静海一中 2019-2020 第二学期高三物理(5 周)
学生学业能力调研考试试卷
第Ⅰ卷基础题(共 82 分)
一、选择题:(每小题 5 分,共 40 分。1—5 为单选,6—8 为多选)
1.下列说法正确的是
A. 某种金属能否发生光电效应取决于照射光的强度
B. 卢瑟福通过 α 粒子轰击氮核实验,证实了在原子核内部存在中子
C. —个 原子核衰变为一个 原子核的过程中,发生 8 次衰变
D. 大量处于基态的氢原子在单色光的照射下,发出多种频率的光子,其中一种必与入射光频
率相同
【答案】D
【解析】
【详解】某种金属能否发生光电效应取决于照射光的频率,选项 A 错误;卢瑟福通过 α 粒子
轰击氮核实验,证实了在原子核内部存在质子,而查德韦克通过实验证实中子,故 B 错误;
由质量数与质子数守恒,一个 原子核衰变为一个 原子核的过程中,发生 8 次 α 衰变,
发生 6 次 β 衰变,故 C 错误;处于基态的氢原子在某单色光束照射下,先吸收能量向高能级
跃迁,然后再从高能级向低能级跃迁,其中从吸收光子后的最高的能级向基态跃迁时发出的
光子的能量与吸收的光子的能量是相等的.故 D 正确;故选 D.
2.2019 年 4 月 10 日 21 时,人类首张黑洞照片在全球六地的视界面望远镜发布会上同步发布。
该黑洞半径为 R,质量 M 和半径 R 的关系满足: (其中 c 为光速,G 为引力常量)。
若天文学家观测到距黑洞中心距离为 r 的天体以速度 v 绕该黑洞做匀速圆周运动,则( )
A. 该黑洞的质量为
238
92U 206
82 Pb
238
92U 206
82 bP
2
2
M c
R G
=
2
2
v r
GB. 该黑洞的质量为
C. 该黑洞的半径为
D. 该黑洞的半径为
【答案】C
【解析】
【分析】
考查万有引力与航天。
【详解】AB.黑洞对天体的万有引力提供天体做圆周运动所需向心力,则:
得 ,AB 错误;
CD.该黑洞的半径为 R,质量 M 和半径 R 的关系满足:
得 ,C 正确,D 错误。
故选 C。
3.质量为 2kg 的物体在粗糙的水平地面上运动,当运动的速度为 l0m/s 时,给物体施加一个水
平恒力,在此恒力的作用下物体做直线运动,其速度随时间的变化如图所示,则下列说法中
错误的是(g 取 l0m/s2)
A. 恒力的大小为 6N
22v r
G
2
2
2v r
c
2
22
v r
c
2
2
Mm vG mr r
=
2v rM G
=
2
2
M c
R G
=
2
2
2v rR c
=B. 前 4s 内摩擦产生的热量为 48J
C. 前 6s 内合外力的冲量大小为 24N S
D. 物体与地面间的动摩擦因数为 0.2
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图,0~2s,物体做匀减速运动,a1=-;2~6s 物体反向做匀加速运动.可知恒力
与初速度方向相反.
根据牛顿第二定律:
F+f=ma1,
F-f=ma2,
而 a1=5m/s2,a2=1m/s2
联立解得:F=6N,f=4N,故 A 正确;
B. 0~2s 内,物体的位移大小为 x1= ×10×2m=10m;2s~4s 内,物体的位移大小为 x1=
×2×2m=2m;
摩擦产生的热量 Q=f(x1+x2)=4×(10+2)J=48J,故 B 正确;
C.根据动量定理,合外力的冲量等于动量的变化量,前 6s 内合外力的冲量大小为
I=-mv2-mv1=-2×4-2×10=-28N S,故 C 错误;
D.由 f=μmg 得,μ=0.2,故 D 正确.
本题选择错误答案,故选 C
4.随着科技的不断发展,无线充电已经进入人们的视线。小到手表、手机,大到电脑、电动汽
车的充电,都已经实现了从理论研发到实际应用的转化。下图给出了某品牌的无线充电手机
利用电磁感应方式无线充电的原理图。关于无线充电,下列说法正确的是( )
A. 无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是“电流的磁效应”
B. 只有将充电底座接到直流电源上才能对手机进行充电
C. 接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同
D. 只要有无线充电底座,所有手机都可以进行无线充电
1
2
1
2【答案】C
【解析】
【详解】A.无线充电的原理,其实就是电磁感应现象,而不是电流的磁效应,故 A 错误;
B.发生电磁感应的条件是磁通量要发生变化,直流电无法产生变化的磁场,故不能接到直流
电源上,故 B 错误;
C.发生电磁感应时,两个线圈中 交变电流的频率是相同的,故 C 正确;
D.只有无线充电底座,手机内部没有能实现无线充电的接收线圈等装置,也不能进行无线充
电,D 错误。
故 C 正确。
5.如图所示,真空中两等量异种点电荷+q、-q 固定在 y 轴上.abcd 为等腰梯形,ad、bc 边与 y
轴垂直且被 y 轴平分.下列说法正确的是
A. 将电子从 d 点移动到 b 点,电势能增加
B. a 点电势高于 d 点电势
C. 将质子从 a 点移动到 c 点,电场力做负功
D. b、c 场强相同
【答案】C
【解析】
【详解】因 b 点的电势高于 d 点,可知将电子从 d 点移动到 b 点,电势能减小,选项 A 错误;
由对称性可知,a 点电势等于 d 点电势,选项 B 错误;因 a 点电势低于 c 点,则将质子从 a 点
移动到 c 点,电势能增加,电场力做负功,选项 C 正确;由对称性可知,b、c 场强大小相同,
方向不同,选项 D 错误.
6.a、b 两束相互平行的单色光,以一定的入射角照射到平行玻璃砖上表面,经平行玻璃砖折
射后汇聚成一束复色光 c,从平行玻璃砖下表面射出,判断正确的是( )
的
A. a 光在玻璃中的传播速度比 b 光在玻璃中的传播速度大
B. 玻璃砖对 a 光的折射率大
C. 双缝干涉时,用 a 光照射得到条纹间距小
D. 增大入射角,a 光在下表面可发生全反射
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.由光路图可知 a 光偏折的大,所以 na>nb,由 知 a 光在玻璃中的传播速
度比 b 光在玻璃中的传播速度小,故 A 错误,B 正确;
C.折射率大,频率大,由 知 a 光波长比 b 光波长短;双缝干涉时,根据 知,
用 a 光照射得到条纹间距小,故 C 正确;
D.根据光路可逆知光线一定能从下表面射出,不会在下表面发生全反射,故 D 错误。
故选 BC。
7.图 1 为一列简谐横波在 t=0 时刻的波形图,P、Q 为介质中的两个质点,图 2 为质点 P 的振
动图象,则
A. t=0.2s 时,质点 Q 沿 y 轴负方向运动
B. 0~0.3s 内,质点 Q 运动的路程为 0.3m
C. t=0.5s 时,质点 Q 的加速度小于质点 P 的加速度
D. t=0.7s 时,质点 Q 距平衡位置的距离小于质点 P 距平衡位置的距离
【答案】CD
cv n
=
c
f
λ = Lx d
λ=【解析】
【详解】A.由振动图像可知 T=0.4s,t=0 时刻质点 P 向上振动,可知波沿 x 轴负向传播,则
t=0.2s=0.5T 时,质点 Q 沿 y 轴正方向运动,选项 A 错误;
B.0.3s= T,因质点 Q 在开始时不是从平衡位置或者最高点(或最低点)开始振动,可知
0~0.3s 内,质点 Q 运动的路程不等于 ,选项 B 错误;
C.t=0.5s=1 T 时,质点 P 到达最高点,而质点 Q 经过平衡位置向下运动还没有最低点,则
质点 Q 的加速度小于质点 P 的加速度,选项 C 正确;
D.t=0.7s=1 T 时,质点 P 到达波谷位置而质点而质点 Q 还没到达波峰位置,则质点 Q 距平
衡位置的距离小于质点 P 距平衡位置的距离,选项 D 正确.
8.如图所示,平行金属板中带电质点 P 原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,
R1 的阻值和电源内阻 r 相等。当滑动变阻器 R4 的滑片向 b 端移动时( )
A. 电压表读数增大
B. 电流表读数减小
C. 电源的输出功率逐渐增大
D. 质点 P 将向下运动
【答案】CD
【解析】
【详解】AB.当滑动变阻器 R4 的滑片向 b 端移动时,其接入电路的电阻减小,外电路总电阻
减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知干路电流 I 增大。电阻 R1 以及内阻上的电压变大,与
电容器并联的支路电压减小,流过 R3 的电流 I3 减小,流过电流表的电流 IA=I-I3,I 增大,I3 减
小,则 IA 增大,所以电流表读数增大。R4 的电压 U4=U3-U2,U3 减小,U2 增大,则 U4 减小,
所以电压表读数减小。选项 AB 错误;
C.因为当外电阻等于内阻时电源输出功率最大;由于 R1 的阻值和电源内阻 r 相等,则外电路
3
4
3 4 3 0.34 A A m× = =
1
4
3
4总电阻大于电源的内阻 r,当外电阻减小时,外电阻逐渐向内电阻接近,则电源的输出功率逐
渐增大。选项 C 正确;
D.电容器板间电压等于 R3 电压。R3 的电压减小,电容器板间场强减小,质点 P 所受的电
场力减小,所以质点 P 将向下运动。故 D 正确。
故选 CD。
二、实验题(每空 2 分,画图 2 分,共 12 分)
9.在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的实验器材。
(1)甲同学按电路图 a 进行测量实验,其中 R2 为保护电阻。
①请用笔画线代替导线在图 b 中完成电路的连接____________________;
②根据电压表的读数 U 和电流表的读数 I,画出 UI 图线如图 c 所示,可得电源的电动势
E=_______V,内电阻 r=______Ω。(结果保留两位有效数字)
③分析该实验产生系统误差的原因______________________________________________
(2)乙同学误将测量电路连接成如图 d,其他操作正确,根据电压表 读数 U 和电流表的读数
I,画出 UI 图线如图 e,可得电源的电动势 E=_______V,内电阻 r=________Ω。(结果保
留两位有效数字)
【答案】 (1). 图见解析 (2). 2.8 (3). 0.60 (4). 电压表的分流作用 (5). 3.0
(6). 0.50
的
的【解析】
【详解】(1)①根据原理图可得出对应的实物图,如图所示;
②根据闭合电路欧姆定律可得
U=E-Ir
则由数学规律可知,电动势
E=2.8V
③该实验产生系统误差的原因是由于电压表的分流作用;
(2)由乙同学的电路接法可知,R1 左右两部分并联后与 R2 串联,则可知,在滑片移动过程中,
滑动变阻器接入电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现图 e 所示的图象,则
由图象可知,当电压为 2.5V 时,电流为 0.5A,此时两部分电阻相等,则总电流为 I1=1A;而
当电压为 2.4V 时,电流分别对应 0.33A 和 0.87A,则说明当电压为 2.4V 时,干路电流为
I2=0.33+0.87=1.2A;
则根据闭合电路欧姆定律可得
2.5=E-r
2.4=E-1.2r
解得
E=3.0V
r=0.50Ω
三、解答题(第 10 题 14 分,第 11 题 16 分)
10.科研人员乘热气球进行科学考察,气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为 M=200kg。
气球在空中以 v0=0.1m/s 的速度匀速下降,距离水平地面高度 h=186m 时科研人员将质量 m
=20kg 的压舱物竖直向下抛出,抛出后 6s 压舱物落地。不计空气阻力,热气球所受浮力不变,
重力加速度取 g=10m/s2,求:
(1)压舱物刚被抛出时的速度大小;
2.8 1.6 0.602
Ur I
−= = = Ω
(2)压舱物落地时热气球距离水平地面的高度;
(3)关键环节:本题解决第二问的关键是求出抛出压舱物后,气球的速度,请问你应用什么物
理规律求的气球速度,及根据什么判断出能用该规律?
【答案】(1)1m/s;(2)206m;(3) 第(2)问中应用动量守恒定律求解抛出物体后气球速度,根据
是气球和物体系统开始是匀速下降,所受的合外力为零,符合系统动量守恒的条件。
【解析】
【详解】(1)设压舱物刚被抛出时的速度大小为 v1,热气球的速度大小为 v2。压舱物被竖直向
下抛出后,做竖直下抛运动,由运动学规律有
代入数据解得
v1=1m/s
(2)抛压舱物的过程,压舱物和热气球组成的系统合外力为零,系统的动量守恒,取竖直向下
为正方向,由动量守恒定律得
Mv0=mv1+(M-m)v2
代入数据解得
v2=0
设热气球受到的浮力为 F,则有
F=Mg
压舱物抛出后对热气球进行受力分析,由牛顿第二定律得
F-(M-m)g=(M-m)a
代入数据解得
热气球 6s 上升的高度为
代入数据解得
h′=20m
此时热气球距离水平地面 高度为
H=h+h′=206m
(3) 第(2)问中应用动量守恒定律求解抛出物体后气球速度,根据是气球和物体系统开始是匀速
的
2
1
1
2h v t gt= +
210 m/s9a =
2
2
1
2h v t at′ = +下降,所受的合外力为零,符合系统动量守恒的条件。
11.如图所示,两根互相平行的金属导轨 MN、PQ 水平放置,相距 d=1m、且足够长、不计电
阻。AC、BD 区域光滑,其他区域粗糙且动摩擦因数 μ=0.2,并在 AB 的左侧和 CD 的右侧存
在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度 B=2T。在导轨中央放置着两根质量均为 m=1kg,电
阻均为 R=2Ω 的金属棒 a、b,用一锁定装置将一轻质弹簧压缩在金属棒 a、b 之间(弹簧与
a、b 不拴连),此时弹簧具有的弹性势能 E=9J。现解除锁定,当弹簧恢复原长时,a、b 棒刚
好进入磁场,且 b 棒向右运动 x=0.8m 后停止,g=10m/s2,求:
(1)a、b 棒刚进入磁场时的速度大小;
(2)金属棒 b 刚进入磁场时的加速度大小;
(3)求整个运动过程中电路中产生的焦耳热,并归纳总结电磁感应中求焦耳热的方法。
【答案】(1)3m/s;3m/s;(2)8m/s2;(3)5.8J;能量转化。
【解析】
【详解】(1)解除锁定弹簧释放的过程,对 a、b 及弹簧组成的系统,取向左为正方向,由动量
守恒定律得
0=mva-mvb
由机械能守恒定律得
联立解得
va=vb=3m/s
(2)当 a、b 棒进入磁场时,两棒均切割磁感线,产生感应电动势,两个电动势串联,则
Ea=Eb=Bdva=2×1×3V=6V
回路中感应电流
对 b,由牛顿第二定律得
BId+μmg=mab
2 21 1
2 2a bE mv mv= +
2 6 3A2 2
aEI R
= = =解得
ab=8m/s2
(3)由动量守恒定律知 a、b 棒速率时刻相等,滑行相同距离后停止。对系统,由能量守恒定律
得
E=2μmgx+Q
解得
Q=5.8J
电磁感应中求焦耳热的方法往往是通过能量转化的方法,即设法搞清问题中各种能量之间的
转化关系,从而求解焦耳热。
第Ⅱ卷提高题(共 18 分)
12.如图所示,在平面直角坐标系 xoy 的第一象限内有一边长为 L 的等腰直角三角形区域 OPQ,
三角形的 O 点恰为平面直角坐标系的坐标原点,该区域内有磁感应强度为 B、方向垂直于纸
面向里的匀强磁场,第一象限中 y ≤ L 的其它区域内有大小为 E、方向沿 x 轴正方向的匀强电
场;一束电子(电荷量为 e、质量为 m)以大小不同的速度从坐标原点 O 沿 y 轴正方向射入匀
强磁场区.则:
(1)能够进入电场区域的电子的速度范围;
(2)已知一个电子恰好从 P 点离开了磁场,求该电子的速度和由 O 到 P 的运动时间;
(3)若电子速度为 ,且能从 x 轴穿出电场,求电子穿过 x 轴的坐标.
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
【分析】
(1)通过 Q 点进入电场区域的电子速度最大,根据洛伦兹力等于向心力,求出最大速度;
(2)恰好从 P 点离开了磁场,半径为 L/2,画出运动轨迹,根据粒子在磁场中的运动周期和
牛顿第二定律,分别求出在磁场和电场中的运动时间,求该电子由 O 到 P 的运动时间;
3
eBL
m
0 eBLv m
< ≤
2
eBL
m
m BL
eB E
π + 2
2 2
3
L Em
eB
−(3)只有当电子第一次从电场返回磁场且不从 OP 和 PQ 两边离开磁场时,电子才有可能经电
场偏转通过 x 轴.画出运动轨迹,找出第二次进入电场 位置,根据牛顿第二定律和位移时
间关系,求出电子穿过 x 轴的坐标.
【详解】(1)通过 Q 点进入电场区域的电子速度最大,其半径 r1=L
能够进入电场区域的电子的速度范围是 0