西藏自治区拉萨市 2020 届高三第七次月考试
理综物理
二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分.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、某金属发生光电效应,光电子的最大初动能 Ek 与入射光频率ν之间的关系如图所示.已
知 h 为普朗克常量,e 为电子电荷量的绝对值,结合图象所给信息,下列说法正确的是
A.频率大于ν0 的入射光不可能使该金属发生光电效应现象
B.该金属的逸出功等于 hν0
C.若用频率是 3ν0 的光照射该金属,则遏止电压为
D.遏止电压随入射光的频率增大而减小
15、两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向相同.一速度方向与磁感应强度方向
垂直的电子,从较弱磁场区域进入到较强磁场区域后,粒子的
A.轨道半径减小,角速度增大 B.轨道半径减小,角速度减小
C.轨道半径增大,角速度增大 D.轨道半径增大,角速度减小
16、宇航员在某星球上能用比地球上小得多的力搬起同一个铁球.则下列说法中正确的是
A.说明这星球的半径比地球的半径小
B.说明这星球上宇航员将同一拉力器拉至相同长度时比地球上更省力
C.说明这星球表面的重力加速度比地球表面的重力加速度小
D.说明这星球的第一宇宙速度比地球的第一宇宙速度小
17、如图,半径为 R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径 POQ 水平.一质
量为 m 的质点自 P 点上方高度 R 处由静止开始下落,恰好从 P 点进入轨道.质点滑到轨道最
低点 N 时,对轨道的压力为 3mg,g 为重力加速度的大小.用 W 表示质点从 P 点运动到 N
点的过程中克服摩擦力所做的功.则
A.W=1
2
mgR,质点恰好可以到达 Q 点
B.W=mgR,质点不能到达 Q 点
C.W=1
2
mgR,质点到达 Q 点后,继续上升一段距离
D.W=mgR,质点到达 Q 点后,继续上升一段距离
18、一汽车在平直公路上做刹车实验,t=0 时刻起运动位移与速度的关系式为 x=20-0.2v2(m),下
列分析正确的是
A.上述过程的加速度大小为 10 m/s2
e
vohB.刹车过程持续的时间为 4 s
C.t=0 时刻的初速度为 20 m/s
D.刹车过程的位移为 5 m
19、如图所示,两个等量异种点电荷分别位于 P、Q 两点,P、Q 两点在同一竖直线上,水平
面内有一正三角形 ABC,且 PQ 连线的中点 O 为三角形 ABC 的中心,M、N 为 PQ 连线上关
于 O 点对称的两点,则下列说法中正确的是
A.A、B、C 三点的电势相等
B.电子在 O 点具有的电势能大于在 B 点具有的电势能
C.M 点场强等于 N 点场强
D.将一正点电荷从 A 点移到 O 点,电场力做正功
20、如图所示,两导轨在水平面内平行放置,一端与理想变压器相连,匀
强磁场垂直于导轨所在的平面,导体棒 ab 垂直于导轨并接触良好.现对导
体棒施加周期性外力,使导体棒在导轨上运动,速度随时间变化规律为 v=
v0sinωt,其中 v0、ω为定值.理想变压器另一端连接滑动变阻器 R,电路中
电压表和电流表均为理想交流电表,导体棒和导轨电阻不计.现使滑动变阻器 R 滑片向上移动,
下列说法正确的是
A.电流表读数变小 B.电压表读数不变
C.电流表读数变大 D.R 消耗功率变小
21、随着现代物质生活水平的不断提高,电动儿童小车已经成为现代家庭儿童的标配,质量
为 m=10kg 的电动儿童小车置于粗糙水平地面上,小车由静止加速启动过程的位移时间图象
如图所示.已知图线是一条 x=kt 2 的拋物线,小车运动过程受到的阻力恒为 40 N,重力加
速度取 g=10 m/s2.下列说法正确的是
A.小车 0~3 s 内的平均速度为 0.9 m/s
B. 小车启动过程的加速度为 2m/s2
C.小车 5 s 末牵引力的功率为 158W
D. 小车 0~3 s 内牵引力做功为 138J
三、非选择题:共 174 分,第 22~32 题为必考题,每个试题考生都必须作答,第 33~38 题
为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题:共 129 分。
22、(6 分)如图甲所示,用落体法验证机械能守恒定律,打出如图乙所示的一条纸带.已知打
点计时器频率为 50 Hz.(1)根据纸带所给数据,打下 B 点时重物的速度为________m/s.(结果保留三位有效数字)
(2)某位同学选用两个形状相同,质量不同的重物 a 和 b 分别进行实验,测得几组数据后,画
出v2
2
-h 图象,并求出图线的斜率 k1 和 k2,如图丙所示,由图象可知 a 的质量________b 的质
量.(选填“大于”,“小于”或“等于”)
(3)通过分析发现造成 k2 值偏小的原因是实验中存在各种阻力,已知实验所用重物的质量 m2
=0.055 kg,当地重力加速度 g=9.78 m/s2,求出重物所受的平均阻力 f=______N
23、(9 分)某实验小组测定一水果电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:
待测水果电池 E(电动势约为 1.3V,内阻约为 200 Ω );
直流电流表 A1(量程 0~600mA,内阻为 0.6Ω );
直流电流表 A2(量程 0~60 mA,内阻为 6 Ω );
直流电流表 A3(量程 0~6mA,内阻为 60 Ω );
电压表 V1(量程 0~1.5V,内阻约为 1.5kΩ);
电压表 V2(量程 0~5V,内阻约为 3 kΩ);
电压表 V3(量程 0~15V,内阻约为 15 kΩ);
滑动变阻器 R1(最大电阻 5 Ω ,额定电流 10A);
滑动变阻器 R2(最大电阻 50 Ω ,额定电流 1 A);
滑动变阻器 R3(最大电阻 500 Ω ,额定电流 0.1 A);
开关 S、导线若干.
(1)现用电压表和电流表测水果电池的电动势和内阻,要求测量有尽可能高的精确度且便于调
节,应选择的电流表选_______,电压表选_______,滑动变阻器选_______(填所给器材符号).
(2)请在虚框中画出实验电路图.
24、(12 分)如图所示,上下表面均粗糙且足够长的木板A 静置于水平地面上.物块 B 与 A 间
的动摩擦因数为μ0=0.2,物块 C 与 A 材料相同,与水平地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,物
块 B 放在木板 A 上,它们的质量分别为 mA=3kg,mB=1kg,mC=2kg.开始时 A、B、C 均静
止,A 的右端与 C 左端相距 L=4m.现对 A 施加一水平向右 F=6 N 的恒力,A、B 保持相对
静止一起向右加速运动.一段时间后 A 与 C 正碰,且碰撞时间极短并粘在一起,最终 A、B、C 共速.取重力加速度 g=10 m/s2
求:(1)A、C 碰前瞬间 B 的速度大小?
(2)B 相对 A 滑动的距离 S
25、(20 分)如图所示,在 xOy 平面的第二象限内有沿 y 轴负方向的匀强电场,电场强度的大
小 E=100V/m,第一象限某区域内存在着一个边界为等边三角形的匀强磁场,磁场方向垂直
xOy 平面向外.一比荷 =107 C/kg 的带正电粒子从 x 轴上的 P 点射入电场,速度大小 v0=
2×104 m/s,与 x 轴的夹角θ=60°.该粒子经电场偏转后,由 y 轴上的 Q 点以垂直于 y 轴的方
向进入磁场区域,经磁场偏转射出,后来恰好通过坐标原点 O,且与 x 轴负方向的夹角α=60
°,不计粒子重力.
求:(1)OQ 的长度?
(2)等边三角形磁场区域的最小面积?
(3)粒子从 P 点运动到 O 点的时间?
(二)选考题:共 45 分。请考生从 2 道物理题、2 道化学题、2 道生
物题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一道题计分。
33.【物理——选修 3-3】(15 分)
(1)(5 分)下列说法正确的是________.(填正确答案标号.选对 1 个得 2 分,选对 2 个得 4 分,
选对 3 个得 5 分.每选错 1 个扣 3 分,最低得分为 0 分)
A.液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
B.杯中的茶水慢慢冷却,该过程中有的水分子的运动速率反而增大了
C.清晨时阳光透过窗户射入房间,观察到空中飞舞的粉尘在做布朗运动
D.在南方的梅雨季节,湿衣服较不容易晾干,这是相对湿度较大的缘故
E.空调可以把热量从温度较低的室内传递到温度较高的室外而不引起其他变化
(2)(10 分)某兴趣小组设计了一个测定水深的深度计.如图,导热性能良好的汽
缸Ⅰ、Ⅱ内径相同,长度均为 L,内部分别有轻质薄活塞 A、B,活塞密封性良好
且可无摩擦左右滑动,汽缸Ⅰ左端开口.外界大气压强为 p0,汽缸Ⅰ内通过 A 封
有压强为 p0 的气体,汽缸Ⅱ内通过 B 封有压强为 2p0 的气体,一细管连通两汽
缸,初始状态 A、B 均位于汽缸最左端.该装置放入水下后,通过 A 向右移动的距离可测定水
的深度.已知 p0 相当于 10 m 高的水产生的压强,不计水温变化,被封闭气体视为理想气体,
求:
(ⅰ)当 A 向右移动L
4
时,水的深度 h;
(ⅱ)该深度计能测量的最大水深 hm.
m
q34.【物理——选修 3-4】(15 分)
(1)(5 分)一条弹性绳子呈水平状态.M 为绳子中点,两端 P、Q 同时开始上下振动,一小段时
间后产生的波形如图所示,对于其后绳上各点的振动情况,以下判断正确的是_______.(填正
确答案标号.选对 1 个得 2 分,选对 2 个得 4 分,选对 3 个得 5 分,每选错 1 个扣 3 分,最
低得分为 0 分)
A.中点 M 的振动总是加强的
B.M 点的位移大小在某时刻可能为零
C.两列波将同时到达中点 M
D.两列波波速之比为 1∶2
E.绳的两端点 P、Q 开始振动的方向相同
(2)(10 分)如图所示,有一玻璃圆柱体,横截面半径 R=10 cm,长 L=100 cm.一点光源在玻
璃圆柱体中心轴线上的 A 点,与玻璃圆柱体左端面距离 d=4 cm,点光源向各
个方向发射单色光,其中射向玻璃圆柱体、从左端面中央半径 r=8 cm 圆面内
射入的光线恰好不会从柱体侧面射出.光速 c=3×108 m/s.求:
(ⅰ)玻璃对该单色光的折射率;
(ⅱ)该单色光通过玻璃圆柱体的最长时间.
物理试题答案
二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分.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 15 16 17 18 19 20 21
B A C B B AC BC AC
三、非选择题:
22、(6 分)(1)2.07 (2)大于 (3)0.033 (每空 2 分)
23、(9 分)(1) A3 V1 R3 (每空 2 分)
(2)(3 分)
24、(12 分)解:(1)由题意可知,开始时,A 和 B 相对静止一起向右运动,由动能定理得:
[F-μ(mA+mB)g]L=
1
2(mA+mB)v21 3 分
解得 A、C 碰前瞬间 B 的速度大小 v1=2 m/s 2 分
(2)当 A、C 发生碰撞时,碰撞时间极短,A、C 系统的动量守恒,则有:
mAv1=(mA+mC)v2.
v2=1.2m/s
A、C 所受地面的摩擦力 Ff=μ(mA+mB+mC)g=6N=F 2 分
所以 A、B、C 所受的合外力为零,系统的动量守恒.
最终 A、B、C 共速,由动量守恒定律和能量守恒得:
mBv1+(mA+mC)v2=(mA+mB+mC)v3. 2 分
1
2mBv21+
1
2(mA+mC)v22=
1
2(mA+mB+mC)v23+μmBgS 2 分
解得:S=0.133m 1 分
25、(20 分)解:(1)粒子在电场中沿 x 轴正方向的分运动是匀速直线运动,沿 y 轴正方向的
分运动是匀变速直线运动
沿 y 轴方向:qE=ma 2 分
tPQ=
v0sin θ
a = 3×10-5S 2 分
OQ=
v0sin θ
2 tPQ=0.15 m 2 分
(2)设粒子在磁场中作半径为 r 的匀速圆周运动,其轨迹如图所示,
∵qvB=m 分
可知当 B 趋于无穷大时 r 趋于 0 2 分
故磁场区域的最小面积趋近于 0 2分
(3)当 B 趋于无穷大时粒子从 P 点到 O 点的时间
t1=tPQ+tQO=tPQ+ = ×10-5S 3分
当粒子从 Q 点进入磁场时
由:OQ=r+
r
cos α
解得:r=0.05 m 1分
根据牛顿第二定律可得:Bqv0cosθ=m
v0cos θ2
r
解得:B=0.02 T 1分
∴粒子从 Q 点到 D 点到 O 点的时间分别为:
tQD= = ×10-5S 1分
tDO= =5 3×10-6S 1分
∴粒子从 P 点运动到 O 点的时间 t 为
t=tPQ+tQD+tDO=( )×10-5S 1 分
∴粒子从 P 点运动到 O 点的时间 t 为:
×10-5S≤t≤( )×10-5S 1分
【物理——选修 3-3】(15 分)
33.(1)(5 分) ABD
(2)(10 分)解:(ⅰ)当 A 向右移动
L
4时,设 B 不动,汽缸横截面积为 S,对Ⅰ内气体
由玻意耳定律得 p0SL=p1
3
4SL①
由①得 p1=
4
3p0