居家分散测试,试卷不得外传
漳州市 2020 届高三毕业班第二次高考适应性测试理科综合物理试题参考答案第 1 页(共 9 页)
漳州市 2020 届高中毕业班第二次高考适应性测试
理科综合物理试题参考答案(解析版)
二、选择题
14.A
【解析】
A.根据 2
1
2
1
1
2
2
1 In
nIn
n
I
I , 可知,变压器原线圈电流 1I 取决于副线圈电流 2I 及原副线圈
匝数比;当副线圈空载时,副线圈电流 为零,所以原线圈电流 也为零,故 A 正确;
B.根据
1
2
12
2
1
2
1
n
nUUn
n
U
U , 可知,变压器副线圈电压 2U 取决于原线圈电压 1U 及原副
线圈匝数比,与副线圈负载无关, 不等于零,所以 不等于零,故 B 错误;
C.变压器原线圈电流 取决于副线圈电流 及原副线圈匝数比, 2
1
2
1
1
2
2
1 In
nIn
n
I
I , ;
当副线圈电压不变,负载电阻变小时,副线圈电流 2I 变大,所以输入电流也 1I 变大,故 C
错误;
D.变压器副线圈电压取决于原线圈电压 U1 及原副线圈匝数比,与副线圈负载无关,
1
2
12
2
1
2
1
n
nUUn
n
U
U , ,U1 不变,所以 U2 也不变,故 D 错误。
15.C
【解析】
A.由 0 hhEeU Kmm ,可知入射光频率 增大,遏止电压 Um 也增大,故 A 错误;
B.逸出功是金属本身属性,与入射光的频率无关,故 B 错误;
C.入射光强度越大,单位时间内逸出的光电子数越多,饱和光电流越大,故 C 正确;
D. 0 hhEKm , 0 一定时,最大初动能取决于 ν,与光照强度无关,故 D 错误。
16.B
【解析】
A.
m
qUvmvqU 2
2
1 2 , ,只增大粒子质量 m,v 减小,故 A 错误; 居家分散测试,试卷不得外传
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B.
m
qUvmvqU 2
2
1 2 , ,只增大加速电压U , v 增大,故 B 正确;
C. 2
222 qB
mU
qB
mqU
qB
mvRmqUmv , ,比 荷
m
q 增大,
q
m 减小,所以 R 减小,
故 C 错误;
D. 2
2
qB
mUR ,所以 B 增大,R 减小,故 D 错误。
17.D
【解析】
A.根据返回器的动力学方程,运动到 d 点的加速度等于该位置的重力加速度,所以此时返
回器处于完全失重状态,故 A 错误;
B.从 a 到 e 速度先增大后减小再增大,故 B 错误;
C.在 d 点加速度大小为 2hR
GM
,故 C 错误;
D.d 点线速度小于
hR
GM
,第一宇宙速度等于
R
GM ,所以 d 点线速度小于第一宇宙速
度,故 D 正确。
18.BC
【解析】
A.a 球受力如图,电场力方向与场强方向相同,所以 a 球带正电,
故 A 错误;
B.b 球受力如图, ,tanqEmg 所以
tanq
mgE ,故 B 正确;
C.b 球受力如图,合外力与速度方向相同,所以 b 球过 P 点后做
匀加速直线运动,故 C 正确;
D.如图,a 球过 P 点后,电场力先做负功后做正功,所以 a 球电势能先增大后减小,故 D
错误。
19.AC
【解析】
A.洛伦磁力方向与速度的方向总是垂直,所以洛伦磁力不做功,故 A 正确;
B.甲乙刚开始时以相同的加速度一起做匀加速运动,甲乙之间静摩擦力 maf ,a 不变,
所以 f 不变;甲速度 v 逐渐增大,乙对甲的支持力 qvBmgN 逐渐减小,甲乙间最大静居家分散测试,试卷不得外传
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摩擦力 Nfm 逐渐减小,当 mff 时,甲乙发生相对滑动,此时甲乙间的摩擦力变为滑
动摩擦力 Nf ,N 变小,所以 f 变小,故 B 错误;
C.当 mgqvB 时,N=0,所以甲受到的摩檫力 f=0,甲开始做匀速直线运动,故 C 正确;
D.甲乙发生相对滑动后,乙受到的合外力 fFF 乙 , F 恒定, f 变小, 乙F 变大,所
以甲乙发生相对滑动后到 N=0 之前,乙的加速度逐渐增大,故 D 错误。
20.CD
【解析】
A.设落到 C 点时, Cv 与水平方向的夹角为 α,则
cos
0vvC , tan2tan ,α≠2θ,
所以
2cos
0vvC ,故 A 错误;
B.
00
2
2
2
1
tan v
gt
tv
gt
,所以
g
vt tan2 0 ,故 B 错误;
C.速度方向与斜面平行时运动员与斜面距离最远,此时
0
tan v
gt ,所以
g
vt tan0 ,故
C 正确;
D.从 A 到 B,根据动能定理 02
1 2
0 mvWmgh f ,所以 2
02
1 mvmghWf ,故 D 正确。
21.AD
【解析】
A.由动能定理得, kEhF 合 ,所以
Δh
ΔEF K合 , kE 与 h 取极小值时,
Δh
ΔEK 就是
图像各点的斜率,故 A 正确;
B.图像直线段,滑块竖直上抛,图像的斜率绝对值等于 mg,得 m=0.2 kg,故 B 错误;
C.当弹簧恢复原长时,滑块离开弹簧,开始做竖直上抛运动。由图像可知,此时 m2.0h ,
即弹簧原长为 0.2 m,故 C 错误;
D.由图像可知h=0.18 m时动能最大,此时 mgxk ,又弹簧原长为0.2 m 得 m02.0x ,
所以 N/m100 x
mgk ,故 D 正确。
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三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分。第 22~32 题为必考题,第 33~38 题为选
考题。
22.( 5 分)
(1)不必;
(2)两分力一次同时测定,减小误差(或由于圆环的滑动,使得 OA、OB 两细线拉
力大小相同);
(3)F。
评分标准:(1)(1 分); (2)( 2 分); (3)( 2 分)。
【解析】
(1)步骤①的目的是测量水壶的重力大小,因此不需要记录 O 点位置;
(2)完成“力的平行四边形”实验需要记录三个力的大小、方向和作用点,本实验中使用
圆环,使 AO、BO 两段绳子的拉力等大,此时两个力的大小只需测量一次;
(3)由图可知 F′为利用平行四边形作出的合力理论值,将水壶重力反向延长可以画出合力
的实验值 F,实验有一定的误差,但只要两者偏差在误差允许范围内,就能说明力的合成与
分解遵循平行四边形定则。
23.( 10 分) (1)
(2)2.40×102 (3)③ R1 (4)①电压表超偏而损坏 ②C
评分标准:(1)一条导线连接正确得1分,两条均正确得2分,其余每空2分。
【解析】
(1)如图
(2)最好估读一位,用科学计数法表示更好,即 2.40×102 ;
(3)本实验利用的是“替代法”测电阻,在滑动变阻器阻值一定时,当单刀双掷开关分别接“1”
图乙
Rx
V
+
E
电源 居家分散测试,试卷不得外传
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和“2”,使压表的示数相同,说明 Rx 的阻值与变阻箱 R0 的阻值相同,即 Rx=R1;
(4)①在第(3)步②的步骤中,变阻箱阻值调整到最大值,当单刀双掷开关从“1”打到“2”
的时候会使整个并联部分的电阻增大,分得的电压增大,而原来的电压表已经满偏了,所
以这样的操作会使电压表超偏而损坏;
②本实验中,只要双掷开关打到“1”或打到“2”的时候是使用同一个电压表,故其内阻几
乎对本实验无影响。若滑动变阻器的阻值太小,则并联部分的阻值大小就比较接近滑动变
阻器的阻值,这时在移动 R0 时,并联部分的总电阻变化不大,电压表示数变化较小,会导
致实验误差较大,反之滑动变阻器阻值较大时,并联部分的总电阻比较接近 R0 阻值,这时
在移动 R0 时,并联部分的总电阻变化明显,电压表示数变化明显,最终误差较小。所以选
择 C 可以减小实验误差。
24.(12 分)
解:(1)对小车,由牛顿第二定律得
μmg=Ma ①
解得 a=4 m/s2 ②
小车加速过程
2
0 2
1atx ③
得 t=1 s ④
(2)物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点 C,由牛顿第二定律得
2
Cvmg m R ⑤
物块从 B 运动到 C 的过程,由机械能守恒定律得
222 11
22CBmg mR v mv ⑥
联立解得
vB=5 m/s ⑦
对物块由牛顿第二定律得
μmg=ma1 ⑧
物块在水平面上的运动可视为反向匀加速
2
12
1 tatvs B ⑨
故 L=s-x0= 4 m ⑩ 居家分散测试,试卷不得外传
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评分标准:(1)①②③④式各 1 分,共 4 分;
(2)⑤⑦⑧⑩式各 1 分,⑥⑨式各 2 分,共 8 分;
25.( 20 分)
解:(1)设导体棒进入磁场前瞬间速度大小为 v.导体棒从释放到刚进入磁场的过程中,
由机械能守恒定律有:
mgH= 2
2
1 mv ①
解得 v=2 m/s ②
根据位移公式有:
tvH
230sin ③
解得 t=0.4 s ④
(2)导体棒进入磁场到静止,由动量定理得:
﹣Ft=0﹣mv ⑤
根据安培力公式有
F=BIL ⑥
又 q=It ⑦
联立得
BqL=mv ⑧
通过导体棒的电荷量为
rRq
⑨
△Φ=BLx ⑩
联立解得
x=0.25 m ○11
(3)导体棒滑入磁场之前 R 上产生的焦耳热为
1
2
1 RtIQR ○12
由法拉第电磁感应定律有
8.0
Ldt
BE V ○13
由闭合电路欧姆定律
4.0 rR
EI A ○14 居家分散测试,试卷不得外传
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可得 096.01 RQ J ○15
导体棒进入磁场后的总热量
J02.02
1 2 mvQ ○16
又 rRQQ rR :: 22 ○17
解得 J015.02 RQ ○18
故电阻 R 上产生的焦耳热为:
QR=QR1+QR2=0.111J ○19
评分标准:(1)①②③④式各 1 分,共 4 分;
(2)⑤式 2 分,⑥⑦⑧⑨⑩○11 式各 1 分,共 8 分;
(3)○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 式各 1 分,共 8 分。
(二)选考题
33.[物理—选修 3-3](15 分)
(1)BDE(5 分)
【解析】
A.晶体中的多晶是各向同性,而单晶是各向异性,所以 A 错误;
B.自然界中一切涉及热现象的宏观过程都具有方向性,如扩散、热传递、内能与机械能的
相互转化问题等,所以 B 正确;
C.布朗运动是由于液体分子的无规则运动而去碰撞悬浮颗粒,导致悬浮颗粒也做无规则运
动,所以 C 错误;
D.水的饱和蒸气压只与水的温度有关,与水面上的体积和大气压强都是无关的。所以 D 正
确;
E.由于蒸发现象导致液体表面层分子比较稀疏,分子间作用力表现为引力,形成表面张力,
就像一张薄膜一样,所以水面稍高出杯口,水仍不会流下来,E 正确。
(2)(10 分)
解:(i)对活塞受力分析,由平衡条件可知:
FSpSp BA ①
得:F=500 N ②
(ii)再次平衡时 A、B 两部分气体的压强相等,设为 p,设气缸总体积为 V,气体温度
为 T2 居家分散测试,试卷不得外传
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对 A 中气体:
21
4
1
T
PV
T
VP
A
A
③
对 B 中气体:
21
4
3
T
PV
T
VP
B
B
④
解得: 3
2
B
A
V
V ⑤
评分标准:(1)①②式各 2 分,共 4 分;
(2)③④⑤式各 2 分,共 6 分。
34.[物理—选修 3-4](15 分)
(1)ABC(5 分)
【解析】
A.由甲图可知 λ=4 m,由乙图可知 T=0.4 s,则波速 m/s10 Tv ,A 正确;
B.从乙图可以发现 t=0.2s 时,该质点沿 y 轴负方向运动,从甲图可知该时刻 P 质点振动方
向沿 y 轴正方向,Q 质点振动方向沿 y 轴负方向,所以乙图可能是 Q 的振动图像,B 正
确;
C.由甲图可知 s2.0t 时 P 质点振动方向沿 y 轴正方向,根据振动规律 t=0 时(也就时半
个周期前)P 点的振动方向与 s2.0t 时相反,所以 t=0 时 P 点的振动方向沿 y 轴负方向,
C 正确;
D.从 t=0.2s~0.25s 经历
8
T ,由于质点的振动并非匀速直线运动,所以位移并没有等于
cm12 A ;从 t=0.2s 起 P 的振动方程为 tAy 5sin ,△t=0.05s,可得 cm2y ,
所以 D 错误;
E.t=0.1s 时,P 质点处于波谷,Q 质点处于波峰,两质点的加速度大小相等,方向相反,
所以 E 错误。
(2)( 10 分)
解:(i)如图,作出光路图
sin
sinn ① 居家分散测试,试卷不得外传
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2
3sin R
OA ②
依题意可得:α+θ=90° ③
可得: 3n ④
(ii)光从 A 经多次反射到 C 点的路程
s=3R ⑤
时间:
c
st ⑥
得:
c
Rt 3 ⑦
评分标准:(1)①④式各 2 分,②③式各 1 分,共 6 分;
(2)⑤式 2 分,⑥⑦式各 1 分,共 4 分。