2020年5月湖北省七市(州)教科研协作体高三联合考试物理能力测试★祝考试顺利★注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B 铅笔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,再选涂其它答案标号。
答在本试题卷上无效。
3.非选择题的作答:用黑色墨水签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
答在本试题卷上无效。
4.考生必须保持答题卡的整洁。
考试结束后,将本试题卷和答题卡一并上交。
可能用到的相对原子质量:H 1 C1 2 N 14 O 16 Cl 35.5 Zn 65 Ga 70 Pb 207二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.在探究光电效应现象时,某小组的同学使用频率为ν的单色光照射某金属时,逸出的光电子最大初动能为E k ,已知普朗克常量用h 表示,则A .用频率为2ν的单色光照射该金属时有可能发生光电效应B .用频率为2ν的单色光照射该金属时逸出的光电子最大初动能等于2E kC .该金属的逸出功为h νD . 若增加该光的强度,则逸出的光电子最大初动能增大15.为检测某新能源动力车的刹车性能,现在平直公路上做刹车实验,如图所示是某动力车在刹车过程中位移和时间的比值x t与t 之间的关系图象,下列说法正确的是 A .动力车的初速度为20 m/sB .刹车过程中加速度大小为5 m/s 2C .刹车过程持续的时间为12 sD .从开始刹车时计时,经过8s ,该车的位移大小为60 m16.如图甲所示,A 、B 两个物体靠在一起,静止在光滑的水平面上,它们的质量分别为m A =1 kg 、m B =3kg ,现用水平力F A 推A ,用水平力F B 拉B ,F A 和F B 随时间t 变化关系如图乙所示,则A .A 、B 脱离之前,A 球所受的合外力逐渐减小B .t=3s 时,A 、B 脱离C .A 、B 脱离前,它们一起运动的位移为6 mD .A 、B 脱离后,A 做减速运动,B 做加速运动17.如图,一弯成“L”形的硬质轻杆可在竖直面内绕O 点自由转动,已知两段轻杆的长度均为l ,轻杆端点分别固定质量为m ,2m 的小球A 、B (均可视为质点),现OA 竖直,OB 水平,静止释放,下列说法错误..的是 A .B 球运动到最低点时A 球的速度为2gl B .A 球某时刻速度可能为零C .B 球从释放至运动至最低点的过程中,轻杆对B 球一直做正功D .B 球不可能运动至A 球最初所在的位置18.如图所示,一粒子发射源P 能够在纸面内向各个方向发射速率为v 、比荷为k 的带正电粒子,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场(图中未画出),不考虑粒子间的相互作用和粒子重力.已知粒子做圆周运动的半径大小为d ,纸面内另一点A 距P 的距离恰为d ,则A .磁感应强度的大小为d kvB .粒子在磁场中均沿顺时针方向做圆周运动C .粒子从P 出发至少经过时间6d vπ到达A 点 D .同一时刻发射出的带电粒子到达A 点的时间差为43d v π 19.2019年12月27日晚,我国的长征五号遥三运载火箭在海南文昌一飞冲天,并将目前我国研制的最重地球同步轨道卫星——实践二十号成功送入太空预定轨道,一扫两年多前遥二火箭发射失利的阴霾,展现出“王者归来”的英雄气概.作为重型运载火箭,其肩负着发射大型航天器、实施月球采样返回、开展火星探测等一系列后续重要航天任务.已知地球的质量为M ,平均半径为R ,自转角速度为ω,引力常量为G ,下列说法正确的是A .在发射火星的卫星时,发射速度大于第一宇宙速度即可成功B .实践二十号的预定轨道离地高度为32GM h R ω=-C .实践二十号的发射速度大小介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间D .实践二十号由于质量较大,其在轨道运行时速率小于质量较小的同步卫星20.如图甲为旋转电枢式交流发电机的原理图,多匝矩形线圈在磁感应强度为B 的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO '匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与可变电阻R 连接,与R 并联的交流电压表为理想电表,当R= 10Ω时电压表示数是10 V .已知线圈的内阻为r=5Ω,图乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t 变化的图象,则A .可变电阻R 消耗的电功率为10 WB .穿过线圈磁通量的最大值为3220πWb C .R 两端的电压u 随时间t 变化的规律是u=14.1 sin100πt (V )D .调节可变电阻R 的大小,其消耗的最大电功率可以达到11.25 W21.如图所示,相距L的光滑金属导轨,半径为R的14圆弧部分竖直放置,平直部分固定于水平地面上,MNQP范围内有方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨且接触良好,cd静止在磁场中;ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd没有接触,cd离开磁场时的速度是此刻ab速度的一半.已知ab的质量为m、电阻为r,cd的质量为2m、电阻为2r.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.下列说法正确的有A.cd在磁场中运动时电流的方向为c→dB.cd在磁场中做加速度减小的加速运动C.cd在磁场中运动的过程中流过的电量为2m gRD.至cd刚离开磁场时,cd上产生的焦耳热为512mgR三、非选择题:(一)必考题22.(5分)某同学用弹簧OC和弹簧测力计a、b做“探究求合力的方法”实验.在保持弹簧伸长量及方向不变的条件下:(1)若弹簧测力计a、b间夹角为90° ,弹簧测力计a的读数是N.(图乙中所示)(2)若弹簧测力计a、b间夹角小于90° ,保持弹簧测力计a与弹簧OC的夹角不变,增大弹簧测力计b与弹簧OC的夹角,则弹簧测力计a的读数、弹簧测力计b的读数(填“变大”“变小”或“不变”).23.(10分)某电压表V量程为0~3 V,内阻约为2 kΩ,为了测定其内阻的准确值,实验室提供的器材如下:A.标准电压表V1,(量程0~15 V,内阻约为7.0 kΩ);B.标准电压表V2,(量程0~3 V ,内阻约为3 kΩ);C.定值电阻R1=8kΩ;D.滑动变阻器R2(最大阻值为100Ω,额定电流为1.5A);E.电源E(电动势为6 V,内阻为0.5Ω);F.开关S,导线若干.(1)为减小电压表读数误差,完成该实验需选用标准电压表.(选填V1或V2)(2)若V表表盘读数准确,现要测定其内阻的准确值,请在虚线框中画出实验所需要的电路图;并标明所选实验器材的代号.(3)如果测得电压表V的读数为U,标准电压表的读数为U1,则被测电压表V内阻的计算式为R V= .24.(12分)如图所示,光滑绝缘水平桌面....上固定有一半径为R、关于OB所在直线对称的圆弧形光滑绝缘轨道ABC,在桌面内加一沿OB方向、场强大小为E的水平匀强电场,现将一质量为m、带电量为+qv推出,小球在电场的作用下恰好从A点的绝缘小球从轨道左侧某位置以垂直OB所在直线的初速度沿圆弧轨道切线方向进入圆弧轨道(已知OA与垂直OB的直径之间的夹角为 ),并最终从C点离开圆弧轨道,试求:(1)小球推出点距O点沿电场方向的距离;(2)小球经过B点时对轨道的压力大小。
25.(20分)如图甲所示,在光滑水平面上有一小车,其质量M=2 kg,车上放置有质量m A=2 kg木板A,木板上有可视为质点的物体B,其质量m B=4 kg.已知木板A与小车间的动摩擦因数μ0=0.3.A、B 紧靠车厢前壁,A的左端与小车后壁间的距离为x=2m.现对小车施加水平向右的恒力F,使小车从静止开始做匀加速直线运动,经过1 s木板A与车厢后壁发生碰撞,该过程中A的速度—时间图象如图乙所示.已知重力加速度大小g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.(1)求A、B间的动摩擦因数μ;(2)求恒力F的大小;(3)若木板A与小车后壁碰撞后粘在一起(碰撞时间极短),碰后立即撤去恒力F,若要使物体B不与小车后壁发生碰撞,则小车车厢前、后壁间距L至少为多少?(二)选考题:33.[物理——选修3-3](15 分)(1)一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,其V-t图象如图所示,下列说法正确的有:A.A→B的过程中,气体对外做功B.A→B的过程中,气体放出热量C.B→C的过程中,气体压强变大D.B→C的过程中,气体内能变大E.B→C的过程中,单位体积内的分子数目增加(2)如图导热气缸A、B固定在同一水平面上,A的横截面积为S,B的横截面积为A的2倍,用两不计质量的活塞密封了等高的理想气体气柱,起初连接两活塞的轻绳均处于伸直状态,但绳中无张力,现向A气缸的活塞上方缓慢加入细沙,直至A气缸中气体体积减小为原来的一半.已知大气压强为P 0,求此时:①B气缸中气体的压强;②加入细沙的质量.34.[物理——选修3-4](15 分)(1)(5分)如图所示,一束由两种色光混合的复色光沿PO方向射向一上、下表面平行的厚玻璃平面镜的上表面,得到三束光线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,若平面镜的上下表面足够宽,不考虑光线由玻璃砖内射向上表面时的反射.下列说法正确的是(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.光束Ⅰ仍为复色光,光束Ⅱ、Ⅲ为单色光B.玻璃对光束Ⅱ的折射率小于对光束Ⅲ的折射率,当角α减小为某一值时,光束Ⅱ先消失了,光束Ⅲ还存在C.改变α角,光线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ仍保持平行D.通过相同的双缝干涉装置,光束Ⅱ产生的条纹宽度要大于光束Ⅲ的E.在玻璃中,光束Ⅱ的速度要小于光束Ⅲ的速度(2)(10分)在某均匀介质中,一列横波在x轴上传播,某时刻的波形如图所示,其中P、Q两质点(图中未标明)的平衡位置坐标分别为x P=0.4 m,x Q=0.7 m,以图示时刻作为计时起点.①若质点P连续两次出现在该位置的时间间隔为Δt =0.4 s,求该波的传播速度;②若t=0.1 s时质点Q出现在波谷位置,求该波的周期.。