西藏 2020 届高三第一次模拟考试
理综物理试卷
二、选择题(本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分。在每个小题给出的四个选
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. 下列关于物理学史、物理学研究方法的叙述中,正确的是 ( )
A. 库仑提出一种观点,认为在电荷周围存在着由它产生的电场
B. 伽利略通过观察发现了行星运动的规律
C. 牛顿通过多次实验发现力不是维持物体运动的原因
D. 卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力常量
15.如图所示,A、B 两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线
运动,运动过程中 B 受到的摩擦力 ( )
A. 方向向左,逐渐减小
B. 方向向左,大小不变
C. 方向向右,大小不变
D. 方向向右,逐渐减小
16.半径相同的两个金属小球 A、B 带有等量的电荷,相隔较远的距离,两球之间的吸引力大
小为 F,今用第三个半径相同的不带电的金属小球先后与 A、B 两球接触后移开,这时 A、B 两
球之间作用力的大小是 ( )
A. F/4 B. 3F/4 C. F/8 D. 3F/8
17.关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是 ( )
A.它的运行速度为
B.已知它的质量为 1.42 t,若将它的质量增为 2.84 t,其同步轨道半径变为原来的 2 倍
C.它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播
D.它距地面的高度约是地球半径的 5 倍,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度
的 1/36
18.如图所示,光滑圆槽质量为 M,静止在光滑的水平面上,其内表面有一小球被细线吊着恰
位于槽的边缘处,如将线烧断,小球滑到另一边的最高点时,圆槽的速度为
7.9km/sA.0 B.向左 C.向右 D.不能确定
19.如图所示,B 为理想变压器,接在原线圈上的交流电压 U 保持不变,R 为定值电阻,电压
表和电流表均为理想电表。开关闭合前灯泡 L1 上的电压如图,当开关 S 闭合后,下列说法正
确的是 ( )
A.电流表 A1 的示数变大 B.电流表 A2 的示数变小
C.电压表 V 的示数大于 220V D.灯泡 L1 的电压有效值小于 220V
20.如图所示,直线 1 和直线 2 分别为两个不同电源的路端电压和电流的关系图象,E1、r1 分
别为电源 1 的电动势和内阻,E2、r2 分别为电源 2 的电动势和内阻,则下述说法正确的是
( )
A.E1=E2
B.r1>r2
C.当两个电源短路时电源 1 的短路电流大
D.当两个电源分别接相同电阻时,电源 2 的输出功率小
21.如图所示,一个质量为 m 的物体(可视为质点),由斜面底端的 A 点以某一初速度冲上倾
角为 300 的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为 g,物体沿斜面上升的最大高度
为 h,在此过程中 ( )
A. 重力势能增加了 mgh
B. 机械能损失了 mgh
300m
h
AC.动能损失了 mgh
D. 系统生热
第Ⅱ卷(非选择题)
一、非选择题
22(5 分)
(1)(2 分)用分度为 0.05 mm 的游标卡尺测量某物体的厚度时,示数如图,此示数为
mm.
(2)(3 分)下列有关高中物理实验的描述中,正确的是: 。
A.在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,通过在纸带上打下的一系列点迹可
求出纸带上任意两个点迹之间的平均速度
B.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹
簧测力计与木板平面平行,同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上
C.在“研究平抛运动”的实验中,坐标纸上必须标出小球刚开始做平抛运动的初始点。
D.在“验证机械能守恒定律"的实验中,必须要用天平测出悬挂钩码的质量
23. (10 分) 某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻。
①实验室除提供开关 S 和导线外,有以下器材可供选择:
电压表:V(量程 3v,内阻 Rv=10kΩ)
电流表:G(量程 3mA,内阻 Rg=100Ω)
电流表:A(量程 3A,内阻约为 0.5Ω)
滑动变阻器:R1(阻值范围 0〜10Ω,额定电流 2A)
R2(阻值范围 0〜1000Ω,额定电流 1A)
定值电阻:R3=0.5Ω
该同学依据器材画出了如图 2 所示的原理图,他没有选用电流表 A 的原因是___________。
②该同学将电流表 G 与定值电阻 R3 并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表
对应的量程是_______A。
③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材
的符号)
④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表 G 读数为横坐标,以电压表 V 读数为纵坐标
绘出了如图 3 所示的图线,根据图线可求出电源的电动势 E=_______V (结果保留三位有效
数字),电源的内阻 r=_______Ω (结果保留两位有效数字)。
mgh2
1三、计算题
24(12 分).如图所示,让摆球从图中的 A 位置由静止开始下摆,正好摆到最低点 B 位置时线
被拉断.设摆线长 l=1.6 m,悬点到地面的竖直高度为 H=6.6 m,不计空气阻力,求:
(1)摆球落地时的速度.
(2)落地点 D 到 C 点的距离(g=10 m/s2).
25(20 分)如图所示,在质量为 M=0.99kg 的小车上,固定着
一个质量为 m=0.01kg、电阻 R=1Ω的矩形单匝线圈 MNPQ,其
中 MN 边水平,NP 边竖直,MN 边长为 L=0.1m,NP 边长为 l=
0.05m。小车载着线圈在光滑水平面上一起以 v0=10m/s 的速
度做匀速运动,随后进入一水平有界匀强磁场(磁场宽度大
于小车长度)。磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小 B=1.0T。已知线圈与小
车之间绝缘,小车长度与线圈 MN 边长度相同。求:
(1)小车刚进入磁场时线圈中感应电流 I 的大小和方向;
(2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量 q;
(3)如果磁感应强度大小未知,已知完全穿出磁场时小车速度 v1=2m/s,求小车进入磁场
过程中线圈电阻的发热量 Q。
l
× × ×
× × × ×
× ×
×
××
BM N
Q
P
v0
图 2
G
V
R
E r
S
R3
u/V
0.5
G/mA
0 1.0 1.5 2.0 2.5
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
图 333[物理——选修 3-3](15 分)
(1) (6 分)两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近。在此
过程中,下列说法正确的是______。
A.分子力先增大,后一直减小
B.分子力先做正功,后做负功
C.分子动能先增大,后减小
D.分子势能先增大,后减小
E.分子势能和动能之和不变
(2)(9)如图所示,有两个不计质量的活塞 M、N 将两部分理想气体封闭在绝热气缸内,
温度均是 270C.M 活塞是导热的,N 活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,已知活塞的横
截面积均为 S=2cm2,初始时 M 活塞相对于底部的高度为H=27cm,N 活塞相对于
底部的高度为 h=18cm.现将一质量为 m=400g 的小物体放在 M 活塞的上表面上,
活塞下降.已知大气压强为 p0=1.0×105Pa,
①求下部分气体的压强多大;
②现通过加热丝对下部分气体进行缓慢加热,使下部分气体的温度变为
1270C,求稳定后活塞 M、N 距离底部的高度.
34. [物理--选修 3-4](15 分)
(1)(5 分)如右图所示,一列简谐横波正沿 x 轴传播,实线是 t=0 时的波形图,虚线为
t=0.1s 时的波形图,则以下说法正确的是
A. 若波速为 50m/s,则该波沿 x 轴正方向传播
B. 若波速为 50m/s,则 x=4m 处的质点在 t=0.1s 时振动速度方向沿 y 轴负方向
C. 若波速为 30m/s,则 x=5m 处的质点在 0 时刻起 0.8s 内通过的路程为 1.2m
D. 若波速为 110m/s,则能与该波发生干涉的波的频率为 13.75Hz
(2)(10 分)如图所示为直角三棱镜的截面图,一条光线平行于 BC 边入射,经棱镜折射后
从 AC 边射出.已知∠A=θ=60°,求:
①棱镜材料的折射率 n;
②光在棱镜中的传播速度 v(真空中光速为 c)
14D 15B 16C 17D 18A 19AD 20ACD 21AB
22(1)61.70 (2) AB
23①量程与被测电流值相比较太大
②0.603(填 0.6 或 0.60 均给分)
③R1
④1.48,0.84(0.70-0.90 之间都给分)
答案 24.(1)球从 A 到 B 受重力和线的拉力,只有重力做功,球从 B 到 D 做平抛运动,也只
有重力对球做功,故球从 A 到 D 运动的全过程中机械能守恒,取地面为参考面,则 mg(H-
lcos60°)= mvD2 得 vD=10.8 m/s
(2)在球从 A 到 B 的过程中,根据机械能守恒定律(取 B 点所在的水平面为参考面)得
mgl(1-cos60°)= mvB2 解得 vB=4 m/s,
球从 B 点开始做平抛运动到 D 点时下落的高度为 h=H-l=5.0 m
则球做平抛运动的时间为 t= s=1 s
球着地点 D 到 C 点的距离为 s=vBt=4×1 m=4 m.
25.解:
(1)线圈切割磁感线的速度 v0=10m/s,感应电动势 E=Blv0=1×0.05×10=0.5V(2 分)
由闭合电路欧姆定律得线圈中电流 A (2 分)
由楞次定律知线圈中感应电流方向为 M→Q→P→N→M (2 分)
(2) (3 分)
(3)设小车完全进入磁场后速度为 v,
在小车进入磁场从 t 时刻到 t+⊿t 时刻过程中
(2 分)
即 求和得 (2 分)
同理得 (2 分)
又线圈进入和穿出磁场过程中磁通量的变化量相同,因而有 q 入= q 出
故得 v0-v = v-v 1 即 v =
v0+v 1
2 = 6 m/s (2 分)
5.01
5.0 ===
R
EI
t
vmBil ∆
∆=−
vmtiBl ∆=∆⋅− )( 0 vvmBlq −=入
)( 1vvmBlq −=出
2
1
2
1
10
0.522 ×=
g
h
C105 3−×==∆=∆∆
∆=∆=∆=
R
BS
RttRtR
Etiq
φφ
入所以,小车进入磁场过程中线圈克服安培力做功
(J)(3 分)
33. (1)(6 分)BCE
(2)(9 分)
①对两个活塞和重物作为整体进行受力分析得:
…………………. (2 分)
…………………. (1 分)
②对下部分气体进行分析,由理想气体状态方程可得:
…………………. (2 分)
得:h2=20cm…………………. (1 分)
对上部分气体进行分析,根据玻意耳定律定律可得:
…………………. (1 分)
得:L = 7.5cm …………………. (1 分)
故此时活塞 M 距离底端的距离为 H2 = 20+7.5=27.5cm …………………. (1 分)
32612
11012
1)2
1)(2
1 2222
0 =××−××=+−+= vmMvmMW (克
SpmgpS 0+=
aPp 5102.1 ×=
2
2
1
0
T
Sph
T
hSp =
pLSShHp =− )(0