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绝密★启用前
全国名校 2020 年高三 6 月大联考考后强化卷(新课标Ⅰ卷)
物 理
本卷满分 110 分,考试时间 55 分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡
皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 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.下列说法中正确的是
A.光电效应实验中,在一定的光照条件下,所加正向电压越大,光电流也一定越大
B.大量处于 n=3 能级的氢原子向低能级跃迁时最多能放出 3 种不同频率的光子,若
,则
C.氡 222 的半衰期是 3.8 天,则 20 个氡核经过 7.6 天还剩 5 个氡核
D.组成原子核的核子越多,它的结合能越高,原子核也就越稳定
15.多少水球可以挡住一颗子弹?国家地理频道为此特地做了一个实验,把 10 颗水球排在一条直线上,
找来专家对着这排水球开枪,没想到结果让不少人出乎意料,仅四个水球就可以挡住子弹了!已知
每个水球的直径为 15 cm,子弹以 800 m/s 的初速度在水中做匀减速直线运动,且恰好穿出第四个
水球,忽略水球之间的距离。根据以上数据不能确定的是
A.子弹的运动时间
B.子弹的平均速度
C.子弹的加速度
D.子弹受到的阻力
16.质量分别为 m1 和 m2 的两个小物块用轻绳连接,绳跨过位于倾角为 θ 的粗糙斜面顶端的轻滑轮,斜面左
端固定在水平桌面上,通过改变 AB 边的高度可使 AO 绕 O 点转动,如图所示。已知滑轮与转轴之间的
摩擦不计,m1=2m2,现在使 θ 缓慢地从 60°变为 15°,m1 始终相对斜面处于静止状态,m2 始终悬空(未
与 AB、地面接触)。下列说法正确的是
A.细绳的拉力在逐渐变小
B.m1 和 m2 组成的系统机械能一定守恒
C.m1 受到的摩擦力先减小再增大
D.斜面对 m1 的支持力始终不变
17.随着科幻电影《流浪地球》的热映,“引力弹弓效应”进入了公众的视野。“引力弹弓效应”是指在太空运
动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。为了分析这个过程,可以提出以下两种模式:探测器
分别从行星运动的反方向或同方向接近行星,分别因相互作用改变了速度。如图所示,以太阳为参考系,
设行星运动的速度为 ,探测器的初速度大小为 v0,在图示的两种情况下,探测器在远离行星后速度
大小分别为 v1 和 v2。探测器和行星虽然没有发生直接的碰撞,但是在行星的运动方向上,其运动规律
可以与两个质量不同的钢球在同一直线上发生的弹性碰撞规律作类比。那么下列判断中正确的是
A.v1>v0 B.v1=v0 C.v2>v0 D.v2=v0
18.中国预计 2020 年底发射“嫦娥五号”月球探测器,实现区域软着陆及取样返回。中国进入探月新阶段。
如图所示,探测器发射到月球上要经过多次变轨,最终降落到月球表面上,其中轨道Ⅰ为圆形轨道,轨
道Ⅱ为椭圆轨道。下列说法正确的是
A.探测器的发射速度必定大于 11.2 km/s
1 2 3
ν ν ν、 、
1 2 3
ν ν ν> > 1 2 3
ν ν ν= +
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此 卷 只 装 订 不 密 封
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B.探测器在环月轨道Ⅰ上 P 点的加速度大于在环月轨道Ⅱ上 P 点的加速度
C.探测器在轨道Ⅱ上的运行周期小于在轨道Ⅰ上的运行周期
D.探测器在轨道Ⅰ运行时的加速度大于月球表面的重力加速度
19.目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破。为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能
进行了一项测试,让质量为 m 的汽车沿一倾角固定的山坡直线行驶。测试中发现,下坡时若关掉油门,
则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率 P 上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移 s 时速度刚好达
到最大值 vm。设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小都保持不变,下列说法正确的是
A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒
B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量不为零
C.上坡过程中,汽车速度由 增至 ,所用的时间可能等于
D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度 vm,所用时间一定小于
20.如图 1 所示是某工厂烟囱静电除尘机原理图,放电极和集尘极加上高压电场,使尘埃带上静电(电荷性
质未知),尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,达到除尘目的,图 2 是俯视图,图中带箭头的
实线为电场线。不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电荷量变化,则
A.进入除尘区前应使尘埃带上负电荷
B.图中 A 点电势高于 B 点电势
C.图中 A 点电场强度大于 B 点电场强度
D.尘埃在迁移过程中电势能增加
21.如图所示,足够长的“Π”形光滑金属导体框竖直固定,导轨的宽度为 l,上端接有阻值为 R 的电阻,质量
为 m 的金属棒 MN 与框架垂直且接触良好。在 abcd 区域内有磁感应强度大小为 B1 方向垂直于框架平面
向里的匀强磁场,在 cdef 区域内有磁感应强度大小为 B2(B2”“ > 1 2 3h h hν ν ν= + 1 2 3
ν ν ν= +
20 2 4v a d− = ×
0 v at= +
4 4 0.15 m/s 400 m/s0.0015
dv t
×= = =物理试题 第 9 页(共 16 页) 物理试题 第 10 页(共 16 页)
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题目条件中不知道子弹的质量,故不能确定子弹受到的阻力,故 D 符合题意。
16.C 【解析】A.由题意得,细绳的拉力等于 的重力,故细绳的拉力保持不变,故 A 错误;B.当 θ 缓
慢地从 60°变为 15°时,由图可知高度下降,故 和 组成的系统重力势能减小,动能不变,机械能减
小,故 B 错误;C.当角度大于 时受力分析如下图,
可得 ,即 ,即随着角度变小,摩擦力也在减小。当角度减
小到 时,重力向下的分力等于 的重力,随着角度继续减小,则可作受力分析如下图,
此时摩擦力为 ,可知角度继续减小时,摩擦力增大,故 受到的摩擦力先减小
再增大,故 C 正确;D.斜面对 的支持力为 ,可知角度减小,斜面对 的支持力增大,
故 D 错误。故选 C。
17.A 【解析】设探测器的质量为 m,行星的质量为 M,探测器和行星发生弹性碰撞。AB、对于模型一:
设向左为正,由动量守恒定律得: ,由能量守恒定律得
,联立解得探测器碰后的速度 ,因 ,则
,故 A 正确,B 错误。CD、对于模型二:设向左为正,由动量守恒定律:
,由能量守恒 ,联立解得探测器碰后的速度
,因 ,则 ,故 C、D 均错误。故选 A。
18.C 【解析】A.11.2 km/s 为物体脱离地球的引力的速度,现在探测器围绕月球运动,还没有脱离地球的
引力,故探测器的发射速度必定小于 11.2 km/s,故 A 错误;B.由公式 可知,探测器在环
月轨道Ⅰ上 P 点的加速度等于在环月轨道Ⅱ上 P 点的加速度,故 B 错误;C.由开普勒第三定律
可知,由于探测器在轨道Ⅱ上半长轴小于在轨道Ⅰ上半径,则探测器在轨道Ⅱ上的运行周期小于在轨道
Ⅰ上的运行周期,故 C 正确;D.探测器在轨道Ⅰ运行时,由公式 ,可得 ,在月
球表面,不考虑月球自转,则有 ,得 ,可知,由于探测器在轨道Ⅰ运行时的半
径大于月球半径,则探测器在轨道Ⅰ运行时的加速度小于月球表面的重力加速度,故 D 错误。故选 C。
19.BD 【解析】A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变,动能不变,重力势能减小,则汽车的机械
能减小,故 A 错误;B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲
量不为零,故 B 正确;C、上坡过程中,汽车速度由 增至 ,所用的时间为 t,位移为 x,根据动
能定理可得: ,解得 ,故 C 错误;D、上坡过程中,
汽车从静止启动到刚好达到最大速度 ,功率不变,则速度增大、加速度减小,设所用时间为 ,则
,解得 ,故 D 正确。
20.AB 【解析】A.由图 2 可看出,放电极带负电,集尘极连接电源正极带正电。因此为了使尘埃向集尘
极迁移并沉淀,根据“同性相斥,异性相吸”的原理,进入除尘区前尘埃需要带上负电,故 A 正确;B.如
图所示,B 点可等效为 ,
则可看出 位于 A 沿电场线方向的下方,所以 A 点电势高于 点电势,即 A 点电势高于 B 点电势,
故 B 正确;C.由图可知,A 点处的电场线比 B 点处疏,因此 A 点电场强度小于 B 点电场强度,故 C 错
误;D.带电尘埃所受的电场力方向与位移方向相同,做正功,所以在迁移过程中电势能减小,动能增
加,故 D 错误。故选 AB。
21.BD 【解析】A.根据楞次定律中的“来拒去留”,可知金属棒在 abcd、cdef 两区域内下滑时所受安培力
方向均竖直向上,故 A 错误;B.设金属棒在 abcd 区域内匀速下滑的速度大小为 v,根据平衡条件有
,解得 ,故 B 正确;C.设金属棒由静止释放时到边界 ab 的高度为 h,由机
2m
1m 2m
30°
22 sinm g f Fθ = + 拉 2 22 sinf m g m gθ= −
30° 2m
2 22 sinf m g m g θ= − 1m
1m 1 cosF m g θ= 1m
0 1 1Mu mv mv Mu− = +
2 2 2 2
0 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2Mu mv mv Mu+ = + 0 0
1
2Mu Mv mvv M m
+ −= + M m>>
1 0 02v u v v≈ + >
0 2 2Mu mv mv Mu+ = − + 2 2 2 2
0 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2Mu mv mv Mu+ = +
0 0
2
2Mv Mu mvv M m
− −= + M m>> 2 0 02v v u v≈ − <
2
MmG mar
=
3
2
r kT
=
2
MmG mar
= 2
GMa r
=
2
MmG m gR
′ ′= 2
GMg R
=
m
4
v m
2
v
2 2
m m1 1
2 2 2 4
v vPt fx m m − = −
2
m3
32
mv fxt P P
= +
mv 1t
m
12
v t s⋅ < 1
m
2st v
<
B′
B′ B′
1
1
B lvB l mgR
⋅ ⋅ = 2 2
1
mgRv B l
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械能守恒定律有 ,解得 ,故 C 错误;D.因 B2