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试卷第1页,总17页2020年山东省高考物理模拟试卷一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.下列说法正确的是()A.𝛽衰变所释放的电子是原子核内的质子转变为中子时产生的B.铀核(92238𝑈)衰变为铅核(82206𝑃𝑏)的过程中,要经过8次𝛼衰变和6次𝛽衰变C.83210𝐵𝑖的半衰期是5天,100克83210𝐵𝑖经过10天后还剩下50克D.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的【答案】B【考点】原子核衰变【解析】𝛽衰变的实质是原子核内部的中子转化为一个质子和一个电子,电子从原子核内出来;通过电荷数守恒、质量数守恒确定𝛼衰变、𝛽衰变的次数;根据半衰期的物理意义以及剩余质量和总质量之间的关系;密立根油滴实验测出了电子的电荷量,发现了电荷量的量子化,不明说明核外电子的轨道是不连续的;【解答】𝐴、𝛽衰变的实质是原子核内部的中子转化为一个质子和一个电子,电子从原子核内喷射出来,故𝐴错误;𝐵、铀核(92238𝑈)衰变为铅核(82206𝑃𝑏)的过程中,每经一次𝛼衰变质子数少2,质量数少4;而每经一次𝛽衰变质子数增1,质量数不变;由质量数和核电荷数守恒知,𝛼衰变次数𝑚=238−2064=8,𝛽衰变次数𝑛=82−(92−8×2)=6次,故𝐵正确;𝐶、设原来𝐵𝑖的质量为𝑚0,衰变后剩余质量为𝑚则有:𝑚=𝑚0(12)𝑡𝑇=100×(12)105=25𝑔,即可知剩余𝐵𝑖质量为25𝑔,故𝐶错误;𝐷、密立根油滴实验表明电子的电荷量是分离的,波尔提出核外电子的轨道是分立的不连续的,故𝐷错误。2.如图,𝑆是波源,振动频率为100𝐻𝑧,产生的简谐横波向右传播,波速为40𝑚/𝑠。波在传播过程中经过𝑃、𝑄两点,已知𝑃、𝑄的平衡位置之间相距0.6𝑚。下列判断正确的是()A.𝑄点比𝑃点晚半个周期开始振动B.当𝑄点的位移最大时,𝑃点的位移最小C.𝑄点的运动方向与𝑃点的运动方向可能相同D.当𝑄点通过平衡位置时,𝑃点也通过平衡位置【答案】D试卷第2页,总17页【考点】波长、频率和波速的关系横波的图象【解析】根据波速和频率求得波长,从而得到质点间距离和波长的关系。相隔半波长的奇数倍的两个质点,振动情况完全相反。【解答】𝐴、根据波长、频率和波速的关系可知,波长𝜆=𝑣𝑇=𝑣𝑓=0.4𝑚,𝑃𝑄=0.6𝑚=1.5𝜆,故𝑄点比𝑃点晚1.5个周期开始振动,故𝐴错误。𝐵、𝑃、𝑄两点的平衡位置相关半个波长的奇数倍,故两者振动情况完全相反,当𝑄点的位移最大时,𝑃点的位移也最大,但两者方向相反,故𝐵错误。𝐶、𝑃、𝑄两点的运动方向始终相反,故𝐶错误。𝐷、当𝑄通过平衡位置时,𝑃点也通过平衡位置,但两者运动方向相反,故𝐷正确。3.下图是一升降机的运动情况,升降机底部安装一个加速度传感器,其上放置了一个质量为𝑚的小物块,如图甲所示。升降机从𝑡=0时刻开始竖直向上运动,加速度传感器显示加速度𝑎随时间𝑡变化如图乙所示。取竖直向上为正方向,重力加速度为𝑔,以下判断正确的是()A.在0∼2𝑡0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态B.在𝑡0∼3𝑡0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态C.𝑡=𝑡0时刻,物块所受的支持力大小为𝑚𝑔D.𝑡=3𝑡0时刻,物块所受支持力大小为2𝑚𝑔【答案】C【考点】牛顿运动定律的应用-超重和失重【解析】失重状态:当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;超重状态:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度。【解答】𝐴、由乙图可知,在0∼2𝑡0时间内,加速度一直向上,物块一直处于超重状态,故𝐴错误;𝐵、由乙图可知,在𝑡0∼3𝑡0时间内,加速度一直向上,物块一直处于超重状态,故𝐵错误;𝐶、由乙图可知,𝑡=𝑡0时刻,加速度为0,物块所受的支持力大小为𝑚𝑔,故𝐶正确;𝐷、由乙图可知,𝑡=3𝑡0时刻,加速度为2𝑔,由𝐹−𝑚𝑔=𝑚𝑎可知物块所受的支持力𝐹=3𝑚𝑔,故𝐷错误。4.甲、乙两车在平直公路上沿同一直线运动,两车的速度𝑣随时间𝑡的变化如图所示。试卷第3页,总17页下列说法正确的是()A.两车的出发点一定不同B.在0到𝑡2的时间内,两车一定相遇两次C.在𝑡1到𝑡2时间内某一时刻,两车的加速度相同D.在𝑡1到𝑡2时间内,甲车的平均速度一定大于乙车的平均速度【答案】C【考点】匀变速直线运动的概念【解析】图象是速度-时间图象,不是位移-时间图象,所以无法判断出发位置;在0到𝑡2的时间内,两车有两次速度相等;𝑣−𝑡图线的斜率表示加速度;𝑣−𝑡图象与坐标轴所围图象的面积表示位移,然后根据平均速度定义可以判断平均速度的大小。【解答】𝐴、出发位置不能做出判断,故𝐴错误;𝐵、在0到𝑡2的时间内,两车有两次速度相等,并不是相遇,故𝐵错误;𝐶、𝑣−𝑡图象的斜率表示加速度,在𝑡1到𝑡2时间内的某一时刻,乙图线的斜率和甲图线平行,说明加速度相等,故𝐶正确;𝐷、在𝑡1到𝑡2时间内乙的位移大于甲的位移,故甲的平均速度一定小于乙的平均速度,故𝐷错误。5.电阻为𝑅的单匝闭合金属线框,在匀强磁场中绕着与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势的图象如图所示。下列判断正确的是()A.𝑇2时刻线框平面与中性面平行B.穿过线框的磁通量最大为𝐸0𝑇2𝜋C.线框转一周外力做的功为𝐸02𝑇𝑅D.从𝑡=𝑇4到𝑡=3𝑇4的过程中,线框的平均感电动的𝐸02【答案】B【考点】交变电流的图象和三角函数表达式法拉第电磁感应定律试卷第4页,总17页【解析】(1)由图可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于各个时刻的磁通量;(2)根据能量守恒定律求线框转一周外力所做的功;(3)根据𝐸=𝑁△⌀△𝑡求平均电动势。【解答】𝐴、由图可知𝑡=𝑇2时刻感应电动势最大,此时线圈所在平面与中性面垂直,故𝐴错误;𝐵、当感应电动势等于零时,穿过线框回路的磁通量最大,且由𝐸𝑚=𝑁𝐵𝑆𝜔得:⌀𝑚=𝐸𝑚𝜔=𝐸02𝜋𝑇=𝐸0𝑇2𝜋,故𝐵正确;𝐶、根据能量守恒可知,线圈转一周所做的功为转动一周的发热量:𝑄=𝐸2𝑅𝑇=(𝐸𝑚√2)2𝑅𝑇=𝐸022𝑅𝑇,故𝐶错误;𝐷、从𝑇4到3𝑇4时刻的平均感应电动势为𝐸=△⌀𝑚𝑇2=2⌀𝑚𝑇2=2𝐸0𝜋,故𝐷错误;6.如图甲所示的充电电路中,𝑅表示电阻,𝐸表示电源(忽略内阻),通过改变电路中的元件参数对同一电容器进行两次充电,对应的电荷量𝑞随着时间𝑡变化的曲线如图乙中的𝑎、𝑏所示。曲线形状由𝑎变化为𝑏,是由于()A.电阻𝑅变大B.电阻𝑅减小C.电源电动势𝐸变大D.电源电动势𝐸减小【答案】A【考点】闭合电路的欧姆定律【解析】电容器所带电荷量不变,即电源电动势不变;电容器的充电时间变长,即充电电流变小,电路中电阻变大。【解答】由图象可以看出,最终电容器所带电荷量没有发生变化,只是充电时间发生了变化,说明电容器两端电压没有发生变化,即电源的电动势不变,二是电路中电阻的阻值发生了变化。图象𝑏比图象𝑎的时间变长了,说明充电电流变小了,即电阻变大了,故𝐴正确,𝐵𝐶𝐷错误。7.如图所示,压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内,在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器,箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时,上顶板的传感器显示的压力𝐹1=2𝑁下底板传感器显示的压力𝐹2=6𝑁,重力加速度𝑔=10𝑚/𝑠2.下列判断正确的是()试卷第5页,总17页A.若加速度方向向上,随着加速度缓慢增大,𝐹1逐渐减小,𝐹2逐渐增大B.若加速度方向向下,随着加速度缓慢增大,𝐹1逐渐增大,𝐹2逐渐减小C.若加速度方向向上,且大小为5𝑚/𝑠2时,𝐹1的示数为零D.若加速度方向向下,且大小为5𝑚/𝑠2时,𝐹2的示数为零【答案】C【考点】牛顿第二定律的概念【解析】当弹簧的形变量不变时,下底板传感器显示的压力𝐹2不变。根据牛顿第二定律分析𝐹1的变化情况,并根据牛顿第二定律求出𝐹1=0和𝐹2=0时的加速度。【解答】𝐴、若加速度方向向上,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则𝐹2不变,根据牛顿第二定律得:𝐹2−𝑚𝑔−𝐹1=𝑚𝑎,得𝐹1=𝐹2−𝑚𝑔−𝑚𝑎,知随着加速度缓慢增大,𝐹1逐渐减小,故𝐴错误。𝐵、若加速度方向向下,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则𝐹2不变,根据牛顿第二定律得:𝑚𝑔+𝐹1−𝐹2=𝑚𝑎,得𝐹1=𝐹2−𝑚𝑔+𝑚𝑎,知随着加速度缓慢增大,𝐹1逐渐增大,故𝐵错误。𝐶、当箱静止时,有𝐹2=𝑚𝑔+𝐹1,得𝑚=0.4𝑘𝑔若加速度方向向上,当𝐹1=0时,由𝐴项分析有𝐹1=𝐹2−𝑚𝑔−𝑚𝑎=0,解得𝑎=5𝑚/𝑠2,故𝐶正确。𝐷、若加速度方向向下,弹簧不可能恢复原长,则𝐹2的示数不可能为零,故𝐷错误。8.质量为𝑚的箱子静止在光滑水平面上,箱子内侧的两壁间距为𝑙,另一质量也为𝑚且可视为质点的物体从箱子中央以𝑣0=√2𝑔𝑙的速度开始运动(𝑔为当地重力加速度),如图所示,已知物体与箱壁共发生5次完全弹性碰撞。则物体与箱底的动摩擦因数𝜇的取值范围是()A.14𝜇27B.29𝜇14C.111𝜇19D.213𝜇211【答案】C【考点】摩擦力做功与能量转化动量守恒定律的理解【解析】物体与箱子组成的系统水平方向不受外力,系统的动量守恒,可求出相对静止时的共同速度;试卷第6页,总17页再根据能量守恒定律求出系统产热;再利用系统产热等于摩擦力乘以相对路程,先求出物体相对于木箱运动的总路程范围,再进一步求出动摩擦因数𝜇的取值范围。【解答】小物块与箱子组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:𝑚𝑣0=(𝑚+𝑚)𝑣共解得:𝑣共=12𝑣0;对小物块和箱子组成的系统,由能量守恒定律得:12𝑚𝑣02=12(𝑚+𝑚)𝑣共2+𝑄解得:𝑄=14𝑚𝑣02=12𝑚𝑔𝑙;由题意可知,小物块与箱子发生5次碰撞,则物体相对于木箱运动的总路程最小为92𝑙,最大为112𝑙小物块受到摩擦力为:𝑓=𝜇𝑚𝑔,对系统,利用产热等于摩擦力乘以相对路程,得:𝑄=𝑓𝑠当𝑠=92𝑙时,𝜇=19,当𝑠=112𝑙时,𝜇=111,故111𝜇19,故𝐶正确,𝐴𝐵𝐷错误。二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.如图,正方形𝑎𝑏𝑐𝑑处于匀强电场中,电场方向与此平面平行。一质子由𝑎点运动到𝑏点,电场力做功为𝑊,该质子由𝑎点运动到𝑑点,克服电场力做功为𝑊.已知𝑊0,则()A.电场强度的方向沿着𝑎𝑏方向B.直线𝑎𝑐是一条等势线C.𝑐点的电势高于𝑏点的电势D.电子在𝑑点的电势能大于在𝑏点的电势能【答案】B,C【考点】电势差与电场强度的关系电势能试卷第7页,总17页【解析】在匀强电场中,沿着任意方向每前进相同的距离,电势变化相等;根据电场线与等势面垂直垂直画出电场线,根据𝑊=𝑞𝑈计算电场力做的功。【解答】𝐵、由题意可知,一质子由𝑎点运动到𝑏点,电场力做功为𝑊;该质子由𝑎点运动到𝑑点,电场力做功为−𝑊;根据公式𝑊=𝑞𝑈可知,𝑈𝑑𝑎=−𝑈𝑏𝑎;又根据几何关系可知,𝑏、𝑑两点关于𝑎𝑐连线轴对称,所以𝑎𝑐是此匀强电场中的等势线,故𝐵正确;𝐶、由于质子由𝑎点运动到𝑏
本文标题:2020年山东省高考物理模拟试卷
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