缓慢加入水银,当两管液面相平时,左管气柱长度变为l8cm,继续加入水银直至与右侧管口相平,封闭气体的温度保持不变,问:整个过程共向管内加入了多长的水银柱? 34.【选修3-4】(15分)1)(5分)某弹簧振子做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为x=10cos4πtcm)。下列说法中正确的是         。(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)A.弹簧振子的振幅为10cmB.弹簧振子的频率是2HzC.在t=0.125s时,弹簧振子的速度最大D.在t=0.25s时,弹簧振子的回复力最大E.t=0.5s时,弹簧振子在平衡位置 2)(10分)如图所示是半径为R的半圆形玻璃砖的截面,AB是直径,O为圆心,一束单色光以与水平方向成30°角斜射到圆弧面上的C点,光线折射后刚好射到OB的中点D点,OCAB面的夹角α60°,光在真空中传播速度为c。求:玻璃砖对光的折射率;光在玻璃砖中从C点射到D点所用的时间。  

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