2020全国卷Ⅱ高考物理压轴卷(Word版含解析)

2020全国卷Ⅱ高考物理压轴卷(Word版含解析),高考物理压轴卷,莲山课件.

2020新课标1高考压轴卷物理

二、选择题:本题共8小题,每小题6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,有选错或不答的得0分。

14.2018年是居里夫妇发现了放射性元素钋(210 84Po)120周年.若元素钋发生某种衰变,其半衰期是138天,衰变方程为210 84Po→206 82Pb+Y+γ,则下列说法正确的是(  )

A.该元素发生的是β衰变

B.Y原子核含有2个核子

C.γ射线是衰变形成的铅核释放的

D.200 g的Po经276天,已发生衰变的质量为50 g

15.A、B两质点在同一平面内同时向同一方向做直线运动,它们的位移时间图象如图所示,其中①是顶点过原点的抛物线的一部分,②是通过(0,3)的一条直线,两图象相交于坐标为(3,9)的P点,则下列说法不正确是(  )

 

A.质点A做初速度为零,加速度为2 m/s2的匀加速直线运动

B.质点B以2 m/s的速度做匀速直线运动

C.在前3 s内,质点A比B向前多前进了6 m

D.在前3 s内,某时刻A、B速度相等

16.如图所示是运动员将网球在边界A处正上方B点水平向右击出,恰好过网C的上边沿落在D点的示意图,不计空气阻力,已知AB=h1,网高h2=59h1,AC=x,重力加速度为g,下列说法中正确的是(  )

 

A.落点D距离网的水平距离为13x

B.网球的初速度大小为xgh1

C.若击球高度低于2027h1,无论球的初速度多大,球都不可能落在对方界内

D.若保持击球高度不变,球的初速度v0只要不大于x2gh1h1,一定落在对方界内

17.我国航天事业持续飞速发展,2019年1月,嫦娥四号飞船在太阳系最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面.假设有一种宇宙飞船利用离子喷气发动机加速起飞,发动机加速电压U,喷出二价氧离子,离子束电流为I,那么下列结论正确的是(元电荷e,氧离子质量m0,飞船质量M)(  )

A.喷出的每个氧离子的动量p=2eU

B.飞船所受到的推力为F=I m0Ue

C.飞船的加速度为a=1m0 MUe

D.推力做功的功率为2MeU

18.半径为L的圆形边界内分布有垂直圆所在平面的磁场,垂直纸面向里的磁感应强度大小为2B,垂直纸面向外的磁感应强度大小为B,如图所示.AEO为八分之一圆导线框,其总电阻为R,以角速度ω绕O轴逆时针匀速转动,从图中所示位置开始计时,用i表示导线框中的感应电流(顺时针方向为正),线框中感应电流i随时间t的变化图象可能是(  )

        

19.以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1 kg 的货物放在传送带上的A处,经过1.2 s 到达传送带的B端.用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示,已知重力加速度g取10 m/s2,由v-t图线可知(  )

 

A.A、B两点的距离为2.4 m

B.货物与传送带的动摩擦因数为0.5

C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功大小为12.8 J

D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8 J

20.小型发电站为某村寨110户家庭供电,输电原理如图所示,图中的变压器均为理想变压器,其中降压变压器的匝数比n3∶n4=50∶1,输电线的总电阻R=10 Ω.某时段全村平均每户用电的功率为200 W,该时段降压变压器的输出电压为220 V.则此时段(  )

 

A.发电机的输出功率为22 kW

B.降压变压器的输入电压为11 kV

C.输电线的电流为1 100 A

D.输电线上损失的功率约为40W

21.如图所示,ABC是处于竖直平面内的光滑绝缘固定斜劈,∠C=30°、∠B=60°,D为AC的中点;质量为m、带正电的小滑块沿AB面自A点由静止释放,滑到斜面底端B点时速度为v0,若空间加一与ABC平面平行的匀强电场,滑块仍由静止释放,沿AB面滑下,滑到斜面底端B点时速度为2v0,若滑块由静止沿AC面滑下,滑到斜面底端C点时速度为3v0,则下列说法正确的是(  )

 

A.电场方向由A指向C

B.B点电势与D点电势相等

C.滑块滑到D点时机械能增加了12mv20

D.小滑块沿AB面、AC面滑下过程中电势能变化量大小之比为2∶3

三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分。第22∽25题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33∽34题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:(共47分)

22.(6分)某兴趣实验小组的同学利用如图甲所示装置测定物块与木板AD、DE间的动摩擦因数μ1、μ2;两块粗糙程度不同的木板AD、DE对接组成斜面和水平面,两木板在D点光滑连接(物块在此处运动不损失机械能),且AD板能绕D点转动.现将物块在AD板上某点由静止释放,滑块将沿AD下滑,最终停在水平板的C点;改变倾角,让物块从不同的高度由静止释放,且每次释放点的连线在同一条竖直线上(以保证图中物块水平投影点B与接点D间距s不变),用刻度尺量出释放点与DE平面的竖直高度差h、释放点与D点的水平距离s、D点与最终静止点C的水平距离x,利用多次测量的数据绘出x-h图象,如图乙所示,则

 

(1)写出x-h的数学表达式__________(用μ1、μ2、h及s表示);

(2)若实验中s=0.5 m,x-h图象的横轴截距a=0.1,纵轴截距b=0.4,则μ1=________,μ2=________.

23.(8分)某兴趣小组要将一个量程Ig为1 mA、内阻约为100 Ω的电流表G改装成量程为3 V的电压表.首先要测量该电流表的内阻,现有如下器材:

A.待测电流表G(量程1 mA、阻值约100 Ω)

B.滑动变阻器(总阻值5 000 Ω、额定电流1 A)

C.滑动变阻器(总阻值500 Ω、额定电流1 A)

D.电阻箱R2(总阻值999.9 Ω)

E.电源(电动势为1.5 V,内阻很小)

F.电源(电动势为3 V,内阻很小)

G.开关、导线若干

 

(1)该小组如果选择如图甲所示的电路来测量待测电流表G的内阻,则滑动变阻器R1应选择________(填器材前代码序号),电源应选择________(填器材前代码序号). 

(2)实验时,先断开开关S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使得G的示数为Ig;保证R1的阻值不变,再闭合S2;调节电阻箱R2,使得G的示数为Ig3,此时电阻箱R2的示数如图乙所示,则G的内阻为________Ω.

(3)该实验中,G的内阻测量值______(填“大于”或“小于”)真实值.

24.(15分)如图所示,质量均为m=4 kg的两个小物块A、B(均可视为质点)放置在水平地面上,竖直平面内半径R=0.4 m的光滑半圆形轨道与水平地面相切于C,弹簧左端固定.移动物块A压缩弹簧到某一位置(弹簧在弹性限度内),由静止释放物块A,物块A离开弹簧后与物块B碰撞并粘在一起以共同速度v=5 m/s向右运动,运动过程中经过一段长为s,动摩擦因数μ=0.2的水平面后,冲上圆轨道,除s段外的其他水平面摩擦力不计.求:(g取10 m/s2)

 

(1)若s=1 m,两物块刚过C点时对轨道的压力大小;

(2)刚释放物块A时,弹簧的弹性势能;

(3)若两物块能冲上圆形轨道,且不脱离圆形轨道,s应满足什么条件.

25. (18分)如图所示,在xOy平面的第一、四象限内存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场E2、E1,y轴和ab为其左右边界,两边界距离为l=2.4r,在y轴的左侧有一匀强磁场均匀分布在半径为r的圆内,方向垂直纸面向里,其中OO′是圆的半径,一质量为m、电荷量为+q的粒子由ab边界上的距x轴1.2r处的M点垂直电场以初速度v射入,经电场E1、E2各偏转一次后垂直y轴上的P点射出,P点坐标为(0,0.6r),经过一段时间后进入磁场区域,已知粒子在磁场中运动的时间是其在磁场运动周期的四分之一,粒子重力不计,求:

 

(1)电场强度E1和E2的大小;

(2)磁感应强度B的大小;

(3)粒子从M点射入到离开磁场的总时间.

 

(二)选考题:共15分。请考生从2道物理题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。

33.[物理——选修3-3](15分)

(1)(5分)如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,在这一过程中,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.气体的体积变小

B.气体的温度降低

C.气体从外界吸收热量

D.气体的内能增大

E.单位时间内碰撞到单位面积容器壁的分子数减少

(2)(10分)如图所示,绝热汽缸倒扣放置,质量为M的绝热活塞在汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸间摩擦可忽略不计,活塞下部空间与外界连通,汽缸底部连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T,活塞距离汽缸底部为h0,细管内两侧水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为p0,汽缸横截面积为S,重力加速度为g.

 

(1)求U形细管内两侧水银柱的高度差;

(2)通过加热装置缓慢提升气体温度使活塞下降Δh0,求此时的温度;此加热过程中,若气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化.

34.[物理——选修3–4](15分)

(1)(5分)一列简谐横波在某时刻的波形如图1所示。从该时刻开始计时,经半个周期后波上质点A的振动图象如图2所示。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.这列波传播速度为

B.在这一时刻以后的0.25 s内,质点A通过的路程为0.2707 m

C.这列波沿x轴正方向传播

D.与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率一定为

E.波上质点A与质点B振动方向总是相同

(2)(10分)一口半径为3 m的圆形水池里有一定高度的水,水面距池口上沿的距离为4 m,有一只小青蛙蹲坐在井底正中间抬头仰望天空,假设青蛙的视线角度为360°,且在青蛙的视野当中,天空的大小能占到视野的 ,试求井里的水有多深?(已知水的折射率为 )

14.【答案】 C 【解析】根据质量数守恒和电荷数守恒,可知Y的电荷数为2,质量数为4,则核子数为4,Y是42He,是α衰变,而γ射线是伴随着α衰变产生的,A、B错误;γ射线是衰变形成的铅核处于高能级时释放的,C正确;根据m=m012 知,200 g的Po经276天,还剩余50 g,故已发生衰变的质量为150 g,D错误.

15. 【答案】 C 【解析】质点A的图象是抛物线,说明质点A做匀变速直线运动,将(0,0)、(3 s,9 m)代入公式,x=v0t+12at2,解得:v0=0,a=2 m/s2,即质点A做初速度为零加速度为2 m/s2的匀加速直线运动,故A正确;质点B做匀速直线运动,速度为:vB=ΔxΔt=9-33 m/s=2 m/s,故B正确;在前3 s内,质点A前进位移为9 m,质点B前进位移为6 m,所以质点A比B向前多前进3 m,故C错误;根据x-t图象的斜率等于速度,知在3 s前某时刻质点A、B速度相等,故D正确.

16. 【答案】 C 【解析】因为h1-h2=49h1,由t= 2hg可知tACtAD=23,由x=v0t可知xACxAD=23,则xAD=32x,D距网的水平距离为12x,A错误;球从A到D,h1=12gt2,32x=v0t,得v0=34x2gh1,B错误;任意降低击球高度(仍大于h2),会有一临界情况,此时球刚好接触网又刚好压界,则有 2h′g=22(h′-h2)g,解得h′=2027h1,若小于该临界高度,速度大会出界,速度小会触网,C正确;若保持击球高度不变,要想球落在对方界内,要既不能出界,又不能触网,根据h1=12gt21,得t1= 2h1g,则平抛的最大速度vmax=2xt1=xh12gh1,

2020全国卷Ⅲ高考物理压轴卷(Word版含解析)

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h1-h2=12gt22,得t2=2(h1-h2)g,平抛运动的最小速度vmin=xt2=xg2(h1-h2),可见D错误.

17. 【答案】 B 【解析】对于每个氧离子,在加速电压U的作用下加速,有:2eU=12m0v2,p=m0v,解得:p=2m0eU,故A错误;设Δt时间内有n个离子被喷出,根据电流的定义式:I=QΔt=n·2eΔt,对于单个离子,由动量定理得:F0Δt=m0v,若有n个离子被喷出,则有F′=nF0,联立以上各式可得:F′=I m0Ue,由牛顿第三定律:F=F′=I m0Ue,故B正确;对飞船,由牛顿第二定律得:a=FM=IM m0Ue,故C错误;功率的单位与2MeU不同,故D错误.

18. 【答案】 B 【解析】当线圈转过0~45°时,产生的感应电流为顺时针方向,电动势E=12BωL2+12·2BωL2=32BωL2,感应电流I=3BωL22R;当线圈转过45°~90°时,产生的感应电动势为零,感应电流为零;当线圈转过90°~135°时,产生的感应电流为逆时针方向,电动势E=12BωL2+12·2BωL2=32BωL2,感应电流I=3BωL22R;当线圈转过135°~180°时,产生的感应电动势为零,感应电流为零;当线圈转过180°~225°时,产生的感应电流为顺时针方向,电动势E=12·2BωL2=BωL2,感应电流I=BωL2R;当线圈转过225°~270°时,产生的感应电动势为零,感应电流为零;当线圈转过270°~315°时,产生的感应电流为逆时针方向,电动势E=12·2BωL2=BωL2,感应电流I=BωL2R;当线圈转过315°~360°时,产生的感应电动势为零,感应电流为零;故选B.

19. 【答案】 BD 【解析】物块在传送带上先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度,加速度发生变化,A到B的距离为对应图象与时间轴围成的面积,x=12×2×0.2 m+12×(2+4)×1 m=3.2 m,故A错误;由v-t图象可知,物块在传送带上先做加速度为a1的匀加速直线运动,a1=ΔvΔt=10 m/s2,对物体受力分析,受向下的摩擦力、重力和支持力,mgsin θ+μmgcos θ=ma1,同理,后做加速度为a2的匀加速直线运动,对物体受力分析,受向上的摩擦力、重力和支持力,加速度为a2=2 m/s2.mgsin θ-μmgcos θ=ma2,联立解得cos θ=0.8,μ=0.5,故B正确;第一阶段:f=μmgcos θ=4 N,由图象知位移为:x1=12×2×0.2 m=0.2 m,摩擦力做正功为:Wf1=fx1=4×0.2 J=0.8 J,同理第二阶段:由图象知位移为x2=12×(2+4)×1 m=3 m,摩擦力做负功为:Wf2=-fx2=-4×3 J=-12 J,所以整个过程,传送带对货物做功大小为:12 J-0.8 J=11.2 J,故C错误;根据功能关系,货物与传送带摩擦产生的热量等于摩擦力乘以相对位移,第一阶段Δx1=x皮-x1=0.2 m,第二阶段,Δx2=x2-x皮2=3 m-2 m=1 m.故两者之间的总相对位移为:Δx=Δx1+Δx2=1 m+0.2 m=1.2 m.货物与传送带摩擦产生的热量为:Q=W=fΔx=4×1.2 J=4.8 J,故D正确.

20. 【答案】 BD  【解析】用户总功率为P=110×200 W=22 000  W=22 kW,加上输电线上消耗的电功率,所以发电机的输出功率应大于22 kW,A错误;降压变压器的输出电压为220 V,即U4=220 V,所以根据n3n4=U3U4可得降压变压器的输入电压U4=50×220  V=11 000 V=11 kV,B正确;用户端总电流为I4=PU4=22 000220 A=100 A,根据n3n4=I4I3所以输电线中的电流为I3=2 A,输电线上损失的功率约为ΔP=I23R=22×10 W=40 W,C错误、D正确.

21. 【答案】 BC 【解析】无电场时由A到B:mgh=12mv20①,有电场时由A到B:mgh+WE=12m(2v0)2②,有电场时由A到C:mgh+W′E=12m(3v0)2③,联立①②③式得:WE=12mv20,W′E=mv20,又因为WE=qUAB,W′E=qUAC,故UAB=12UAC,则D点与B点电势相等,故B正确;AC与BD不垂直,所以电场方向不可能由A指向C,故A错误;因D为AC的中点,则滑块滑到D点电场力做的功为滑到C点的一半,为12mv20,则机械能增加了12mv20,故C正确;根据WE=12mv20,W′E=mv20知滑块沿AB面、AC面滑下过程中电势能变化量大小之比为1∶2,故D错误.

22. 【答案】(1)x=1μ2·h-μ1μ2·s   (2)0.2 0.25

【解析】(1)对物块的运动,由动能定理,mgh-μ1mgcos θ·scos θ-μ2mgx=0,解得:x=1μ2·h-μ1μ2·s.

(2)图象的横轴截距a=0.1,s=0.5 m,当x=0时,h=a,代入x=1μ2·h-μ1μ2·s,得μ1=as=0.2.纵轴截距b=0.4,当h=0时,代入x=1μ2·h-μ1μ2·s,得μ1μ2s=b,解得μ2=0.25.

23. 【答案】(1)B F (2)96(或96.0) (3)小于

 【解析】(1)由于将电流表G改装成量程为3 V的电压表,所以电源的电动势选3 V,故电源应选择F;待测电流表G量程是1 mA,其串联电路的R1上的电流:I=Ig,电路中的总电阻R总=EIg=3 000 Ω,所以滑动变阻器R1应选择B;

(2)使得G的示数为Ig3,则有电阻箱R2的电流为2Ig3,它们并联,它们两端电压相等,根据电路结构则有13IgRg=23IgR2,解得Rg=2R2=2×48.0 Ω=96.0 Ω;

(3)测电流表内阻时闭合开关S2后整个电路电阻变小,电路电流变大,电流表G的示数为Ig3,流过电阻箱的电流大于2Ig3,电阻箱阻值小于电流表内阻的2倍,即电流表内阻测量值偏小.

24. 【答案】(1)500 N (2)200 J (3)s≤1.25 m或4.25 m≤s<6> 【解析】(1)设物块经过C点时速度为vC,物块受到轨道支持力为FNC,由功能关系得:12×2mv2-2μmgs=12×2mv2C,又FNC-2mg=2mv2CR,代入解得:FNC=500 N,由牛顿第三定律知,物块对轨道压力大小也为500 N.

(2)设A与B碰撞前A的速度为v0,以向右为正方向,由动量守恒得:mv0=2mv,解得v0=10 m/s,则:Ep=Ek=12mv20=200 J.

(3)物块不脱离轨道有两种情况:①能过轨道最高点,设物块经过半圆形轨道最高点最小速度为v1,则2mg=2mv21R,得:v1=gR=2 m/s。物块从碰撞后到经过最高点过程中,由功能关系有:12×2mv2-2μmgs-4mgR≥12×2mv21,代入解得s满足条件:s≤1.25 m.②物块上滑最大高度不超过14圆弧,设物块刚好到达14圆弧处速度为v2=0,物块从碰撞后到最高点,由功能关系有:12×2mv2-2μmgs≤2mgR,同时依题意,物块能滑出粗糙水平面,由功能关系:12×2mv2>2μmgs,代入解得s满足条件:4.25 m≤s<6> 25. 【答案】(1)15mv216qr 15mv28qr (2)5mv7qr (3)26r+7πr10v

【解析】(1)设粒子经x轴上的N点由电场E1进入电场E2,由M点到N点及由N点到P点的时间分别为t1与t2,到达N点时竖直方向的速度为vy,则1.2r=12a1t21=12·qE1mt21,0.6r=12a2t22=12·qE2mt22,vy=qE1mt1=qE2mt2,v(t1+t2)=2.4r,联立解得E1=15mv216qr,E2=15mv28qr.

(2)如图所示,粒子从Q点垂直射入匀强磁场后做四分之一圆周运动,设做匀速圆周运动的半径为R,在△QHO′中有QH2+HO′2=r2,解得HO′=0.8r,在△O′KF中有(R-0.6r)2+(R-0.8r)2=r2,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qvB=mv2R,联立解得B=5mv7qr.

 

(3)粒子在电场中的运动时间为t′1=2.4rv=12r5v,匀速运动时间为t′2=0.2rv=r5v,在磁场中的运动时间为t3=T4=7πr10v,粒子从M点射入到离开磁场的总时间t=12r5v+r5v+7πr10v=26r+7πr10v.

33.(1)【答案】CDE  【解析】从状态a到状态b,气体的压强不变,气体的温度升高,则气体的体积增大,选项A、B错误;一定质量的理想气体的内能只与温度有关,气体的温度升高,故气体的内能增大,选项D正确;气体的体积增大,对外做功,W<0> (2)【答案】(1)MSρ (2)h0+Δh0h0T0 Q-(p0S-Mg)Δh0  【解析】(1)设封闭气体的压强为p,对活塞分析有:p0S=pS+Mg,用水银柱表达气体的压强p=p0-ρgΔh,解得:Δh=MSρ.

(2)加热过程是等压变化h0ST0=(h0+Δh0)ST,T=h0+Δh0h0T0,气体对外做功为W=pSΔh0=(p0S-Mg)Δh0,根据热力学第一定律:ΔU=Q-W,可得ΔU=Q-(p0S-Mg)Δh0.

34.(1)【答案】 ABD 【解析】由图1知,波长 ,由图2知,质点振动周期为 ,那么波速 ,则选项A正确;由图2可知,波在传播过程中,质点的振动周期为0.4 s,在以后的0.25 s内,质点振动的时间为周期的 ,由正弦函数的性质可知,质点在半个周期内运动的距离为振幅的二倍,其余的八分之一周期内,质点运动的路程应为振幅的 倍,即路程为0.0707 m,那么总路程为0.2707 m,则选项B正确;由图2知,计时开始时,图1中质点A振动方向沿y轴正方向,那么这列波传播方向沿x轴负方向,则选项C错误;由于该波的频率为 ,那么与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率一定为 ,则选项D正确;波上质点A与质点B相差半个波长,那么波上质点A与质点B振动方向总是相反,则选项E错误。

(2)【答案】 m  【解析】青蛙视野的光路图如图所示

 

已知hAB=4 m,R=3 m,根据光的折射定律有 ,由几何关系有: , 。又因 ,在青蛙眼中,天空的大小为 ,视野的大小为 ,那么天空的大小能占到视野的比 ,解得: m。

吉林省吉林市2020届高三理综第四次调研试题(Word版含答案)

吉林省吉林市2020届高三理综第四次调研试题(Word版含答案),高三理综第四次调研试题,吉林,吉林市,莲山课件.