2020年天津市十二区县重点学校高三毕业班联考(二)物理试卷(含答案)
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2020年天津市十二区县重点学校高三毕业班联考(二)物理试卷(含答案)

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资料简介
2020 年天津市十二区县重点学校高三毕业班联考(二) 物理试卷 第Ⅰ卷 注意事项: 1.每小题选出答案后,把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其 他答案。 2.本卷共 8 题,每题 5 分,共 40 分. 一、选择题(每小题 5 分,共 30 分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的) 1.下列说法正确的是 A.内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和 B.气体压强仅与气体分子的平均动能有关 C.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度 D.气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变 2.下列说法正确的是 A.当放射性物质的温度升高后,其半衰期会变小 B.两个轻核结合成质量较大的核,总质量比聚变前一定增加 C.α 粒子轰击金箔发生散射现象说明原子核存在复杂的内部结构 D.β衰变过程中释放的电子来自原子核 3.明代学者方以智在《阳燧倒影》中记载:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有一面五色”,表明 白光通过多棱晶体折射会发生色散现象。如图所示,一束复色光通过三棱镜后分解成两束单色光 a、b,下 列说法正确的是 A.a 光光子比 b 光光子能量大 B.若减小入射角 i,则 b 光先消失 C.在该三棱镜中 a 光波长小于 b 光 D.若 a、b 光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则 b 光的遏止电压低 4.我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统由数十颗卫星构成,目前已经向一带一路沿线国家提供相 关服务。设想其中一颗人造卫星在发射过程中,原来在椭圆轨道 绕地球 运行,在 点变轨后进入轨道 做 匀速圆周运动,如图所示。下列说法正确的是 A.在轨道 与在轨道 运行比较,卫星在 点的加速度不同 B.在轨道 与在轨道 运行比较,卫星在 点的动量不同 C.卫星在轨道 的任何位置都具有相同加速度 D.卫星在轨道 的任何位置都具有相同动能 5.如图所示,在竖直放置的平行金属板 A、B 之间加有恒定电压 U,A、B 两板的中央留有小孔 O1、O2, 在 B 板的右侧有平行于极板的匀强电场 E,电场范围足够大,感光板 MN 垂直于电场方向固定放置.第一 次从小孔 O1 处由静止释放一个质子,第二次从小孔 Ol 处由静止释放一个 α 粒子,不计质子与 α 粒子的重力。 关于这两个粒子的运动,下列判断正确的是 A.质子和 α 粒子打到感光板上的位置相同 B.质子和 α 粒子在整个过程中运动的时间相等 C.质子和 α 粒子打到感光板上时的动能之比为 2:1 D.质子和 α 粒子在 O2 处的速度大小之比为 1:2 二、选择题(每小题 5 分,共 15 分.每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的.全部选对的得 5 分,选 对但不全的得 3 分,有选错或不答的得 0 分 ) 6.如图所示,单匝矩形闭合导线框 全部处于磁感应强度为 的水平匀强磁场中,线框面积为 ,电 阻为 .线框绕与 边重合的竖直固定转轴以角速度 匀速转动时 abcd B S R cd ω A.从图示位置开始计时,线框产生的感应电动势的瞬时值表达式 B.从图示位置开始转过 的过程中,通过导线横截面的电荷量 q= C.线框中感应电流的有效值 I= D.线框转一周克服安培力所做的功 W= 7.处于坐标原点的波源产生一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波,波速 v=200m/s。已知 t=0 时,波刚传播到 x=40m 处,波形如图所示。在 x=400m 处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是 A.波源开始振动时方向沿 y 轴负方向 B.x=10m 处质点每秒向右移动 200m C.若波源向 x 轴正方向匀速运动,接收器接收到波的频率大于 10Hz D.当 t=0.1s 时,x=40m 处的质点恰好到达波谷的位置 8.如图所示,粗糙的固定水平杆上有 A、B、C 三点,轻质弹簧一端固定在 B 点正下方的 O 点,另一端与 套在杆 A 点、质量为 m 的圆环相连,此时弹簧处于拉伸状态。圆环从 A 处由静止释放,向右运动经过 B 点 时速度为 v、加速度为零,到达 C 点时速度为零,下列说法正确的是 A.从 A 到 C 过程中,圆环在 B 点速度最大 B.从 A 到 B 过程中,杆对环的支持力一直减小 BS R 2 2 BS R ω 2 22 B S R πω C.从 A 到 B 过程中,弹簧对圆环做的功等于 D.从 B 到 C 过程中,圆环克服摩擦力做功小于 第Ⅱ卷 注意事项: 1.请用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上. 2.本卷共 4 题,共 72 分. 9.(12 分) (1)图甲为验证机械能守恒定律的实验装置,通过电磁铁控制的小铁球从 A 处自由下落,毫秒计时器(图 中未画出)记录下小铁球经过光电门 B 的挡光时间 t,小铁球的直径为 d,用 作为球经过光电门时的速度, 重力加速度为 g。 ①用游标卡尺测得小铁球的直径 d 如图乙所示,则 d=________mm; ②实验中还需要测量的物理量是________; A.A 距地面的高度 H B.A、B 之间的高度 h C.小铁的质量 m ③要验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,只需验证等式 是否成立即 可(用实验中测得物理量的符号表示); (2)甲同学采用如图所示的电路测定电源的电动势和内电阻。提供的器材:电压表(0~3V)、电流表 (0~0.6A)及滑动变阻器 R、电键 S、导线。 21 2 mv 21 2 mv d t ①该同学顺利完成实验数据的测量,如下表所示。并根据数据在空白的坐标纸上作出如图所示的 U-I 图线, 该图存在多处不妥之处,请指出(指出两处不妥之处)。 I/A 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 U/V 2.93 2.87 2.85 2.77 2.75 2.70 __________________________________________________; ②该同学根据上表数据可测出电源的电动势 E=________V,内电阻 r=________Ω。(结果保留两位小数) ③为了在实验中保护电流表和调节电阻时使电压表、电流表的示数变化均明显,乙同学对甲同学的实验进 行改进,设计了如图所示的电路,电路中电阻 R0 应该选取下列备选电阻中的哪一个?_____。 A.1Ω B.5Ω C.10Ω D.20Ω 10.(14 分)如图所示,匝数 N=10、横截面积 S=0.04 m2 的线圈中有方向竖直向上的均匀增加的匀强磁场; 两相足够长的平行金属导轨间距为 L=0.5m,固定在倾角为 30°的斜面上;导轨通过开关 S 与线圈相连。一 光滑金属杆质量 m=0.05 kg,阻值 R1=0.2 Ω,放置在导轨的 M、N 位置,M、N 等高;导轨底端连接一阻值 为 R2=0.8 Ω 的电阻;导轨所在区域有垂直于斜面向上的匀强磁场 B2=0.5 T。闭合 S,金属杆恰能静止;线圈 与导轨的电阻忽略不计。g 取 10 m/s2。求: (1)B1 变化率的大小; (2)断开 S,金属杆从静止开始运动,金属杆达到稳定状态时速度的大小。 11.(16 分)如图所示,水平轻弹簧左端固定在竖直墙上,弹簧原长时右端恰好位于 O 点,O 点左侧水平面 光滑、右侧粗糙,动摩擦因数 ,,O 点右侧长为 s=2.0m。水平面右端与一高 H=1.8m、倾角为 30°的光 滑斜面平滑连接。(不计滑块经过连接处的能量损失和时间)压缩后的轻弹簧将质量 mA=0.2kg、可视为质点 的物块 A 向右弹出,同时另一质量为 mB=0.25kg 的物块 B 从斜面顶端由静止滑下。B 下滑 t=1.2s 时 A、B 两物块发生碰撞并立即粘在一起停止运动。重力加速度取 g=10m/s2。求: (1)A、B 碰撞时离斜面底端的距离 x; (2)碰撞前物块 A 的速度 vA; (3)压缩后的轻弹簧具有的弹性势能 Ep。 12.(18 分)某科研小组设计了一个粒子探测装置。如图 1 所示,一个截面半径为 R 的圆筒(筒长大于 2R)水 平固定放置,筒内分布着垂直于轴线的水平方向匀强磁场,磁感应强度大小为 B。图 2 为圆简的入射截面, 图 3 为竖直方向过筒轴的切面。质量为 m、电荷量为 q 的正离子以不同的初速度垂直于入射截面射入筒内。 圆筒内壁布满探测器,可记录粒子到达筒壁的位置,筒壁上的 P 点和 Q 点与入射面的距离分别为 R 和 2R。 (离子碰到探测器即被吸收,忽略离子间的相互作用与离子的重力) (1)离子从 O 点垂直射入,偏转后到达 P 点,求该入射离子的速度 v0; (2)离子从 OC 线上垂直射入,求位于 Q 点处的探测器接收到的离子的入射速度范围;并在图 3 中画出规范 的轨迹图; (3)若离子以第(2)问求得最大的速度垂直入射,从入射截面入射的离子偏转后仍能到达距入射面为 2R 的筒 壁位置,画出入射面上符合条件的所有入射点的位置。 2020 年天津市十二区县重点学校高三毕业班联考(二) 物理试卷参考答案 1 2 3 4 5 6 7 8 C D B B A BC AC BD 9. (1) ①5.4 ②B ③d2=2ght2 (没空 2 分) (2) ①U 轴坐标起点的选取从 0 开始显然不妥或建立坐标系时没有标明单位也是不妥(2 分) ②2.98V(2.95—3.00)V 0.50Ω(0.45—0.52)Ω(每空 1 分) ③B (2 分) 10.【解析】 (1)闭合 S,设线圈中的感应电动势为 E1,电流为 I1,金属杆受到的安培力为 F,则 感应电流: 安培力: , 根据平衡条件有: 1 1 BE N St ∆= ∆ 1 1 1 EI R = 2 1F B I L= sinF mg θ=

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