2020届四川省成都市高三物理阶段性调研考试试题(原卷版)
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2020届四川省成都市高三物理阶段性调研考试试题(原卷版)

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时间:2020-12-23

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资料简介
2020 届四川省成都市高三物理试卷 一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分。 1.一质点做匀加速直线运动时,速度变化 时发生位移 ,紧接着速度变化同样的 时发生位移 ,则 该质点的加速度为( ) A. B. C. D. 2.如图,在固定斜面上的一物块受到一外力 F 的作用,F 平行于斜面向上.若要物块在斜面上保持静止,F 的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为 F1 和 F2(F1 和 F2 的方向均沿斜面向上).由此可求 出物块与斜面间的最大静摩擦力为(  ) A. B. C. D. 3.太空垃圾是围绕地球轨道的有害人造物体,如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说 法,正确的是(  ) A. 太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞 B. 离地越低的太空垃圾运行角速度越小 C. 离地越高的太空垃圾运行加速度越小 D. 离地越高 太空垃圾运行速率越大 4.如图所示,一理想变压器原线圈匝数 匝,副线圈匝数 匝,原线圈中接一交变电源,交 的 v∆ 1x v∆ 2x 2 1 2 1 1( )v x x  ∆ +    2 1 2 ( )2 v x x ∆ − 2 1 2 1 1( )v x x  ∆ −    2 1 2 ( )v x x ∆ − 1 2 F 22F 1 2 2 F F− 1 2 2 F F+ 1 500=n 2n 100=变电电压 。副线圈中接一电动机,电阻为 ,电流表 2 示数为 1A。电表对电路的 影响忽略不计,则(  ) A. 此交流电的频率为 100Hz B. 电压表示数为 C. 电流表 1 示数为 0.2A D. 此电动机输出功率为 30W 5.甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是 2m/s,甲、乙相遇时用力推对 方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为 1m/s 和 2m/s。求甲、乙两运动员的质量之比(  ) A. B. C. D. 6.一束单色光由空气进入水中,则该光在空气和水中传播时 A. 速度相同,波长相同 B. 速度不同,波长相同 C. 速度相同,频率相同 D. 速度不同,频率相同 7.下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是(  ) A. 图甲:卢瑟福通过分析 粒子散射实验结果,发现了质子和中子 B. 图乙:用中子轰击铀核使其发生聚变,链式反应会释放出巨大的核能 C. 图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的 D. 图丁:汤姆孙通过电子的发现揭示了原子核内还有复杂结构 8.如图,等离子体以平行两极板向右的速度 v=100m/s 进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为 0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为 10cm,两极板间等离子体的电阻 r=1Ω。小波同 220 2 sin100 (V)u tπ= 11Ω 220 2V 3: 2 4:3 2:1 1: 2 α学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中 B 点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中 A 点后完成“旋转 的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为 S 极, R0=2.0Ω,闭合开关 后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为 2.0V,则 A. 玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘 B. 由上往下看,液体做逆时针旋转 C. 通过 R0 的电流为 1.5A D. 闭合开关后,R0 的热功率为 2W 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,有多 个选项是符合题目要求的。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。 9.如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块 R(R 视为质点)。将玻璃管的开口 端用胶塞塞紧后竖直倒置且与 轴重合,在 R 从坐标原点以速度 匀速上浮的同时,玻璃管沿 轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与 轴夹角为 。则红蜡块 R 的(  ) A. 分位移 的平方与 成正比 B. 分位移 的平方与 成反比 C. 与时间 成正比 D. 合速度 的大小与时间 成正比 10.如图,一个质量为 m 的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两 个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的 P、Q 两点处,弹簧的 劲度系数为 k,起初圆环处于 O 点,弹簧处于原长状态且原长为 L;将圆环拉至 A 点由静止释放, OA=OB=L,重力加速度为 g,对于圆环从 A 点运动到 B 点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确 的是(  ) y 0 3cm / sv = x y α y x y x tanα t v tA. 圆环在 O 点的速度最大 B. 圆环通过 O 点的加速度等于 g C. 圆环在 A 点的加速度大小为 D. 圆环在 B 点的速度为 11.如图,在真空中的 A、B 两点分别放置等量异种点电荷,在电场中通过 A、B 两点的连线中点对称地选取 一个闭合路径 abcd。现将一个质子沿 abcd 移动一周,下列说法正确的是(  ) A. a 点和 b 点的电场强度相同 B. c 点电势低于于 d 点电势 C. 由 b→c,电场力一直做正功 D. 由 c→d,质子电势能一直在增加 12.一列简谐横波沿 轴正方向传播,在 处 质元的振动图线如图 1 所示,在 处的质元的 振动图线如图 2 所示。下列说法正确的是(  ) A. 该波的周期为 12s B. 处的质元在平衡位置向上振动时, 处的质元在波峰 C. 在 内 处和 处的质元通过的路程均为 6cm D. 该波 波长不可能为 8m 三、非选择题:共 6 小题,共 60 分 13.为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中 M 为带滑轮的小车的 质量,m 为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计) 的 的 (2 2)g −+ kL m gL x 12mx = 18mx = 12mx = 18mx = 0 4s∼ 12mx = 18mx =(1)下列实验步骤正确的是________ A.用天平测出砂和砂桶 质量 B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力 C.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数 D.改变砂和砂桶 质量,打出几条纸带 E.实验中不需要砂和砂桶的质量 m 远小于小车的质量 M (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是 频率为 50Hz 的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______ 。(结果保留两位有效数字) (3)以弹簧测力计的示数 F 为横坐标,加速度为纵坐标,画出的 图象是一条直线,图线与横坐标的夹 角为 ,求得图线的斜率为 ,则小车的质量为______。 A. B. C. D. 14.为了测量一电压表 V 的内阻,某同学设计了如图 1 所示的电路。其中 V0 是标准电压表,R0 和 R 分别是 滑动变阻器和电阻箱,S 和 S1 分别是单刀双掷开关和单刀开关,E 是电源。 的 的 2m/s a F− θ k 2tanθ tanθ 2 k k(1)用笔画线代替导线,根据如图 1 所示的实验原理图将如图 2 所示的实物图连接完整______。 (2)实验步骤如下: ①将 S 拨向接点 1,接通 S1,调节 R0,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时___________的读数 U; ②然后将 S 拨向接点 2,保持 R0 不变,调节___________,使___________,记下此时 R 的读数; ③多次重复上述过程,计算 R 读数的平均值,即为待测电压表内阻的测量值。 (3)实验测得电压表的阻值可能与真实值之间存在误差,除偶然误差因素外,还有哪些可能的原因,请写出 其中一种可能的原因:___________。 15.长为 1.5m 的长木板 B 静止放在水平冰面上,小物块 A 以某一初速度从木板 B 的左端滑上长木板 B,直 到 A、B 的速度达到相同,此时 A、B 的速度为 0.4m/s,然后 A、B 又一起在水平冰面上滑行了 8.0cm 后停 下.若小物块 A 可视为质点,它与长木板 B 的质量相同,A、B 间的动摩擦因数 μ1=0.25.求:(取 g=10m/s2) (1)木块与冰面的动摩擦因数. (2)小物块相对于长木板滑行的距离. 16.内壁光滑的导热汽缸竖直放置,用质量不计、横截面面积 S=2×10-4m2 的活塞封闭一定质量的理想气 体.先在活塞上方缓缀倒上沙子,使封闭气体的体积逐渐变为原来的一半.接着一边在活塞上方缓缓倒上 沙子,一边对汽缸加热使活塞位置保持不变,直到气体温度达到 177℃,已知外界环境温度为 27℃,大气压 强 p=1.0×103Pa,热力学温度 T=t+273K,重力加速度 g 取 10m/s2,求: ①加热前所倒沙子的质量. ②整个过程总共倒在活塞上方的沙子的质量. 17.如图所示,ABCD 为固定在竖直平面内的轨道,其中 ABC 为光滑半圆形轨道,半径为 R,CD 为水平粗 糙轨道,小滑块与水平面间的动摩擦因数 ,一质量为 m 的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点 B 由静止释放,滑至 D 点恰好静止,CD 间距为 4R。已知重力加速度为 g。 (1)小滑块到达 C 点时,圆轨道对小滑块的支持力大小; (2)现使小滑块在 D 点获得一初动能,使它向左运动冲上圆轨道,恰好能通过最高点 A,求小滑块在 D 点获 得的初动能。 0.25µ =18.随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收 时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分: ①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈 abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑 缓冲轨道 MN、PQ 和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。 当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减 速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速 度大小为 v0,经过时间 t 火箭着陆,速度恰好为零;线圈 abcd 的电阻为 R,其余电阻忽略不计;ab 边长为 l,火箭主体质量为 m,匀强磁场的磁感应强度大小为 B,重力加速度为 g,一切摩擦阻力不计,求: (1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈 ab 边两端的电势差 Uab; (2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小; (3)火箭主体的速度从 v0 减到零的过程中系统产生的电能。

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