天津市河西区2020-2021学年下学期高三总复习质量调查(二)物理试卷 含答案
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天津市河西区2020-2021学年下学期高三总复习质量调查(二)物理试卷 含答案

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资料简介
河西区 2020-2021 学年度第二学期高三年级总复习质量调查(二) 物 理 试 卷 本试卷共 12 题,共 8 页,共 100 分,考试时间 60 分钟,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.选择题必须使用 2B 铅笔填涂,非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答 题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱。不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 第Ⅰ卷 (选择题共 40 分) 一、选择题(每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的每小题 5 分,共 25 分) 1.与下列图片相关的物理知识说法正确的是() A.甲图,汤姆生通过α粒子散射实验,提出了原子核的概念,建立了原子核式结构模型 B.乙图,氢原子的能级结构图,大量处于 n=4 能级的原子向低能级跃迁时,能辐射 6 种不同频率的光子 C.丙图,“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了相对论学说,建立了光电效应方程 D.丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续得进行,称为链式反应,其中一种核裂变反应方程为 235 141 92 1 92 56 36 0U Ba Kr 2 n   2.我国探月工程“绕、落,回”三步走,嫦娥五号探测器成功实现了月球表面采样返回的任务,把“可上九 天揽月”的科学畅想变成了现实。返回过程中,嫦娥五号探测器从近月圆形轨道变轨进入近月点高度约为 200 公里的椭圆轨道,实施了第一次月地转移。如图所示,假设月球的半径为 R,月球表面的重力加速度为 g0,探测器在圆形轨Ⅰ运动,到达轨道的 A 点,点火变轨 II 进入椭圆轨道Ⅱ,B 点为轨道Ⅱ上的远月点,下 列判断正确的是() A.探测器在轨道Ⅰ上运动的周期为 02T g R B.探测器在轨道Ⅱ运动时受到的月球引力小于在轨道 I 运动时受到的月球引力 C.探测器从 A 到 B 运行的过程中机械能减小 D.在 A 点变轨时,只要探测器的速度大小增加,就一定能进入轨道Ⅱ的椭圆轨道 3.如图甲所示,理想变压器原线圈匝数 n1=200 匝,副线圈匝数 n2=100 匝,交流电压表和交流电流表均为理 想电表,两个电阻 R 的阻值均为 125Ω,图乙为原线圈两端的输入电压与时间的关系图象,下列说法正确的 是() A.通过电阻的交流电频率为 100Hz B.电压表的示数为 250V C.电流表的示数为 0.25A D.每个电阻 R 两端电压最大值为125 2 V 4.如图,在等边三角形 a 的中心 O 处有一带正电的点电荷,d 为 ac 边的中点,则在该点电荷产生的场中() A.a、b、c 点的电场强度相同 B.a、c、d 点的电势差满足 Uad = Udc C.电子在 a 点时的电势能小于在 b 点的电势能 D.电子在 a 点时的电势能大于在 d 点的电势能 5.一定质量的理想气体从状态 a 开的,经 a→b,b→c、c→a 三个过程后回到初始状态 a,其 p-V 图像如图 所示,已知三个状态的坐标分别为 a(V0,2p0)、b(2V0,p0)、c(3V0,2p0)以下判断正确的是() A.气体在 a→b 过程中对外界做的功小于在 b→c 过程中对外界做的功 B.气体在 a→b 过程中从外界吸收的热量大于在 b→c 过程中从外界吸收的热量 C.在 c→a 过程中,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量 D.气体在 c→a 过程中内能的减少量大于 b→c 过程中内能的增加量 二、选择题(每小题给出的四个选项中,有多个选项正确。每小题 5 分,全对的得 5 分选不全得 3 分,选 错或不答得 0 分,共 15 分) 6.一列简谐横波沿 x 轴负方向传播,波的周期为 0.4s,某时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是() A.该波的波长为 10m B.该波的波速为 20m/s C.此时刻,质点 Q 向上运动 D.此时刻,质点 P 向上运动 7.明代学者方以智在《阳倒影》中记载,“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有面五色”,表明白光通 过多棱品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.若增减小射角 i,则 b 光先消失 B.在该三棱镜中 a 光波长小于 b 光 C.a 光能发生偏振现象,b 光不能发生 D.若 a、b 光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则 a 光的遏止电压低 8.如图,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻 R 相连,该装置处于匀强磁场中, 磁场方向垂直轨道平面向上,质量为 m 的金属杆 ab,以初速度 v0 从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度 h 后又返回到底端,若运动过程中,金属杆保持与导轨垂直且接触良好,并不计金属杆 ab 的电阻及空气阻力, 则() A.上滑过程通过电阻 R 的电量等于下滑过程通过电阻 R 的电量 B.上滑过程中安培力的冲量比下滑过程安培力的冲量大 C.上滑过程通过电阻 R 产生的热量比下滑过程多 D.上滑过程的时间比下滑过程长 第Ⅱ卷 非选择题(60 分) 9.共 12 分 (1)以下是某同学在“探究共点力作用下物体的平衡条件”实验中的操作步骤,请完成步骤中的填空: A.将一方形薄木板竖直放置,在板面上用图钉固定好白纸,把两滑轮固定在板上; B.用弹簧测力计称一薄铁块重力,记下示数 F C.用两根细线结于 O 点,在 O 点吊上一薄铁块,两细线绕过定滑轮,与两个弹簧测力计的钩挂钩相连(铁 块和测力计都不与纸面接触),如图所示; D.当铁块静止时,分别记下两个测力计的示数 F1、F2 和① ; E.根据② 作出 F1、F2 的合力 F12,记下 OC 方向并作出 F 图示; F.通过比较比较 F12 和 F 的③ ,即可得出实验结论。 (2)要测绘一个标有“2.5V,0.6W“小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加,并便于 操作。已选用的器材有: A.电池组(电动势为 3V,内阻约 1Ω) B.电压表 V(量程 0-3V,内阻 RV 约为 10kΩ) C.电流表 G(量程 0-3mA,内阻 Rg=100Ω) D.电流表 A(量程 0-3A,内阻约为 0.5Ω) E.定值电阻 R3=0.5Ω F.电键 1 个、导线若干。 ①为了比较准确测量除上述器材中的 A、B、F 外还应选用 (填字母代号) ②实验中所用的滑动变阻器应选下列中的 。(填字母代号) A.滑动变阻器(最大阻值 20Ω,额定电流 1A) B.滑动变阻器(最大阻值 1750Ω,额定电流 0.3A) ③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示如果将这个小灯泡接到电动势为 1.5V,内阻为 5Ω的电源两端, 小灯泡消耗的功率是 W。 计算题:(48 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有 数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 10.如图所示,滑块在平行于斜面方向的恒定拉力 F 作用下从 A 点由静止开始向上运动,运动到 C 点(未标 出)时撤去拉力,滑块继续上滑到 B 点速度为零。接着滑块又沿斜面下滑,到 A 点时滑块的速度 vA=6m/s。 已知滑块从 A 点运动到 B 点的时间与从 B 点运动到 A 点的时间相等。 (1)求滑块上滑经过 C 点时的速度; (2)若 C 点是 AB 的中点,求拉力 F 与滑块所受摩擦力 f 的大小之比; (3)在(2)问条件下,求 A、B 两点间的高度差(g 取 10m/s2)。 11.如图所示,两条平行的金属导轨相距 L=1m,金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为 37°,整个装置处 在竖直向下的匀强磁场中,金属棒 MN 和 PQ 的质量均为 m=0.2kg 电阻分别为 RMN=1Ω和 RPQ=2Ω,MN 置 于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,PQ 置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直 且接触良好,从时刻起,MN 棒在水平外力 F1 的作用下由静止开始以 a=1m/s2 的加速度向右做匀加速 t=0 直线运动,PQ 则在平行于斜面方向的力 F2 作用下保持静止状态,t=3s 时,PQ 棒消耗的电功率为 8W,不 计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN 始终在水平导轨上运动,求: (1)磁感应强度 B 的大小; (2)t=0-3s 时间内通过 MN 棒的电荷量; (3)求 t=6s 时 F2 的大小和方向。 12.如图所示,在 y 轴右侧 x=0 到 x=0.5d 区域存在两个关于 x 轴对称且电场强度大小均为 E 的匀强电场,紧 靠电场右方存在着足够宽的匀强磁场①,在 y 轴左侧存在一半径为 d,圆心坐标为(-d,0)的匀强磁场②, 匀强磁场②外侧紧贴一圆心角β=270°的绝缘刚性圆筒,圆筒关于 x 轴对称放置。一质量为 m、电荷量为-q 的带电子以速度 0 0 B qdv m  从(0,0.5d)的 A 点水平射入匀强电场,粒子经过匀强磁场①区域后恰好从(0.-0.5d) 点由另一个匀强电场水平飞出,已知匀强磁场②区域的磁感应强度大小为 B0,匀强电场的电场强度大小 2 02B qdE m  ,不计粒子重力,粒子在圆筒壁上碰撞反弹时无能量损失。求: (1)带电粒子在第一象限离开电场的坐标; (2)匀强磁场①区域中的磁感应强度大小 B1; (3)不计粒子碰撞反弹的时间,粒子从 A 点出发到第一次回到 A 点的总时间。

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