安徽六安一中2020届高三理综3月停课不停学测试试题(PDF版含答案)
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资料简介
1 六安一中 2020 届高三年级停课不停学周末测试 理科综合(一)物理部分参考答案 14、C 解析:设衰变后,a 粒子和 Th90 234 核的速率分别为 21 vv、 ,由动量守恒得 1 2 0mv Mv  由爱因斯 坦质能方程得 2 2 2 1 2 1 1 2 2mv Mv mc   , a 粒子的动能 2 2 1 1 1 2k M mcE mv M m    ,C 项正确. 15、D 解析:设小球 B 速率为v 时,对 B 分析受力,由牛顿第二定律得      BqvF L vmL QqFT B B 2 2k , 2 2 2 2 2 2 2( )2 4 4 m BqL kQq B q L kQq B q LT vL m L m L m       ,故 D 项正确. 16、B 解析:对于此类问题可代入特殊值或根据单位使用排除法。 选项分析:A、D 项,当  90 时, P 点在 x 轴上,由等量正负电荷的电势分布可知,对 称轴上电势为零,可排除 A、D 项,故 A、D 项错误。B、C 项,由无穷远处电势为零可知 离O 点越远电势越小。可知 r 应该在分母上,可排除 C 项。故 B 项正确,C 项错误。综上 所述,本题正确答案为 B。 17、B 解析:利用物体从斜面顶端平抛的运动规律:设人从 A 点平抛,落 到斜面上的C 点,沿 AC 作一直线 ACB ,则从 A 平抛时,落到斜面 AB 上时,速度方向与水平方向的夹角都相等,则落到斜面上 E 点时 y 方 向速度 yEv 小于落到 D 点时 y 方向速度 yDv ,又水平方向速度相同, 则落到 E 点时速度与水平方向的夹角比落到 D 点小,故 AD 错误;B.运动 员速度与斜面平行时,离斜面最远,当速度为 02v 时,有 02tan v gt 得 g vt tan2 0 故 B 正 确.C 若沿 AB 斜面平抛,落到斜面上 D 点的时间  tan2tan 00  v gt v vy ,得 g vt tan2 0 , g vtvx tan2 2 0 0  , 2 02 tan cos cos vxs g     ,可知当速度为 02v 时, 4Ds s ,则落到 E 点的 距离为 4Es s 故 C 错误.故选 B 18、AB 解析:A 项,a 点和c 点,都以相同的周期绕太阳作圆周运动,根据公式 Trv 2 ,可知该探测 器在“a 位置的线速度大于c 位置的线速度,故 A 项正确。B 项,在 a 点处,该探测器受到的 引力为 a aF F F  地 太a ,在 c 点处,该探测器受到的引力为 2 c cF F F mr   太c 地c ,由于 ra>rc,ω相同可知该探测器在 a 位置受到的引力大于c 位置受到的引力,故 B 项正确;C、D 项, a 与 e 位置、c 与 d 位置太阳的引力大小相等,而地球的引力不等,故合力不等,它们不能 以相同的周期运动,故 C、D 项错误。 19、AC 解析:A.设圆的半径为 R ,橡皮筋的劲度系数为 k ,角 PNM 用 表示,则: RCOSRCOSRNP  6022  ,在 M 点橡皮筋弹力大小为 mg ,则: Rkmg 2 , p 点 橡皮筋弹力大小为: 1 2pF kR mg  ,故 A 正确;CD .结合 A 的分析可知,当小球与 N 的 连线与竖直方向之间的夹角为 时,橡皮筋的伸长量: cos2  Rx ,橡皮筋的弹 力: amgxkF cos ,对小球,设拉力 F 与水平方向之间的夹角为  ,在水平方向:  sincos FF  ,竖直方向: mgFF   sincos ,联立可得:  sinmgF  , , 可知拉力 F 的方向与橡皮筋的方向垂直,而且随 的增大, F 逐渐增大,故 C 正确,D 错 误;B,结合 C 的分析可知,小球由 M 向 N 运动的过程中拉力 F 的方向始终跟橡皮筋的方 向垂直,在 P 点由共点力平衡得:  sin2 1cos mgF  ,解得: mgF 2 3 ,故 B 错误. 故选:AC 20、BC 解析:AB、由分式: NBSEm  得: VEm 2220 ,所以发电机线圈产生的交流的 有效值: 220 2 mEE V  ,变压器原副线圈上的电流: 1 2 2 1 100 1 200 2 I n I n    ,变压器原副线2 圈上的电压: 1 1 2 2 200 2 100 1 U n U n    ,由公式:U IR 得两个电阻上消耗的电压关系: 10 1 1 2 2 2 1 2 U I R I U I R I    ,由于 110 UUE  联立得:原线圈两端电压 U1=4E/5=176V,原线圈回路 中电阻两端的电压为:U10=E-176=44V,副线圈回路中电阻两端的电压为:U2=U1/2=88V.故 B 正 确,A 错误: CD、变压器原副线圈上的电流: 1 2 1 2 I I  ,电阻消耗的电功率: RIP 2 ,所以原、副线圈 回路中电阻消耗的功率比为 2 21 1 2 2 2 1 1( ) ,2 4 P I R P I R    故 C 正确,D 错误。 21、BC 解析:A、线框进出磁场的过程中,一条边切割磁感线,产生感应电动势,感应电流,在磁场中的边 就会受到安倍力,安倍力的冲量 vmxR LBtvR LB R tvLBtFII ii ii iii  222222 可 知,进入磁场过程中 v 正比于 x ,进出磁场发生的位移均为 L ,所以速度变化一样,所以出磁 场后的速度为 00.4v ,故 A 错误;B、进入磁场的过程中小车受到安倍力的作用而减速,而 mR vLB m Fa 22  随着 速度的 减小而 减小, 故 B 正确 ; C、进 出磁场 过程中 损失的 能量 2 2 2 0 0 0 1 1 (0.4 ) 0.422 2mv m v mv    ,故 C 正确,D 错误。 22、(1)0.45(2 分);(2)BD (2 分)(3)大于(2 分) 解 析 : ( 1 ) 游 标 卡 尺 主 尺 上 9mm 刻 度 与 游 标 上 第 5 条 刻 度 对 齐 , 则 d=9mm-5×0.9mm=4.5mm=0.45cm; (2)本实验中,沙桶和沙子的总重力即为后来小车做匀变速运动的合力,所以平衡摩擦力时不需要 取下细绳和沙桶,也不需要沙桶和沙子的总质量远远小于小车的质量,故选项 BD 正确,选项 AC 错误。 (3)大于,   2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 12 ; 2 2 2 d d dv v aL a v vL L t t L t t                               23、(1)0.398  0.001(1 分)(2)B(1 分);D(1 分)甲(2 分)(3)17(2 分)(5)CD(2 分) 解析:(1)由图示螺旋测微器可知,其读数为:0mm+39.8×0.01mm=0.398mm (2)电源电动势为 3V,则电压表选 D,通过电阻丝的最大电流约为: AR UI 2.015 3  ,电流表 选择 B;由题意可知,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应选择外接法;由题意可知, 待测电阻阻值约为 15 ,电阻箱最大阻值为 99.99 ,为测多组实验数据,同时为了电流表指 针有较大偏角,电阻箱与待测电阻并联,应选择图甲所示实验电路。 (3)由图甲所示实验电路,根据并联电路特点与欧姆定律: X U UI R R   , 整理得: 1 1 1, X I I U R R U R   故 图象的截距为: 06.01  XRb , 则待测电阻阻值:  1706.0 11 bRX ; (5)A、读数引起的误差是由人为因素引起的,属于偶然误差,用螺旋测微器测量金属丝的直径时, 由于读数引起的误差属于偶然误差,故 A 错误;B、由电流表和电压表内阻引起的误差属于系 统误差,不是偶然误差,故 B 错误;C、若将电流表和电压表内阻计算在内,可以消除由测量 仪表引起的系统误差,故 C 正确;D、用 1I U R  图象处理数据求金属丝的电阻可以减小偶然误 差,不能消除系统误差,故 D 正确;故选 CD. 24、(12 分) (1)(4 分)质点从O 点进入左侧空间后, 6q 2 10E N mg   ,(1 分) 电场力与重力平衡,质点做匀速圆周运动,洛仑兹力充当向心力 R vmvB 2 q  ,(2 分) mqB mvR 4.0 质点第一次通过 y 轴的位置 mRy 5 2221  ,(1 分) (2)(8 分)质点的 1/4 个匀速圆周运动的时间 1 1 2 4 10 mt sqB     (2 分) 当质点到达右侧空间时, 2 2 2( ) ( ) 2 , 2mgF Eq mg mg a gm     合 ,且 F v合与 反向,(1 分) 质点做有往返的匀变速直线运动,往返时间 sa vt 5 222  ,(2 分) 质点第二次通过 y 轴后进入左侧磁场做圆周运动,到第三次通过 y 轴进行 3/4 圆周, 所用时间 t3=3t1= 3 10  s(2 分)3 所以质点从刚射入左侧空间后到第三次通过 y 轴所需的时间 1 2 3 2 2 5t t t t s     (1 分). 25 、(20 分) (1)(4 分)设弹簧压缩最短时,弹性势能为 PE ,由机械能守恒得: 5PE mgl (1 分) 设物块 P 离开 A 平台的速度为 0v ,由能量守恒得: 2 02 1 mvmglEp   (2 分) 解得: glv 30  (1 分) (2)(8 分)设物块 P 运动到小车最右端与小车的共同速度为 1v ,从物块 P 离开平台 A 到物块与小 车共速过程中,物块位移为 1s ,小车位移为 2s ,由动量守恒得 0 12mv mv (2 分) 对物块 P : 2 0 2 11 2 1 2 1 mvmvfs  (2 分) 对小车: 2 12 2 1 mvfs  (1 分) 1 2 5s s l  (2 分) 联立解得平台 A 右端与平台 B 左端间的距离为 s=s1=7.5l (1 分) (3)(8 分)由能量守恒可知,物块离开平台 B 时,速度大小仍为 1v ,设物块 P 与小车再次共速时, 速度为 2v ,从物块 P 离开平台 B 到物块与小车再次共速过程中,物块位移为 3s ,小车位移为 4s , 由动量守恒得: 21 2mvmv  (2 分)对物块 P : 2 1 2 23 2 1 2 1 mvmvfs  (2 分)对小车: 2 24 2 1 mvfs  (1 分)设小车到达平台 A 碰后,物体运动的位移为 5s ,由动能定理得 2 25 2 10 mvfs  ( 1 分 ) 联 立 解 得 物 块 p 最 终 停 止 的 位 置 据 小 车 右 端 为 : 3 4 5 15 1.8758 ls s s s l      (2 分) 33. 解析:(1)ABE (5 分) (2)①(4 分)以 BA、 整体为研究对象,受力分析如图 BBAABA SpgmgmSPSPSP 1001  代入数值得 mA=1kg ②(6 分)设 SB=S,则 SA=2S,开始状态 5 1 1 1 1.2 10 600 3 P Pa T K V LS        先等压变化,后等容变化, 当活塞 B 即将上升时,设缸内气体的状态参量分别为 P2、V2、T2 对活塞 B,因为平衡得: 2 0BP S m g P S  解得 P2=0.9105Pa;由几何关系得 V2=2SL 对气体由理想气体状态方程得: 1 1 2 2 1 2 PV PV T T  解得: 1 2 2 2 1 1 T PVT PV  =300K 34、(1)BCE(5 分) (2)解(i)(2 分)振幅 A=0.2m; 波长λ=8 m (ii)(8 分)由于 )(2 1 12 ttT  ,即 Tt 2 ,故当波沿 x 轴正方向传播时,可能的周期为: nTTt  4 ,且 n=0 或 1(可能的传播距离为:  nx  4 ,且 n=0 或 1) 当波沿 x 轴负方向传播时,可能的周期为: nTTt  4 3 ,且 n=0 或 1(可能的传播距离为:  nx  4 3 ,且 n=0 或 1) 由波速公式 Tv  可知,当速度 v 最大时,周期 T 最小。分析上面两类情况可知,当周期最小 时,波沿 x 轴负方向传,且在 nTTt  4 3 中 n=1,则 Tmin=0.2 s /7(由 v=Δx /Δt 知,当速度 v 最大时,Δx 应最大,即  nx  4 3 中 n= 1) 最大速度 smTv /280 min max   (vmax=Δxmax /Δt=280m/s), 方向为沿 x 轴负方向 AS0P AS1P BS0P gBm gAm BS1P 1F 1F

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