2020年高考真题 物理 (新高考I卷)
精品
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前去估分
单选题 本大题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的4个选项中,有且只有一项是符合题目要求。
1
题型: 单选题
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分值: 3分

1.一质量为m的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移s与时间t的关系图像如图所示。乘客所受支持力的大小用FN表示,速度大小用v表示。重力加速度大小为g。以下判断正确的是

A0~t1时间内,v增大,FN>mg

Bt1~t2 时间内,v减小,FN

Ct2~t3 时间内,v增大,FN

Dt2~t3时间内,v减小,FN >mg

正确答案

D
1
题型: 单选题
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分值: 3分

3.双缝干涉实验装置的截面图如图所示。光源S到S1、S2的距离相等,O点为S1、S2连线中垂线与光屏的交点。光源S发出的波长为的光,经S1出射后垂直穿过玻璃片传播到O点,经S2出射后直接传播到O点,由S1到O点与由S2到O点,光传播的时间差为。玻璃片厚度为10,玻璃对该波长光的折射率为1.5,空气中光速为c,不计光在玻璃片内的反射。以下判断正确的是

A

B

C

D

正确答案

A
1
题型: 单选题
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分值: 3分

6.一定质量的理想气体从状态a开始,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

正确答案

C
1
题型: 单选题
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分值: 3分

7.我国将在今年择机执行“天问1号”火星探测任务。质量为m的着陆器在着陆火星前,会在火星表面附近经历一个时长为t0、速度由v0减速到零的过程。已知火星的质量约为地球的0.1倍,半径约为地球的0.5倍,地球表面的重力加速度大小为g,忽略火星大气阻力。若该减速过程可视为一个竖直向下的匀减速直线运动,此过程中着陆器受到的制动力大小约为

A

B

C

D

正确答案

B
1
题型: 单选题
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分值: 3分

2.氚核发生β衰变成为氦核。假设含氚材料中发生β衰变产生的电子可以全部定向移动,在3.2104 s时间内形成的平均电流为5.010-8 A。已知电子电荷量为1.610-19 C,在这段时间内发生β衰变的氚核的个数为

A

B

C

D

正确答案

B
1
题型: 单选题
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分值: 3分

4.一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,已知处质点的振动方程为,则时刻的波形图正确的是

AA

BB

CC

DD

正确答案

D
1
题型: 单选题
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分值: 3分

5.图甲中的理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=22:3,输入端a、b所接电压u随时间t的变化关系如图乙所示。灯泡L的电阻恒为15 Ω,额定电压为24 V。定值电阻R1=10 Ω、R2=5 Ω, 滑动变阻器R的最大阻值为10 Ω。为使灯泡正常工作,滑动变阻器接入电路的电阻应调节为

A1 Ω

B5 Ω

C6 Ω

D8 Ω

正确答案

A
1
题型: 单选题
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分值: 3分

8.如图所示,一轻质光滑定滑轮固定在倾斜木板上,质量分别为m和2m的物块A、B,通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接,A、B间的接触面和轻绳均与木板平行。A与B间、B与木板间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当木板与水平面的夹角为45°时,物块A、B刚好要滑动,则μ的值为

A

B

C

D

正确答案

C
多选题 本大题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的4个选项中,有多项符合题目要求,全对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分。
1
题型: 多选题
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分值: 4分

9.截面为等腰直角三角形的三棱镜如图甲所示。DE为嵌在三棱镜内部紧贴BB'C'C面的线状单色可见光光源,DE与三棱镜的ABC面垂直,D位于线段BC的中点。图乙为图甲中ABC面的正视图。三棱镜对该单色光的折射率为2 ,只考虑由DE直接射向侧面AA'CC的光线。下列说法正确的是

A光从AA'C'C面出射的区域占该侧面总面积的

B光从AA'C'C面出射的区域占该侧面总面积的

C若DE发出的单色光频率变小,AA'C'C面有光出射的区域面积将增大

D若DE发出的单色光频率变小,AA'C'C面有光出射的区域面积将减小

正确答案

A,C
1
题型: 多选题
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分值: 4分

10.真空中有两个固定的带正电的点电荷,电荷量不相等。一个带负电的试探电荷置于二者连线上的O点时,仅在电场力的作用下恰好保持静止状态。过O点作两正电荷连线的垂线,以O点为圆心的圆与连线和垂线分别交于a、c和b、d,如图所示。以下说法正确的是

Aa点电势低于O点

Bb点电势低于c点

C该试探电荷在a点的电势能大于在b点的电势能

D该试探电荷在c点的电势能小于在d点的电势能

正确答案

B,D
1
题型: 多选题
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分值: 4分

11.如图所示,质量为M的物块A放置在光滑水平桌面上,右侧连接一固定于墙面的水平轻绳,左侧通过一倾斜轻绳跨过光滑定滑轮与一竖直轻弹簧相连。现将质量为m的钩码B挂于弹簧下端,当弹簧处于原长时,将B由静止释放,当B下降到最低点时(未着地),A对水平桌面的压力刚好为零。轻绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,物块A始终处于静止状态。以下判断正确的是

AM<2m

B2m

C在B从释放位置运动到最低点的过程中,所受合力对B先做正功后做负功

D在B从释放位置运动到速度最大的过程中,B克服弹簧弹力做的功等于B机械能的减少量

正确答案

A,C,D
1
题型: 多选题
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分值: 4分

12.如图所示,平面直角坐标系的第一和第二象限分别存在磁感应强度大小相等、方向相反且垂直于坐标平面的匀强磁场,图中虚线方格为等大正方形。一位于Oxy平面内的刚性导体框abcde在外力作用下以恒定速度沿y轴正方向运动(不发生转动)。从图示位置开始计时,4 s末bc边刚好进入磁场。在此过程中,导体框内感应电流的大小为I, ab边所受安培力的大小为Fab,二者与时间t的关系图像,可能正确的是

AA

BB

CC

DD

正确答案

B,C
简答题(综合题) 本大题共60分。简答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
1
题型:简答题
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分值: 6分

13.(6分)2020年5月,我国进行了珠穆朗玛峰的高度测量,其中一种方法是通过使用重力仪测量重力加速度,进而间接测量海拔高度。某同学受此启发就地取材设计了如下实验,测量当地重力加速度的大小。实验步骤如下:

(i)如图甲所示,选择合适高度的垫块,使木板的倾角为53°,在其上表面固定一与小物块下滑路径平行的刻度尺(图中未画出)。

(ii)调整手机使其摄像头正对木板表面,开启视频录像功能。将小物块从木板顶端释放,用手机记录下小物块沿木板向下做加速直线运动的情况。然后通过录像的回放,选择小物块运动路径上合适的一点作为测量参考点,得到小物块相对于该点的运动距离L与运动时间t的数据。

(iii)该同学选取部分实验数据,画出了-t图像,利用图像数据得到小物块下滑的加速度大小为5.6 m/s2。

(iv)再次调节垫块,改变木板的倾角,重复实验。

回答以下问题:

(1)当木板的倾角为37°时,所绘图像如图乙所示。由图像可得,物块过测量参考点时速度的大小为_____m/s;选取图线上位于坐标纸网格交叉点上的A、B两点,利用A、B两点数据得到小物块下滑加速度的大小为______m/s2。(结果均保留2位有效数字)

(2)根据上述数据,进一步分析得到当地的重力加速度大小为_____ m/s2。 (结果保留2位有效数字,sin37°= 0.60,cos37°=0.80 )

正确答案

(1)0.32或0.33  3.1  (2)9.4

1
题型:简答题
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分值: 8分

14.(8分)实验方案对实验测量的精度有直接的影响,某学习小组对“测量电源的电动势和内阻”的实验方案进行了探究。实验室提供的器材有:

干电池一节(电动势约1.5 V,内阻小于1 Ω);

电压表V (量程3 V,内阻约3 kΩ);

电流表A (量程0.6 A,内阻约1 Ω);

滑动变阻器R (最大阻值为20 Ω);

定值电阻R1 (阻值2 Ω);

定值电阻R2 (阻值5 Ω);

开关一个,导线若干。

(1)该小组按照图甲所示的电路进行实验,通过调节滑动变阻器阻值使电流表示数逐渐接近满偏,记录此过程中电压表和电流表的示数,利用实验数据在U-I坐标纸上描点,如图乙所示,结果发现电压表示数的变化范围比较小,出现该现象的主要原因是___。(单选,填正确答案标号)

正确答案

(1)B

(2)①如下左图  ②R1  ③如下右图。

1
题型:简答题
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分值: 7分

15.(7分)中医拔罐的物理原理是利用玻璃罐内外的气压差使罐吸附在人体穴位上,进而治疗某些疾病。常见拔罐有两种,如图所示,左侧为火罐,下端开口;右侧为抽气拔罐,下端开口,上端留有抽气阀门。使用火罐时,先加热罐中气体,然后迅速按到皮肤上,自然降温后火罐内部气压低于外部大气压,使火罐紧紧吸附在皮肤上。抽气拔罐是先把罐体按在皮肤上,再通过抽气降低罐内气体压强。某次使用火罐时,罐内气体初始压强与外部大气压相同,温度为450 K,最终降到300 K,因皮肤凸起,内部气体体积变为罐容积的。若换用抽气拔罐,抽气后罐内剩余气体体积变为抽气拔罐容积的,罐内气压与火罐降温后的内部气压相同。罐内气体均可视为理想气体,忽略抽气过程中气体温度的变化。求应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值。

正确答案

看解析

解析

设火罐内气体初始状态参量分别为p1、T1、V1,温度降低后状态参量分别为p2、T2、V2,罐的容积为V0,由题意知

p1=p0、T1=450 K、V1=V2、T2=300 K、V2=20V0/21                              ①

由理想气体状态方程得

                                                                                                 ②

代入数据得

p2=0.7p0                                                                                                                                                                                                ③

对于抽气罐,设初态气体状态参量分别为p3、V3,末态气体状态参量分别为p4、V4,罐的容积为,由题意知

p3=p0、V3=、p4=p2                                                                                                                                             ④

由玻意耳定律得

                                                                                                              ⑤

联立②⑤式,代入数据得

                                             ⑥

设抽出的气体的体积为ΔV,由题意知

                                                         ⑦

故应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值为

                                             ⑧

联立②⑤⑦⑧式,代入数据得

                                                 ⑨

1
题型:简答题
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分值: 14分

17.(14分)某型号质谱仪的工作原理如图甲所示。M、N为竖直放置的两金属板,两板间电压为U, Q板为记录板,分界面P将N、Q间区域分为宽度均为d的I、I两部分,M、N、P、Q所在平面相互平行,a、b为M、N上两正对的小孔。以a、b所在直线为z轴, 向右为正方向,取z轴与Q板的交点O为坐标原点,以平行于Q板水平向里为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,建立空间直角坐标系Oxyz。区域I、Ⅱ内分别充满沿x轴正方向的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小、电场强度大小分别为B和E。一质量为m,电荷量为+q的粒子,从a孔飘入电场(初速度视为零),经b孔进入磁场,过P面上的c点(图中未画出)进入电场,最终打到记录板Q上。不计粒子重力。

(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径R以及c点到z轴的距离L;

(2)求粒子打到记录板上位置的x坐标;

(3)求粒子打到记录板上位置的y坐标(用R、d表示);

(4)如图乙所示,在记录板上得到三个点s1、s2、s3,若这三个点是质子、氚核、氦核的位置,请写出这三个点分别对应哪个粒子(不考虑粒子间的相互作用,不要求写出推导过程)。

正确答案

看解析

解析

(1)设粒子经加速电场到b孔的速度大小为v,粒子在区域I中,做匀速圆周运动对应圆心角为α,在M、N两金属板间,由动能定理得

qU=mv2                                                                                                                                                                                     ①

在区域I中,粒子做匀速圆周运动,磁场力提供向心力,由牛顿第二定律得

                                                                                                                  ②

联立①②式得

                                                               ③

由几何关系得

                                                                                               ④

                                                       ⑤

                                               ⑥

联立①②④式得

                                                                       ⑦

(2)设区域Ⅱ中粒子沿z轴方向的分速度为vz,沿x轴正方向加速度大小为a,位移大小为x,运动时间为t,由牛顿第二定律得

qE=ma                                                                                                  ⑧

粒子在z轴方向做匀速直线运动,由运动合成与分解的规律得

                                                                                                                  ⑨

                                                                                       ⑩

粒子在x方向做初速度为零的匀加速直线运动,由运动学公式得

                                                                                   ⑪

联立①②⑤⑧⑨⑩⑪式得

                                                                                           ⑫

(3)设粒子沿y方向偏离z轴的距离为y,其中在区域Ⅱ中沿y方向偏离的距离为y',由运动学公式得

y'=vtsinα                                                                                                ⑬

由题意得

y=L+y'                                                                                                   ⑭

联立①④⑥⑨⑩⑬⑭式

                                                                                     ⑮

(4)s1、s2、s3分别对应氚核、氦核、质子的位置。

1
题型:简答题
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分值: 9分

16.(9分)单板滑雪U型池比赛是冬奥会比赛项目,其场地可以简化为如图甲所示的模型: U形滑道由两个半径相同的四分之一圆柱面轨道和一个中央的平面直轨道连接而成,轨道倾角为17.2°。某次练习过程中,运动员以vM=10 m/s的速度从轨道边缘上的M点沿轨道的竖直切面ABCD滑出轨道,速度方向与轨道边缘线AD的夹角α=72.8°,腾空后沿轨道边缘的N点进入轨道。图乙为腾空过程左视图。该运动员可视为质点,不计空气阻力,取重力加速度的大小g=10 m/s2, sin72.8°=0.96,cos72.8°=0.30。求:

(1)运动员腾空过程中离开AD的距离的最大值d;

(2)M、N之间的距离L。

正确答案

看解析

解析

(1)在M点,设运动员在ABCD面内垂直AD方向的分速度为v1,由运动的合成与分解规律得

                                                         ①

设运动员在ABCD面内垂直AD方向的分加速度为a1,由牛顿第二定律得

mgcos17.2°=ma1                                                                                  ②

由运动学公式得

                                                                                     ③

联立①②③式,代入数据得

d=4.8 m                                                                                                ④

(2)在M点,设运动员在ABCD面内平行AD方向的分速度为v2,由运动的合成与分解规律得v2=vMcos72.8°                                          ⑤

设运动员在ABCD面内平行AD方向的分加速度为a2,由牛顿第二定律得

mgsin17.2°=ma2                                                                                     ⑥

设腾空时间为t,由运动学公式得

                                                  ⑦

                                                             ⑧

联立①②⑤⑥⑦⑧式,代入数据得

L=12 m                                                                                                 ⑨

1
题型:简答题
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分值: 16分

18.(16 分)如图所示,一倾角为θ的固定斜面的底端安装一弹性挡板,P、Q两物块的质量分别为m和4m,Q静止于斜面上A处。某时刻,P以沿斜面向上的速度v0与Q发生弹性碰撞。Q与斜面间的动摩擦因数等于tanθ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。P与斜面间无摩擦,与挡板之间的碰撞无动能损失。两物块均可以看作质点,斜面足够长,Q的速度减为零之前P不会与之发生碰撞。重力加速度大小为g。

(1)求P与Q第一次碰撞后瞬间各自的速度大小vP1、vQ1;

(2)求第n次碰撞使物块Q上升的高度hn;

(3)求物块Q从A点上升的总高度H;

(4)为保证在Q的速度减为零之前P不会与之发生碰撞,求A点与挡板之间的最小距离s。

正确答案

看解析

解析

(1)P与Q的第一次碰撞,取P的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得

                                                    ①

由机械能守恒定律得

                                     ②

联立①②式得

                                                                 ③

                                              ④

故第一次碰撞后P的速度大小为,Q的速度大小为

(2)设第一次碰撞后Q上升的高度为h1,对Q由运动学公式得

                                                                   ⑤

联立①②⑤式得

                                                                                  ⑥

设P运动至与Q刚要发生第二次碰撞前的位置时速度为,第一次碰后至第二次碰前,对P由动能定理得

                                          ⑦

联立①②⑤⑦式得

                                                                 ⑧

P与Q的第二次碰撞,设碰后P与Q的速度分别为,由动量守恒定律得

      ⑨

由机械能守恒定律得

                                   ⑩

联立①②⑤⑦⑨⑩式得

                                                         ⑪

                                                           ⑫

设第二次碰撞后Q上升的高度为h2,对Q由运动学公式得

                                                                   ⑬

联立①②⑤⑦⑨⑩⑬式得

                                ⑭

设P运动至与Q刚要发生第三次碰撞前的位置时速度为,第二次碰后至第三次碰前,对P由动能定理得

                                         ⑮

联立①②⑤⑦⑨⑩⑬⑮式得

                                                            ⑯

P与Q的第三次碰撞,设碰后P与Q的速度分别为,由动量守恒定律得

                                                  ⑰

由机械能守恒定律得

                                   ⑱

联立①②⑤⑦⑨⑩⑬⑮⑰⑱式得

                                                    ⑲

                                                      ⑳

设第三次碰撞后Q上升的高度为h3,对Q由运动学公式得

                                                                   21

联立①②⑤⑦⑨⑩⑬⑮⑰⑱21式得

                                                                                                   22

……

总结可知,第n次碰撞后,物块Q上升的高度为

(n=1,2,3……)                                                                 23

(3)当P、Q达到H时,两物块到此处的速度可视为零,对两物块运动全过程由动能定理得

       24

解得

                                                                                  25

(4)设Q第一次碰撞至速度减为零需要的时间为t1,由运动学公式得

                                                                                                         26

设P运动到斜面底端时的速度为,需要的时间为t2,由运动学公式得

                                                                                       27

                                           28

设P从A点到Q第一次碰后速度减为零处匀减速运动的时间为t3

                                                                                     29

当A点与挡板之间的距离最小时

                                                                                                                   30

联立2627282930式,代入数据得

                                                                                                  31

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