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2020届北京市高考物理押题卷试题八
本试卷共 10 页,总分:100 分。考试时长 90 分钟。
一、 选择题(本部分共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分。在每小题列出的四个选项中,
选出最符合题目要求的一项。)
1. 下列说法正确的是
A.气体的温度升高,每个气体分子的运动速率都会增大
B.从微观角度讲,气体压强只与气体分子的密集程度有关
C.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
D.若一定质量的气体膨胀对外做功 50 J,则内能一定减少 50 J
2. 一定质量的理想气体由状态 沿 轴的直线变化到状态 ,然后沿过原点的直线由状态
变化到状态 图像如图所示。关于该理想气体在状态 、状态 和状态 时的体积
的关系正确的是
A.
B.
C.
D.
3. 下列事实中能够作为“原子核可再分”依据的是
A.电子的发现 B.天然放射现象C.α 粒子散射
实验 D.原子发光现象
4. 下列说法正确的是
A.海市蜃楼是光发生干涉的结果
B.照相机镜头的增透膜,应用了光的衍射原理
C.用双缝干涉实验装置观察白光的干涉现象,中央条纹是红色的 D.
肥皂膜上看到的彩色条纹是膜的两表面反射光干涉的结果
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5. 一列简谐横波某时刻的波形如图所示,波沿 x 轴的正方向传播,P 为介质中的一个质点。
下列说法正确的是
A. 质点 P 此时刻的速度沿 x 轴正方向 y
a
·P
B. 质点 P 此时刻的速度沿 y 轴负方向
O b 2b x
C. 经过一个周期,质点 P 通过的路程为 4a
D. 经过一个周期,质点 P 通过的路程为 2b
-a
6. 如图所示,A、B 两物块的质量分别为 m 和 M,把它们靠在一起从光滑斜面的顶端由静止
开始下滑。已知斜面的倾角为θ,斜面始终保持静止。则在此过程中,物块 A 对物块 B
的作用力为
A.0 B.Mgsinθ C.mgsinθ D.(M-m)gsinθ
7. 在探究变压器的线圈两端电压与匝数的关系时,某同学分别在可拆变压器的铁芯上绕制了
两个线圈,如图所示,线圈 a 连接到学生电源的交流输出端,线圈 b 与小灯泡相连接。两
线圈的电阻均可忽略不计。闭合电源开关,他发现小灯泡发光很微弱。为了适当提高小灯泡
的亮度,下列方法可行的是
A. 适当减少线圈 a 的匝数
B. 适当减少线圈 b 的匝数
C. 将交流输出电压适当减小
D.将线圈 a 改接在直流输出端
8.2019 年 10 月 11 日,中国火星探测器首次公开亮相,暂命名为“火星一号”,计划于 2020 年
发射,并实现火星的着陆巡视。已知火星的直径约为地球的 53%,质量约为地球的 11%, 请
通过估算判断以下说法正确的是
A. 火星表面的重力加速度小于
B. 探测器在火星表面所受重力等于在地球表面所受重力
C.探测器在火星表面附近的环绕速度等于
D.火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
a b3 / 10
9. 如图 6 所示,两个电阻串联后接在电路中 a、b 两点。已知 a、b 两点间的电压保持 10V
不变。某同学把一个电压表并联在 R1 两端时,电压表读数为
5V。下列说法正确的是
A. 将该电压表并联在 R2 两端时,电压表读数小于 5V
B. 将该电压表并联在 R2 两端时,电压表读数等于 5V
C.R1<R2
D.R1=R2
R1 R2
图 6
a b
10.如图8所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的 DIS实验装置示意图,其中质量为
m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,
绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感
器,使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的
轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体
的线速度。关于这个实验下列说法不正确的
是
A. 研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定应画F-r图像
B. 研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画 图像 C.
研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画F-m图像 D.如
能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目
的
11. 伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认 识
的发展。利用如图所示的装置做如下实验:将斜面 1 与斜面 2 平滑连接,让小球由斜面1上
的 O 处由静止开始滚下,小球将滚上斜面 2。逐渐减小斜面 2 的倾
角,仍使小球从 O 处由静止滚下。如果没有摩擦,则
A.小球在斜面 2 上能上升的最大高度逐渐降低
B. 小球在斜面 2 上每次都能上升到与 O 处等高的位置
C. 当斜面 2 最终变为水平面时,小球将处于静止状态
D. 当斜面 2 最终变为水平面时,小球的运动状态将不断改变
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12. 如图所示,弹簧的一端固定,另一端连接一个物块,弹簧质量不计,O 点为弹簧处于原长
时物块的位置。将物块(可视为质点)拉至 A 点由静止释放,物块在粗糙的水平桌面上
沿直线运动,经过 O 点运动到 B 点时速度恰好减为 0。在物块由 A 点运动到 O 点的过程
中,下列说法中正确的是
A. 弹簧弹力做功大于物块克服摩擦力做功 B.
弹簧弹力做功等于物块克服摩擦力做功
C. 弹簧弹力的冲量大小等于摩擦力的冲量大小D.
弹簧弹力的冲量大小小于摩擦力的冲量大小
13. 如图所示,甲图中 两点在两个等量同种点电荷的连线上,且与连线中点距离相等,乙
图中 两点在两个等量异种点电荷连线的中垂线上,且与连线中点距离相等,
四点的电场强度分别为 ,电势分别为 ,下列说法正
确的是
A. 与 相同, 与 相同 B. 与 相同, 与 不同
C. 与 不同, 与 相同 D. 与 相同, 与 相同
14. 如图所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场. 一带电
粒子a (不计重力)以一定的初速度由左边界的O 点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域
右边界的O′ 点(图中未标出)穿出. 若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样
的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O 点射入,从区域右边界穿出,则粒子b( )
A. 穿出位置一定在O′ 点下方
B. 穿出位置一定在O′ 点上方
C.运动时,在电场中的电势能一定减小
D.在电场中运动时,动能一定减小
B O A5 / 10
左 右
b
15. 如图所示,在水平面上有一个 U 形金属框架和一条跨接其上的金属杆 ab,二者构成闭合
回路且处于静止状态。在框架所在的空间内存在匀强磁场(图中未画出)。下面说法正确
的是
A. 若磁场方向水平向右,当磁场增强时,杆 ab 受安培力向上 a
B. 若磁场方向水平向右,当磁场减弱时,杆 ab 受安培力向上
C.若磁场方向竖直向上,当磁场增强时,杆 ab 受安培力向左
D.若磁场方向竖直向上,当磁场减弱时,杆 ab 受安培力向左
16. 用伏安法测电阻,当对被测电阻的阻值一无所知而无法选择用何种接法时,可采用试 触
的方法。如图所示,某同学测量未知电阻 R 时,让电压表的一端接在 A 点,另一端先后接到
B 点和 C 点。他发现电流表示数有明显变化,而电压表示数无明显变化。则下列说法中正确
的是
A.R 与电压表阻值接近,应选择电流表内接电路
B.R 与电压表阻值接近,应选择电流表外接电路
C.R 与电流表阻值接近,应选择电流表外接电路
D.R 与电流表阻值接近,应选择电流表内接电路
V
R
C A
B A6 / 10
二、 实验题(本部分共 2 小题,共 18 分。)
15.(8 分)
用如图 11 所示的实验器材来探究产生感应电流的条件
(1) 图 11 中已经用导线将部分器材连接,请补充完成实物间的连线。
(2) 若连接好实验电路并检查无误后,在闭合开关的瞬间,观察到电流计指针向右偏转,
说明线圈 (填“A”或“B”)中有了感应电流。要使电流计指针向左偏转, 请写出
两项可行的操作:
① ;
② 。
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16.(10 分)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座
上,如图 13 所示。已知双缝间的距离为 d,在离双缝 L 远的屏上,用测量头测量条纹
间宽度。
光源 凸透镜 滤光片 单缝 双缝 遮光筒 测量头及目镜
图 13
(1) 将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第 1 条亮纹,此时手
轮上的示数如图 14(甲)所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第 6
条亮纹中心对齐,记下此时如图 14(乙)所示的手轮上的示数为 mm,求
得相邻亮纹的间距 Δx 为 mm;
(2) 波长的表达式 λ= (用 Δx、L、d 表示);
(3)若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将 (填“变大”、“不
变”或“变小”);
(4)图 15 为上述实验装置示意图。S 为单缝,S1、S2 为双缝,屏上 O 点处为一条亮条
纹。若实验时单缝偏离光轴,向下微微移动,则可以观察到 O 点处的干涉条纹
A.向上移动 B.向下移动 C.间距变大 D.间距变小
O
图 15
(甲) (乙)
图 14
S
S1
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三、 计算题(本部分共 4 个题,共 40 分。)
17. (9 分)如图所示,质量是 M 的木板静止在光滑水平面上,木板长为 l0。一个质量为 m
的小滑块以初速度 v0 从左端滑上木板,由于滑块与木板间的摩擦作用,木板也开始向右滑动。
滑块滑到木板右端时,两者恰好相对静止。求:⑴两者相对静止时共同速度为多少?⑵ 此过程
中有多少热量生成?⑶滑块与木板间动摩擦因数多大?
18. (9 分)如图所示,两平行金属板间距为 d,电势差为 U,板间电场可视为匀强电场;
金属板上方有一磁感应强度为 B 的匀强磁场。电荷量为+q、质量为 m 的粒子,由静止开始从
正极板出发,经电场加速后射出,从 M 点进入磁场后做匀速圆周运动,从 N 点离开磁场。忽
略重力的影响。
(1) 求匀强电场场强 E 的大小;
(2) 求粒子从电场射出时速度 ν 的大小;
(3) 求 M、N 两点间距 L 的大小;保持粒子不变,请你说出一种增大间距 L 的方法。
× × × × × ×
× × × × × ×
B
× × × × × ×
× N × × × M × ×
d U
+ +
+q, m9 / 10
19.(10 分)
人们对电场的认识是不断丰富的,麦克斯韦经典电磁场理论指出,除静止电荷产生的静电场外,
变化的磁场还会产生感生电场。静电场和感生电场既有相似之处,又有区别。电子质量为 ,
电荷量为 。请分析以下问题。
(1) 如图 1 所示,在金属丝和金属板之间加以电压 ,金属丝和金属板之间会产生静电场,
金属丝发射出的电子在静电场中加速后,从金属板的小孔穿出。忽略电子刚刚离开金属丝时的
速度,求电子穿出金属板时的速度大小 v。
(2) 电子感应加速器是利用感生电场加速电子的装置,其基本原理如图 2 所示。上图为侧
视图, 为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一环形真空室,下图为真空室的俯视图。电
磁铁线圈中电流发生变化时,产生的感生电场可以使电子在真空室中加速运动。
a. 如果电子做半径不变的变加速圆周运动。已知电子运动轨迹半径为 ,电子轨迹所在处的
感生电场的场强大小恒为 ,方向沿轨迹切线方向。求初速为 的电子经时间 获得的动能
及此时电子所在位置的磁感应强度大小 ;
b. 在静电场中,由于静电力做的功与电荷运动的路径无关,电荷在静电场中具有电势能,电场
中某点的电荷的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势。试分析说明对加速电子的感
生电场是否可以引入电势概念。
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20.(12 分)守恒定律是自然界中某种物理量的值恒定不变的规律,它为我们解决许多实际问
题提供了依据。在物理学中这样的守恒定律有很多,例如:电荷守恒定律、质量守恒定律、能量守
恒定律等等。
(1) 根据电荷守恒定律可知:一段导体中通有恒定电流时,在相等时间内通过导体不同截
面的电荷量都是相同的。
a.已知带电粒子电荷量均为 q,粒子定向移动所形成的电流强度为 I。
求:在时间 t 内通过某一截面的粒子数 N;
b.直线加速器是一种通过高压电场使带电粒子加速的装置。带电粒子从粒子源处持续发
出,假定带电粒子的初速度为零,加速过程中做的匀加速直线运动。如图 1 所示, 在距
粒子源 l1、l2 两处分别取一小段长度相等的粒子流Δl。已知 l1:l2=1:4,这两小段
粒子流中所含的粒子数分别为 n1 和 n2,求:n1:n2。
(2) 在实际生活中经常看到这种现象:适当调整开关,可以看到从水龙头中流出
的水柱越来越细,如图 2 所示,垂直于水柱的横截面可视为圆。在水柱上
取两个横截面 A、B,经过 A、B 的水流速度大小分别为 v1、v2;A、B 直径
分别为 d1、d2,且 d1:d2=2:1。求:水流的速度大小之比 v1:v2 。
(3) 如图 3 所示:一盛有水的大容器,其侧面有一个水平的短细管,水能够从
细管中喷出;容器中水面的面积 S1 远远大于细管内的横截面积 S2;
重力加速度为 g。
假设水不可压缩,而且没有粘滞性。
a. 推理说明:容器中液面下降的速度比细管中的水流速
度小很多,可以忽略不计;
b. 在上述基础上,求:当液面距离细管的高度为 h 时,
细管中的水流速度 v。