天一大联考
2020 年春期高二线上联考
物理
考生注意:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴
在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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 10 小题,每小题 5 分,共 50 分,在每小题给出的四个选项中,第 1~6
题只有一个选项符合题目要求,第 7~10 题有多个选项符合题目要求。全部选对的得 5 分,
选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
1.下列说法正确的是
A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了相对论
B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
C.卢瑟福根据 a 粒子散射实验提出了原子核式结构模型
D.β 衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
2.关于合力,下列说法正确的是
A.合力就是分力大小的代数和
B.合力就是分力的欠量和
C.合力和分力是同时存在的
D.合力和分力无任何关系
3.用频率为 ,的黄光照射金属 P 时恰能发生光电效应,用频率为 的蓝光照射金属 Q 时也恰能发生光电效应。已知普朗克常量为 h,则下外说法正确的是
A.金属 P 的极限频率大于金属 Q 的极限频率
B.用频率为 的黄光照射金属 Q,照射时间足够长,一定能使金属 Q 发生光电效应
C.用频率为 的黄光照射金属 Q,且不断增加黄光的光照强度,一定能使金属 Q 发生光电
效应
D.用频率为 的蓝光照射金属 P 时,逸出的光电子的最大初动能为 h( )
4.如图所示,一装有水的杯子叠放在水平地面上的压力传感器上,在水杯的正上方某处有一
小铁球由静止释放。已知水的阻力随着小铁球速度的增加逐渐变大,则小铁球进入水中后,
关于压力传感器的示数,下列说法正确的是
A.一直减小
B.一直增大
C.可能一直减小,也可能先减小后不变
D.可能一直增大,也可能先增大后不变
5.如图所示, 一光滑绝缘竖直半圆轨道 ABC 固定在水平面上,AC 为水平直径,B 为半圆槽
的最低点。一闭合金属圆环从 A 点由静止释放,运动过程中经过一匀强磁场区域,该区域
的宽度远大于圆环的直径,不计空气阻力,则下列说法正确的是
A.圆环向右穿过磁场后,能运动到 C 点
B.圆环最终停在 B 点
C.在进入和离开磁场的过程中,圆环中产生的感应电流方向相
反
D.圆环完全进入磁场后离 B 点越近速度越大,感应电流也越大
6.如图所示,质量为 3m 的弹性小球 B 与轻质弹簧右端拴接静止在光滑水平面上,弹簧左端
固定在竖直墙壁上,质量为 2m 的弹性小球 A 以速度 向左运动,小球 A、B 发生对心碰撞,
则小球 B 压缩弹簧使得弹簧具有的弹性势能的最大值为A. B. C. D.
7.如到所示为氢原子的能级示意图,氢原子从 n=4 能级直接跃迁到 n=2
能级,辐射出的是可见光子,则下列说法正确的是
A.氢原子从 n=4 能级跃迁到 n=3 能级辐射的是紫外线光子-0.85
B.氢原子向外辐射光子后,氢原子核外电子运动的线速度变大
C.使 n=4 能级的氢原子电离,需要吸收光子的能量必须等于 0.85eV
D.从 n=4 能级直接跃迁到 n=2 能级辐射出的可见光光子能量等于 2.55eV
8.我国在太空开发领域走在了世界前列,假设我国宇航员乘坐宇宙飞船去探知某未知星球,
测得飞船在该星球表面附近做圆周运动的周期为 T;然后飞船降落到该星球表面后,将一小
球以初速度 ,竖直向上抛出,测得经时间 t 返回抛出点。已知引力常量为 G,该星球表面
没有空气,且该星球的质量分布均匀,不考虑星球的自转,则下列说法正确的是
A.该星球的半径为 B.该星球的半径为
C.该星球的质量为 D.该星球的质量为
9.核电站利用原子核裂变的链式反应获得能量进行发电。已知 是核电站常用的核燃料,
其常见的核反应方程为 + + +3X、 + + +10X。则下列说
法正确的是
A.X 是 β 粒子
B.两个核反应一定都有质量亏损
C.' 的结合能小于 的结合能
D.要使链式反应发生,裂变物质的体积要小于它的临界体积
10.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为 m:n,原线圈两端接电动势为 E、内阻为
r 的交流电源,一电阻箱接在副线圈上。当电阻箱的阻值为 R 时,交流电源的输出功率最大,
则下列说法正确的是A.副线网的电压 =
B.副线圈的电压 =
C.电阻箱的阻值 R=
D.电阻箱的阻值 R=
二、非选择题:本题共 6 小题,共 60 分。
11.(6 分)某同学在学习动量守恒定律知识时,设计了以下实验来验证动量守恒定律。如图所
示,在水平地面上有一高度为 h 的高台,高台上面有可以视为质点的两小铁球 A、B。它们
中间填有少量的炸药。某时刻炸药爆破,用刻度尺测得小铁
球 A 的落地点 P 至高台边缘的水平距离为 ;小铁球 B 的落
地点 Q 至高台边缘的水平距离为 ,运动过程中可忽略空气
阻力,
(1)关于本实验要求,下列说法中正确的是 。
A.为了达到实验目的, 还要通过天平测得两小铁球的质量 。
B.必须保证 A 球的质量 ,小于 B 球的质量
C.安装高台时,必须保证高台末端切线水平
D.爆破炸药时必须沿水平方向定向爆破
(2)已知实验验证过程均正确操作且满足(1)中的实验要求测得各个数据,则如果满足 ,
即动量守恒定律得到验证。(用字母表示)
12.(9 分)用伏安法测一待测电阻 的阻值(约为 200Ω),实验室提供如下器材:
A.电池组 E:电动势 3V,内阻不计B.电流表○A :量程 0-300μA,内阻 为 1000Ω
C.电流表 :量程 0~15mA,内阻约为 100Ω
D.电压表○V :量程 0~15V,内阻约为 10kΩ
E.滑动变阻器 R1:阻值范围 0~20Ω,额定电流 2A
F.电阻箱 R2:阻值范围 0~9999Ω,额定电流 1A
G.电键 S、导线若干
(1)要求实验中尽可能准确地测量 的阻值,则电表应选择 (填对应器材前的字母序号)。
(2)在如图 1 所示的方框中画出测 阻值的电路图,并在图中标明器材代号。
(3)调节滑动变阻器 R1,电路中电流表 的示数如图 2 所示,则其读数 I1 为 mA。
已知另一电表的读数为 x,则由此可得 准确测量值的表达式为 = (用题中所给
字母表示)。
13.(8 分)当用频率为 的光子照射处于基态的氢原子时,刚好使氢原子核外的电子脱离原子
核的引力束缚而成为自由电子。已知电子质量为 m,普朗克常量为 A。
(1)求基态氢原子的电离能;
(2)当用频率为 p 的光子照射处于基态的氢原子时,能激发出电子,求该电子在脱离核以后
速度的大小 v。14.(10 分)如图所示,在光滑的水平地面上有一静止小车,小车的质量 M=3kg,其中 O 为小
车的中点,AO 部分光滑.OB 部分粗糙,一可视为质点的质量为 m=1kg 的滑块以 =4m/s 的
速度从 A 端滑上小车,当滑块滑到 B 端时,滑块和小车的速度相同。已知滑块与车 OB 部
分之间的动摩擦因数为 μ=0.1,重力加速度 g 取 10m/s2。求:
(1)滑块和小车的最终速度 v;
(2)小车的长度 L。
15.(12 分) 如图所示, 在长方形区域 ABCD 内存在垂直纸面向外的匀强磁场,AB:BC=3:
2。比荷相同的两个粒子 a、b 从 CD 边的中点 E 垂直磁场和边界方向进入磁场。已知粒子 a
从 D 点射出磁场,粒子 b 从 B 点射出磁场, sin 37°=0.6, cos 37°=0.8, 粒子重力不计,
求:
(1)粒子 a,b 进入磁场时的速率之比;
(2)粒子 a、b 在磁场中运动的时间之比。
16.(15 分)如图所示,一质量为 m、电荷量为 q 的小球在竖直平面内电场强度大小为 E 的匀
强电场中以初速度 沿直线 AB 做匀变速运动。已知 AB 与水平面间的夹角为 30°,重力加速度为 g,小球在初始位置的电势能为零。
(1)求电场强度的最小值 ;
(2) 若场强 E= , 求小球上升的最大高度 和小球电势能的最大值 。