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新疆2020年高考物理适应性试卷

更新时间:2020-07-08 浏览次数:207 类型:高考模拟
一、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1~4题只有一项符合题目要求,第5~8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.
  • 1. 下列说法正确的是(   )
    A . 卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子具有复杂结构 B . 按照玻尔的观点,电子在定态轨道上运行时不断向外辐射电磁波 C . 汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并精确测出了电子的电荷量 D . 光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出波动说
  • 2. 如图所示为一辆家庭轿车连续通过两条减速带的过程中速度随时间变化的图象。t=0时,轿车开始通过第一条减速带,t=3.0s时,轿车开始通过第二条减速带,则两条减速带之间的距离为(   )

    A . 5m B . 8m C . 11m D . 14m
  • 3. 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,a、b两点间的电压为u=Umsin100πt(V),Um的变化范围为200 V~240 V,R为可变电阻,P是额定电流为2A的保险丝。为使保险丝中的电流不超过2A,可变电阻R连入电路的最小阻值为(   )

    A . 1.0Ω B . 1.2Ω C . 10Ω D . 12Ω
  • 4. 由于潮汐力的作用,地球与月球之间的距离会缓慢减小,当月球表面的物体受到地球对它的引力与月球对它的引力大小相等时,月球开始瓦解。已知地球的半径为R,地球表面的引力加速度是月球表面的引力加速度的6倍。不考虑自转影响,当月球开始瓦解时,月球表面到地球表面的最小距离为(   )
    A . R B . R C . ﹣1)R D . ﹣1)R
  • 5. 解放军特种兵在某次训练中要求战士渡过一条如图所示的水渠,Ⅰ区、Ⅱ区的宽度分别为30m和40m,渠水流速分别为1.2m/s和0.9m/s。战土甲和乙分别从A点和B点开始以垂直于渠岸的路径渡渠,并在对岸C点和D点登陆。已知两名战士在静水中游动的速度均为1.5m/s,设战士甲和乙渡渠过程中垂直于渠岸的速度分别为v1和v2 , 渡渠时间分别为t1和t2 , 则(   )

    A . v1>v2 B . v1<v2 C . t1=t2 D . t1<t2
  • 6. 如图所示,静止在粗糙水平面上的两物块A、B,质量分别为1kg、2kg,两物块接触但不粘连。t=0时刻,对物块A施加水平向右的推力F1=9﹣3t(N),同时对物块B施加水平向右的拉力F2=3t(N)。已知两物块与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.1,重力加速度g=10m/s2 . 则(   )

    A . t=1s时,物块A的加速度a=2m/s2 B . t=1s时,物块A的加速度a=3m/s2 C . t=1.5s时,A,B两物块开始分离 D . t=2s时,A,B两物块开始分离
  • 7. 如图所示,ef是垂直于纸面向里的匀强磁场I、II的分界线,磁场I、Ⅱ的磁感应强度分别为B1、B2 , 且B1=2B2 , 一质量为m、电荷量为q(q<0)的带电粒子a以速度v0垂直于ab边界从P点射入磁场I,之后粒子垂直于分界线ef进入磁场II,并最终从ab边界上Q点射出磁场区域。不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间t及P、Q两点间的距离L为(   )

    A . t= B . t= C . L=(1+ D . L=(1+
  • 8. 如图所示,空间内有一匀强电场,场强方向与圆O所在的竖直平面平行。一群质量为m,电荷量为q的带正电的小球,以相同的初速度大小沿着各个方向从圆上A点射出,带电小球通过圆上各点时,在B点的速度最大。已知AB连线竖直且长度等于圆的半径,重力加速度大小为g,则电场强度的值可能为(   )

    A . B . C . D .
二、非选择题
  • 9. 某同学用如下电路测量满偏电流为2mA的电流表A1的内阻。实验可选用的器材如下:

    A.待测电流表A1(量程为2mA,内阻约为几十欧)

    B.电流表A2(量程为1mA,内阻约为100Ω)

    C.电流表A3(量程为5mA,内阻约为20Ω)

    D.电阻箱R1(0~999.9Ω)

    E.滑动变阻器RA(0~1kΩ)

    F.滑动变阻器RB(0~100Ω)

    G.定值电阻R0(阻值为2500Ω)

    H.电源(电动势为3V)

    I.开关两个,导线若干

    1. (1) 实验时,先闭合开关S1 , 将开关S2拨向接点a,调节滑动变阻器R2 , 直至电流表A满偏;再保持R2滑片位置不动,将S2拨向接点b,调节电阻箱R1 , 直至电流表A(选填“半偏”或“满偏”),读出R1的示数为50.0Ω,则待测电流表A1的内阻为Ω;
    2. (2) 实验中电流表A选用的是(选填“A2”或“A3”),滑动变阻器R2选用的是(选填“RA”或“RB”)。
  • 10. 某同学利用图甲所示的装置探究物体质量一定时,加速度与合外力的关系。在水平轨道上的滑块上方固定一遮光条,侧面固定一力传感器,在轨道右端固定一光电门,遮光条到光电门的距离L=1m,重物用跨过光滑定滑轮的细线与力传感器相连,力传感器可直接测出细线中拉力F的大小。

    实验中,保持滑块(含遮光条和力传感器)的质量不变,从A处由静止释放滑块。改变重物的质量,重复上述步骤,可得到滑块通过光电门时的速度v和F的多组数据,做出v2﹣F的图象如图乙所示。

    1. (1) 用游标卡尺测得遮光条的宽度如图丙所示,其读数为mm;
    2. (2) 滑块运动过程中,细线中拉力的大小(选填“大于”“小于”或“等于”)重物重力的大小;
    3. (3) 实验中做出的v2﹣F图象为一条直线,(选填“能”或“不能”)说明物体质量一定时,加速度与合外力成正比;
    4. (4) 由图象可得滑块与轨道间的动摩擦因数为(重力加速度g=10m/s2 , 空气阻力不计)。
  • 11. 如图所示,水平轨道ab与固定在竖直面内 光滑圆弧轨道bc相切于b点,圆弧轨道bc的半径R=0.5m。质量m=1kg的滑块(可视为质点)从a点以v0=4m/s的初速度向右滑行。已知a、b间的距离L=1m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2 . 求

    1. (1) 滑块经过b点时受到的轨道支持力FN的大小;
    2. (2) 滑块最终静止时距a点的距离x。
  • 12. 如图所示,两根间距为d的光滑平行金属导轨固定在离地面高度为d的水平桌面上,整个金属导轨处在匀强磁场中,磁感应强度为B、方向竖直向下。质量均为m的两金属杆a、b与导轨垂直放置。初始时刻,b杆静止,a杆以初速度v0 进入磁场区域,一段时间后,b杆以速度vb 从桌边飞出,最终两杆先后落地,落地的时间差t0 .已知两杆的电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g。求

    1. (1) 在两杆相互作用的过程中,回路中产生的焦耳热Q;
    2. (2) 两杆之间的初始距离L;
    3. (3) 两杆飞离桌面后在空中的水平距离为 时,两杆之间的高度差△h。
三、[物理--选修3-3]
  • 13. 在“用油膜法估测分子的大小”实验中,将1mL纯油酸溶于酒精中制成250mL的油酸酒精溶液。已知200滴该溶液的体积为1mL,1滴该溶液滴入浅水盘中最终形成的油膜面积为200cm2 . 液滴从针头滴落时呈球状,液滴表层分子间作用力表现为(选填“引力”或“斥力”),测得油酸分子直径大小约为m(结果保留1位有效数字)。
  • 14. 一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p﹣V图象如图所示。已知该气体在状态A时的温度TA=300K.求

    (i)该气体在状态C时的温度TC

    (ii)从状态A到状态C的过程中,该气体与外界交换的热量Q。

四、[物理--选修3-4](15分)
  • 15. 图为一列简谐横波在t=0.1s时刻的波形图,已知该波沿x轴正方向传播,波速v=20m/s,则质点P的振动图象为。(   )

    A . B . C . D .
  • 16. 如图所示,在空气中有介质1和介质2,厚度分别为d和2d。一束单色光从空气中以θ=60°的入射角从A点射入介质1中,经介质2由B点射出,且B点的出射光线与A点的入射光线平行。已知介质1、2对该单色光的折射率分别为n1 、n2 .求

    (i)该单色光由介质1射入介质2时的入射角和折射角;

    (ii)该单色光从A点传播到B点的时间(不考虑两个界面处的反射光线)。

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