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    江苏省无锡市2020届高三上学期期末考试 物理

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    2020届高三模拟考试试卷

    物  理  2020.1

    本试卷分第(选择题)和第(非选择题)部分.满分120考试时间100分钟.

    (选择题 共31)

    一、 单项选择题:本题共5小题每小题315分.每小题只有一个选项符合题意.

    1. 中国选手王峥在第七届世界军人运动会上获得链球项目的金牌.如图所示王峥双手握住柄环站在投掷圈后缘经过预摆和34圈连续加速旋转及最后用力将链球掷出.整个过程可简化为加速圆周运动和斜抛运动,忽略空气阻力,则下列说法正确的是(  )

     

    A. 链球圆周运动过程中链球受到的拉力指向圆心

    B. 链球掷出瞬间速度方向沿该点圆周运动的径向

    C.  链球掷出后做匀变速运动

    D. 链球掷出后运动时间与速度的方向无关   

    2. 架在AB两铁塔之间的一定质量的均匀电线在夏、冬两季由于热胀冷缩的效应电线呈现如图所示的两种形状则电线对铁塔的拉力(  )

    A.  夏季时的拉力较大

    B. 冬季时的拉力较大

    C. 夏季和冬季时的拉力一样大

    D. 无法确定

    3. 如图所示电路中AB是相同的两小灯泡.L是一个带铁芯的线圈电阻可不计合上开关S电路稳定时两灯泡都正常发光再断开S(  )

    A. 合上S两灯同时点亮

    B. 合上SA逐渐变亮直到正常发光状态

    C. 断开SA灯立即熄灭

    D. 断开SB灯立即熄灭

    4. 如图所示两位同学在体育课上进行传接篮球训练甲同学将篮球从A点抛给乙(篮球运动的轨迹如图中实线1所示)乙在B点接住然后又将篮球传给甲(篮球运动的轨迹如图中虚线2所示).已知篮球在空中运动的最大高度恰好相同.若忽略空气阻力则下列说法正确的是(  )

    A. 篮球沿轨迹1运动的时间较长

    B. 篮球沿轨迹1运动的过程中速度变化较快

    C. 两同学将篮球抛出的速度大小相等

    D. 篮球落到B前的瞬间重力做功的功率等于落到C(AB两点高度相同)前的瞬间重力做功的功率

    5. 有一匀强磁场其磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示.现有如图乙所示的直角三角形导线框abc水平放置放在匀强磁场中保持静止不动t0时刻磁感应强度B的方向垂直纸面向里设产生的感应电流i顺时针方向为正、竖直边ab所受安培力F的方向水平向左为正.则下面关于Fi随时间t变化的图象正确的是(  )

    二、 多项选择题:本题共4小题每小题416分.每小题有多个选项符合题意全部选对的得4选对但不全的得2错选或不答的得0分.

    6. 2019410天文学家召开全球新闻发布会宣布首次直接拍摄到黑洞的照片如图所示.黑洞是一种密度极大、引力极大的天体以至于光都无法逃逸(光速为c).若黑洞的质量为M半径为R引力常量为G其逃逸速度公式为v′.如果天文学家观测到一天体以速度v绕某黑洞做半径为r的匀速圆周运动则下列说法正确的是(  )

                                  

     

    A. M

    B. 该黑洞的最大半径为

    C. 该黑洞的最大半径为

    D. 该黑洞的最小半径为

    7. 如图甲中的变压器为理想变压器原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为101变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式交流电电阻R1R2R320 Ω和电容器C连接成如图甲所示的电路其中电容器的击穿电压为8 V电压表V为理想交流电表开关S处于断开状态(  )

    A. 电压表V的读数约为7.07 V   B. 电阻R2上消耗的功率为2.5 W

    C. 电流表A的读数为0.05 A    D. 若闭合开关S电容器不会被击穿

    8. 一个带负电的粒子仅在电场力作用下运动其电势能随时间变化规律如图所示则下列说法正确的是(  )

    A. 该粒子在运动过程中速度一定不变

    B. 该粒子在运动过程中速率一定不变

    C. t1t2两个时刻粒子所处位置电势一定相同

    D. t1t2两个时刻粒子所处位置电场强度一定相同

    9. 如图所示一块足够长的轻质长木板放在光滑水平地面上质量分别为mA1 kgmB2 kg的物块AB放在长木板上AB与长木板间的动摩擦因数均为μ0.4最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用水平拉力FA取重力加速度g10 m/s2.改变F的大小B的加速度大小可能为 (  )

    A. 1 m/s2    B. 2 m/s2   C. 3 m/s2   D. 4 m/s2

    (非选择题 共89)

    三、 简答题:本题共2小题18分.请将解答填写在相应的位置.

    10. (10)LED灯的核心部件是发光二极管.某同学欲测量一只工作电压为2.9 V的发光二极管的正向伏安特性曲线所用器材有:电压表(量程3 V内阻约3 kΩ)电流表(用多用电表的直25 mA挡替代内阻约为5 Ω)滑动变阻器(020 Ω)电池组电键和导线若干.他设计的电路如图(a)所示.回答下列问题:

    (1) 根据图(a)在实物图(b)上完成连线.

    (2) 在电键S闭合前将多用电表选择开关拨至直流25 mA调节变阻器的滑片至最________(选填)端.

    (3) 某次测量中多用电表示数如图(c)则通过二极管的电流为________mA.

    (4) 该同学得到的正向伏安特性曲线如图(d)所示.由曲线可知随着两端电压增加二极管的正向电阻________(选填增大”“减小几乎不变)

    (5) 若实验过程中发现将变阻器滑片从一端移到另一端二极管亮度几乎不变电压表示数在2.7 V2.9 V之间变化试简要描述形成这种现象的原因是________

    11. (8)学校开展研究性学习某同学为了探究杆子转动时的动能表达式设计了如图甲所示的实验:质量为m的均匀长直杆一端固定在转轴O杆由水平位置静止释放用置于圆弧上某位置的光电门测出另一端A经过该位置时的瞬时速度vA并记下该位置与转轴O的高度差h.

    (1) 该同学用20分度的游标卡尺测得长直杆的横截面的直径如图乙所示为________mm.

    (2) 调节h的大小并记录对应的速度vA数据如下表.为了形象直观地反映vAh的关系请选择适当的纵坐标并画出图象.

     

    组次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    h/m

    0.05

    0.10

    0.15

    0.20

    0.25

    0.30

    vA/(m·s1)

    1.23

    1.73

    2.12

    2.46

    2.74

    3.00

    v/(s·m1)

    0.81

    0.58

    0.47

    0.41

    0.36

    0.33

    v/(m2·s2)

    1.50

    3.00

    4.50

    6.05

    7.51

    9.00

       

    (3) 当地重力加速度g10 m/s2不计一切摩擦.请根据能量守恒规律并结合你找出的函数关系式写出此杆转动时动能的表达式Ek________(请用数字、质量m、速度vA表示)

    (4) 为了减小空气阻力对实验的影响,请提出一条可行性措施:________

    四、 计算题:本题共5小题71解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的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明确写出数值和单位.

    12. (13)2019629日首个江南文化特色的无锡融创乐园隆重开园.其中有一座飞翼过山车它是目前世界最高(最高处60)、速度最快(最高时速可达120)、轨道最复杂的过山车.过山车运行时可以底朝上在圆轨道上运行游客不会掉下来.我们把这种情形抽象为如图乙所示的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接使质量为m的小球从弧形轨道上端滚下小球从圆轨道下端进入后沿圆轨道运动.如果已知圆轨道的半径为R重力加速度为g不考虑阻力.求:

    (1) 若小球从高为hA处由静止释放求小球到达圆轨道底端时对轨道的压力;

    (2) 若要使小球运动过程中能通过圆弧最高点且不脱离轨道试求小球由静止释放时的高度应满足的条件.

     

     

     

     


    13. (14)如图甲所示静止在水平地面上一个质量为m4 kg的物体其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动推力F随位移x变化的图象如图乙所示.已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ0.5g10 m/s2.求:

    (1) 运动过程中物体的最大加速度大小为多少;

    (2) 距出发点多远时物体的速度达到最大;

    (3) 物体最终停在何处?

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14. (12)x<0空间有沿x轴正方向的匀强电场0x<9.0 cm内有垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度B0.10 TP点坐标(16 cm32 cm)带正电的粒子(重力不计比荷8.0×107 C/kg)P点由静止释放求:

    (1) 若粒子恰能从右侧飞出匀强磁场求粒子在磁场中运动的时间;

    (2) 若粒子能通过x轴上的C(xC>9 cm图中未画)通过C点时速度方向与x轴正方向成37°,则匀强电场的场强为多大?(sin 37° 0.6cos 37°0.8)

     

     

     

     


    15. (16)如图所示足够长的U形导体框架的宽度L0.5 m底端接有阻值R0.5 Ω的电阻导体框架电阻忽略不计其所在平面与水平面成θ37°角.有一磁感应强度B0.8 T的匀强磁场方向垂直于导体框架平面向上.一根质量m0.4 kg、电阻r0.5 Ω的导体棒MN垂直跨放在U形导体框架上某时刻起将导体棒MN由静止释放.已知导体棒MN与导体框架间的动摩擦因数μ0.5.(sin 37°0.6cos 37°0.8g10 m/s2)

    (1) 求导体棒刚开始下滑时的加速度大小;

    (2) 求导体棒运动过程中的最大速度大小;

    (3) 从导体棒开始下滑到速度刚达到最大的过程中通过导体棒横截面的电荷量q4 C求导体棒MN在此过程中消耗的电能.

     

     

     

     

     

     

    16. (16)如图所示在倾角为θ30°的固定斜面上固定一块与斜面垂直的光滑挡板质量为m的半圆柱体A紧靠挡板放在斜面上质量为2m的圆柱体B放在A上并靠在挡板上静止.AB半径均为R曲面均光滑半圆柱体A底面与斜面间的动摩擦因数为μ.现用平行斜面向上的力拉A使A沿斜面向上缓慢移动直至B恰好要降到斜面.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力重力加速度为g.求:

    (1) 未拉AB受到A的作用力F大小;

    (2) A移动的整个过程中拉力做的功W

    (3) 要保持A缓慢移动中拉力方向不变动摩擦因数的最小值μmin.

     

     

     

     

     

     


    2020届高三模拟考试试卷(无锡)

    物理参考答案及评分标准

     

    1. C 2. B 3. B 4. D 5. A 6. AC 7. ABD 8. BC 9. AB

    10. (10每空2)

    (1) 如图所示 (2) 左 (3) 17.818.0 (4) 减小

    (5) 连接电源负极与变阻器的导线断路(接触不良)或滑动变阻器接成限流接法

    11.   (8每空2)

    (1) 7.25 (2) 如图所示 (3)  (4) 选择密度较大的直杆(或选择直径较小的直杆)

    (10)

         (11)

     

    12. (13)解:(1) 小球从高为h处由静止释放到达最低点速度为v此过程由动能定理

    mghmv2 (2)

    小球到达圆轨道底端时轨道对小球的弹力为N由牛顿第二定律

    Nmg (2)

    联立①②解得Nmg(1)(2)

    根据牛顿第三定律小球到达圆轨道底端时对轨道的压力N′Nmg(1)

    方向竖直向下(2)

    (2) 小球在最高点由牛顿第二定律mg (2)

    小球从高h处到圆轨道最高点由动能定理得

    mg(h2R)mv2 (2)

    联立③④解得hR(1)

    13. (14)解:(1)  由牛顿第二定律得Fμmgma(2)

    当推力F100 N物体所受的合力最大加速度最大代入数据得

    amaxμg20 m/s2(2)

    (2)  由图象得出推力F随位移x变化的数值关系为F10025 x速度最大时物体加速度为零Fμmg20 Nx3.2 m(4)

    (3) F与位移x的关系图线围成的面积表示F所做的功WFFx0200 J(2)

    对全过程运用动能定理有WFμmgxm0(2)

    代入数据得xm10 m (2)

    14. (12)   解:(1) 粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动粒子的半径为r1,有qvBm

    粒子在磁场中做圆周运动的周期T(2)

    此情形粒子在磁场中运动时间tT(2)

    解得t2.0×107 s(1)

    (2) 设电场强度为E2粒子在磁场中做圆周运动的半径为r2

     由几何关系有r2 cm15 cm(1)

    由功能关系有-qE2xPmv2(2)

    由牛顿定律有qvBm(2)

    代入数据解得E25.625×104 V/m(2)

    15. (16)解:(1) 导体棒刚开始下滑时其受力情况如图甲所示mgsin θμmgcos θma(2)

    解得a2 m/s2(2)

    (2) 当导体棒匀速下滑时其受力情况如图乙所示设匀速下滑的速度为v则有mgsin θFfF0(2)

    摩擦力Ffμmgcos θ(1)

    安培力FBILBL (1)

    联立解得v5 m/s(2)

    (3) 通过导体棒横截面的电荷量qI Δt

    I -=

    设导体棒下滑速度刚好为最大速度v时的位移为xΔΦBxL(2)

    由动能定理得mgx·sin θWμmgcos θ·xmv2其中W为克服安培力做的功.

    联立解得W3 J(2)

    克服安培力做的功等于回路在此过程中消耗的电能Q3 J

    则导体棒MN在此过程中消耗的电能QrQ1.5 J(2)


    16. (16)解:(1) 研究B据平衡条件F2mgcos θ(2)

    解得Fmg(2)

    (2) 研究整体据平衡条件斜面对A的支持力N3mgcos θmg(1)

    fμNμmg(1)

    由几何关系得A的位移x2Rcos 30°R(1)

    克服摩擦力做功Wffx4.5μmgR(1)

    由几何关系得A上升高度与B下降高度恰均为hR

    据功能关系有W2mghmghWf0(1)

    解得W(9μ)mgR(1)

    (3) B刚好接触斜面时挡板对B弹力最大

    研究BN′m4mg(1)

    研究整体得fmin3mgsin  30°N′m(2)

    解得fmin2.5mg(1)

    μmin(2)

     

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