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辽宁省辽南协作校2020届高三下学期物理第一次模拟考试试卷

更新时间:2021-05-20 浏览次数:159 类型:高考模拟
一、单选题
  • 1. (2020·辽宁模拟) 下列说法中正确的是(   )
    A . 光电效应揭示了光的波动性 B . 中子与质子结合成氘核时放出能量 C . 在所有核反应中,都遵从“质量守恒,核电荷数守恒”规律 D . 200个镭226核经过一个半衰期后,一定还剩下100个镭226没有发生衰变
  • 2. (2020·辽宁模拟) 如图所示,轨道NO和OM底端对接且 。小环自N点由静止滑下再滑上OM。已知小环在轨道NO下滑的距离小于轨道OM上滑的距离,忽略小环经过O点时的机械能损失,轨道各处的摩擦因数相同。若用a、f、v和E分别表示小环的加速度、所受的摩擦力、速度和机械能,这四个物理量的大小随环运动路程的变化关系如图。其中能正确反映小环自N点到右侧最高点运动过程的是(   )

    A . B . C . D .
  • 3. 如图,水平桌面上有三个相同的物体a、b、c叠放在一起,a的左端通过一根轻绳与质量为 kg的小球相连,绳与水平方向的夹角为60°,小球静止在光滑的半圆形器皿中。水平向右的力F=20N作用在b上,三个物体保持静状态。g取10m/s2。下列说法正确的是(   )

    A . 物体a对桌面的静摩擦力大小为10N,方向水平向右 B . 物体b受到物体a给的一个大小为20N的摩擦力,方向向左 C . 物体c受到向右的静摩擦力,大小为20N D . 在剪断轻绳的瞬间,三个物体一定会获得向右的加速度
  • 4. (2020·辽宁模拟) 宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R。并绕其中心O做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是(   )

    A . 每颗星做圆周运动的角速度为 B . 每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关 C . 若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍 D . 若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则线速度大小不变
  • 5. (2020·辽宁模拟) 光滑绝缘水平面内有一电场,其一条电场线沿x轴方向且电势 随坐标x变化的关系如图所示,一质量为m,带电荷量为q(q>0)的小球在该电场线上O点以一定速度向x轴正向释放且能过 点。小球沿该电场线做直线运动。则( )

    A . 小球在 间做匀加速直线运动,在x2后做加速度减小的加速运动 B . 小球在x2处动能最小,电势能最大 C . 小球在x1和x3处加速度相同 D . 小球在x3处时的速度是在x4处时的二倍
二、多选题
  • 6. (2020·辽宁模拟) 如图所示。在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场。图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点。不计粒子重力。下列说法中正确的是(   )

    A . 粒子c带正电,粒子a、b带负电 B . 射入磁场时粒子c的速率最小 C . 粒子a在磁场中运动的时间最长 D . 若匀强磁场磁感应强度增大,其它条件不变,则a粒子运动时间不变
  • 7. (2020·辽宁模拟) 如图所示。竖直光滑杆固定不动,两根完全相同的轻质弹簧套在杆上,弹簧下端固定。形状相同的两物块A、B分别置于两弹簧上端但不会拴接,A的质量大于B的质量。现用外力作用在物体上,使两端弹簧具有相同的压缩量。撤去外力后,两物块由静止向上运动并离开弹簧。从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程中。弹簧始终在弹性限度之内,以地面为零势能面。下列说法正确的是(   )

    A . 上升过程中两物块机械能均守恒 B . A上升的最大高度小于B上升的最大高度 C . A物体的最大速度大于B物体的最大速度 D . A物体的最大加速度小于B物体的最大加速度
  • 8. (2023高二上·长沙月考) 某种超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力。其推进原理可以简化为如图所示的模型:PQ和MN是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场B1和B2。二者方向相反。矩形金属框固定在实验车底部(车箱与金属框绝缘)。其中ad边宽度与磁场间隔相等。当磁场B1和B2同时以速度v沿导轨向右匀速运动时。金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动,已知金属框垂直导轨的ab边的边长L、金属框总电阻R,列车与线框的总质量m, ,悬浮状态下,实验车运动时受到的阻力恒为其对地速度的K倍。则下列说法正确的是(   )

    A . 列车在运动过程中金属框中的电流方向一直不变 B . 列车在运动过程中金属框产生的最大电流为 C . 列车最后能达到的最大速度为 D . 列车要维持最大速度运动,它每秒钟消耗的磁场能为
  • 9. (2020·辽宁模拟) 关于热学知识的下列叙述中正确的是(   )
    A . 布朗运动可以反映液体分子在做无规则的热运动 B . 将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体 C . 只要不违反能量守恒定律的机器都是可以制造出来的 D . 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 E . 某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为V0 , 则阿伏加德罗常数NA<
  • 10. (2020·辽宁模拟) 如图所示,实线是一列简谐横波t=0时刻的波形图,虚线是0.2s时的波形图,下列说法正确的是(   )

    A . 该波的波长为4m B . 若波向右传播,x=1m的质点0时刻正在向x轴方向运动 C . t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴负方向 D . 若波向左传播,0~0.2s时间内它传播的最小距离为3m E . 若波向右传播,它的最大周期为0.8s
三、实验题
  • 11. (2020·辽宁模拟) 在没有天平的情况下,实验小组利用以下方法对质量进行间接测量,装置如图甲所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物P、Q的质量均为m(已知),在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z。重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连,已知当地重力加速度为g。

    1. (1) 某次实验中。先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带。相邻两计数点间还有四个点没画出,则系统运动的加速度a=m/s²(保留两位有效数字)。
    2. (2) 在忽略阻力的情况下,物块Z质量M的表达式为M=(用字母m、a、g表示)。
    3. (3) 由(2)中理论关系测得的质量为M,而实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,使物块Z的实际质量与理论值M有一定差异。这是一种(填“偶然误差”或“系统设差”)。
  • 12. (2020·辽宁模拟) 如图甲为某同学测量某一电源的电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电流表的电路。已知毫安表的内阻为10 ,满偏电流为100 mA。电压表量程为3V,R0、R1、R2为定值电阻,其中的R0=2

    1. (1) 已知R1=0.4 ,R2=1.6 。若使用a和b两个接线柱,电流表量程为A;若使用a和c两个接线柱,电流表量程为A。
    2. (2) 实验步骤:

      ①按照原理图连接电路;

      ②开关S拨向b,将滑动变阻器R的滑片移动到端(填“左”或“右”)。闭合开关S1

      ③多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的毫安表的示数I和电压表的示数U。

    3. (3) 数据处理:

      ①利用实验测得的数据画成了如图乙所示的 图像;

      ②由图像的电源的电动势E=V,内阻r= (E和r的结果均保留2位有效数字)。

四、解答题
  • 13. (2020·辽宁模拟) 如图所示,光滑水平面上静止放置质量M=2kg的足够长木板C;离板右端x=0.72m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.4;在木板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A、B均可视为质点,g取10m/s2 , 现在木板上加一水平向右的力F,到A与B发生弹性碰撞时撤去力F。问:

    1. (1) A与B碰撞之前,B的加速度大小?
    2. (2) 在A与B碰撞之前,若维持A与C相对静止,则F最大为多大?
    3. (3) 若F=3N,则长木板C最终的对地速度是多大?
  • 14. (2020·辽宁模拟) 如图a所示。水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷 的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过 后,电荷以 的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻),计算结果可用π表示。

    1. (1) 求正电荷在正向磁场和负向磁场中运动的半径及周期;
    2. (2) 如果在O点右方47.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间。
  • 15. (2022·敦化模拟) 如图所示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内有一段被水银密闭的气体,上管足够长,图中细管的截面积S1=1cm2 , 粗管的截面积S2=2 cm2 , 管内水银长度h1=h2=2 cm,封闭气体长度L=8cm,大气压强p0=76cmHg,气体初始温度为320K,若缓慢升高气体温度,求:

    1. (1) 粗管内的水银刚被全部挤出时气体的温度;
    2. (2) 气体的温度达到533K时,水银柱上端距粗玻璃管底部的距离。
  • 16. (2020·辽宁模拟) 如图所示,横截面为半圆形的玻璃砖,在其直径上A点嵌入一个单色点光源,已知 ,玻璃对该单色光的折射率n=2,求:

    1. (1) 该单色光在玻璃和空气界面发生全反射时的临界角C;
    2. (2) 图中横截面半圆弧上单色光无法射出的部分所对应的圆心角。

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