【文档说明】山东省威海市2020届高三下学期高考模拟（二模）物理试题【精准解析】.doc，共(22)页，1.331 MB，由小赞的店铺上传

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2020年威海市普通高中学业水平等级考试（模拟卷）物理试题1．本试卷共6页，满分100分，考试用时90分钟。2．答题前，考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置，认真核对条形码上的姓名、考生号和座号，并将条形码粘贴在指定位置上。3．选择题答案必须使用2B铅笔（按填涂样例）正确填涂

；非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。4．请按照题号在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、试题卷上答题无效。保持卡面清洁，不折叠、不破损。一、单项选择题：本题共8小题，每小题3分，共24分。在每小题给出的四个选项

中，只有一项是符合题目要求的。1.一群处于基态的氢原子吸收某种频率的光子后，向外辐射了ν1、ν2、ν3三种频率的光子，且ν1>ν2>ν3，则（）A.被氢原子吸收的光子的能量为hν1B.被氢原子吸收的光子的能量为h

ν2C.被氢原子吸收的光子的能量为hν3D.被氢原子吸收的光子的能量为hν1+hν2+hν3【答案】A【解析】【详解】ABCD．氢原子吸收光子能向外辐射出三种频率的光子，说明氢原子从基态跃迁到了第三能级态（如图所示）

在第三能级态不稳定，又向低能级跃进，发出光子，其中从第三能级跃迁到第一能级的光子能量最大，为1h，从第二能级跃迁到第一能级的光子能量比从第三能级跃迁到第二能级的光子能量大，由能量守恒可知，氢原子一定是吸收了能量为1h的光子，且关系式123hhh=+BCD错误A正确。故

选A。2.渔船常利用超声波来探测远方鱼群的方位。图甲为某超声波波源的振动图像，图乙为该超声波某时刻在水中的波动图像，现测得超声波信号从渔船到鱼群往返一次所用时间为2s，则鱼群与渔船间的距离为（忽略鱼群和渔船的运动）（）A.500mB.1000mC.1500mD.2000

m【答案】C【解析】【详解】由振动图可知，周期5110sT−=，波形图读出波长21.50m1−=，由波速公式得波速为3251.510m/s1.510m/s1.010vT−−===鱼群与渔船的距离为3111.5102m1500m22

xvt===故C正确，ABD错误。故选C。3.如图所示为一透明的正方体物块，下列说法正确的是（）A.由于该物块有规则形状，所以它一定为晶体B.由于该物块透明，所以它一定为晶体C.若该物块为绝缘体，则它一定为非晶体D.若将该物块加热到某一温度才开始熔化，且熔化

的过程中温度保持不变，则它一定为晶体【答案】D【解析】【详解】固体可以分为晶体和非晶体两类，而晶体又可以分为单晶体和多晶体两类。晶体和非晶体的区别在于有没有确定的熔点，其中晶体有确定的熔点，非晶体没有确定的熔点；单晶体具有规则的几何外形，多晶体与非晶体没有规则的几何外形，

晶体和非晶体在一定的条件下可以相互转化，故ABC错误，D正确。故选D。4.用波长200nm的光照射铝的表面发生光电效应，已知铝的逸出功是4.2eV，普朗克常量h=6.6×10-34J·s，电子电量e=1.6

×10-19C，则光电子的最大初动能约为（）A.0.2eVB.2eVC.20eVD.200eV【答案】B【解析】【详解】根据光电效应方程K00hcEhWW=−=−带入数据得19K3.210J=2eVE−=ACD错误B正确。故选B。

5.根据德布罗意理论，实物粒子也具有波动性，其波长hp=，其中h为普朗克常量，p为实物粒子的动量。某实验小组用电子束做双缝干涉实验，实验时用50kV电压加速电子束，然后垂直射到间距为1mm的双缝上，在与

双缝距离约为35cm的光屏上得到了干涉条纹，但条纹间距很小。要使干涉条纹间距变大，下列措施一定可行的是（）A.减小加速电子的电压，减小双缝间的距离，增大双缝到光屏的距离B.减小加速电子的电压，减小双缝间的距离，减小双缝到光屏的距离C.增大加速电子的

电压，减小双缝间的距离，增大双缝到光屏的距离D.增大加速电子的电压，增大双缝间的距离，增大双缝到光屏的距离【答案】A【解析】【详解】根据相邻两个亮条纹或暗条纹的中心间距公式lxd=可知，要使干涉条纹间距变大，可以减小双缝间的距离d，增大双缝到光屏的距离l，增大；减小加速电压使粒

子p减小，根据hp=可知，增大。故BCD错误，A正确。故选A。6.我国北斗导航系统（BDS）到今年（2020年）将全面建成，是继GPS、GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。该卫星导航系统空间段包括5颗静止轨道卫星和30颗非静

止轨道卫星，静止轨道卫星是地球同步轨道卫星的一种。若有一颗与地球同步轨道卫星在同一轨道平面内的人造地球卫星，在自西向东绕地球运行，已知它的运行半径为同步轨道半径的四分之一，地球自转周期为T，某时刻该卫星与地球同步轨道卫星相距最近，则到下

一次相距最近经历的最短时间为（）A.9TB.8TC.7TD.4T【答案】C【解析】【详解】设地球的质量为M，同步卫星的质量为m，运动周期为地球的自转周期T，因为卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供，故2224GMmmRRT=设低轨道卫星的周期为1T，则32123()4RTTR=得18TT=设卫

星至少每隔t时间在同一地点的正上方出现一次，只需满足1222TTt−=解得7Tt=故C正确，ABD错误。故选C。7.生活中经常用刀来劈开物体。如图是刀刃的横截面，F是作用在刀背上的力，若刀刃的横截面是等腰三角形，刀刃两侧面的夹角为θ，刀的重力可以忽略，则刀劈物体时对物体

的侧向推力FN的大小为（）A.sin2FB.2sin2FC.cos2FD.2cos2F【答案】B【解析】【详解】ABCD．将力F根据平行四边形定则分解如下由几何知识得，侧向推力的大小为'2sin2sin22FFF==ACD错误B正确。故选B。8

.如图所示的电路中，R1、R2、R3为阻值相同的电阻，C为电容器，电源的电动势为E，内阻为r。先将电键S闭合，电路稳定后，流过电源的电流为I1，电源的效率为η1，电容器的带电量为Q1；再将S断开，电路稳定后，流过电源的电流为I2，电源的效率为η2，电容器的带电量为Q2

，则下列说法正确的是（）A.I1<I2B.η1>η2C.Q1>Q2D.S断开后，通过电阻R3的电荷量为Q1+Q2【答案】D【解析】【详解】A．设三个相同的电阻为R，电键S闭合，电路如图通过电源的电流123EIrR

=+S断开，电路如图通过电源的电流22EIrR=+所以，12II，A错误；B．电键S闭合，电源效率212232332RIRRIRRrRr===++外总S断开，电源效率2222122IRRRIRRrRr===++外总所以，

12，B错误；C．电键S闭合，电容器的两端的电压等于电阻1R两短的电压11233cEURrR=+电容器的带电量11123323cEEQCUCRCRrRrR===++S断开，电容器的两端的电压等于电阻2R两端的电压22cEU

RrR=+电容器的带电量222cEQCUCRrR==+分析可得12QQ，C错误；D．电键S闭合，给电容器充电，电容器下级板带正电，上级板带负电，电容器充电电量为1Q，S断开后，电容器首先放电，通过3R的电荷量为1Q，然后在给电容器充电，充电量为2Q，则流过3R电荷量为12QQ+

D正确。故选D。二、多项选择题：本题共4小题，每小题4分，共16分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。9.风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。风力发电原理是利用

风力带动风车叶片旋转，再通过齿轮箱将发电机线圈转速提升，进而发电。当叶轮转速在某一区间范围内时，线圈转速可以稳定到某一固定数值，某次产生的交变电动势的图像如图所示，已知线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动，线圈匝数为n、面

积为S。下列说法正确的是（）A.线圈的转速为1TB.2T时刻线圈平面与中性面垂直C.穿过线圈的磁通量最大值为02πETD.在2T~T时间内，线圈中感应电动势的平均值为02E【答案】AB【解析】【详解】A．由图像可知，周期为T，则线圈的转速为1T，故A正确；B．由图像可知，2T

时刻感应电动势最大，则此时磁通量变化率最大，磁通量最小即线圈平面与中性面垂直，故B正确；C．由图像可知maxmax02π2πnnBSEEnBSTT====得0max2πETn=故C错误；D．在2T~T时间内，由图像可知，在2T与T时刻感应电动势最大，两时刻的磁通量都为0，则平均

感应电动势为0，故D错误。故选AB。10.如图所示，矩形闭合线框abcd置于垂直纸面向里的矩形匀强磁场ABCD内，ab∥AB，ad=2ab。将线框匀速拉出磁场，第一次速度为v1，方向垂直AB，通过线框横截面的电荷量为q1，第二次速度为v2，方向垂直BC，通过线框横截面的电荷量为q2

。若两次线框中产生的热量相同，下列说法正确的是（）A.v1=2v2B.v1=4v2C.q1=2q2D.q1=q2【答案】AD【解析】【详解】AB．设矩形闭合线框abcd的电阻为R，ab边长为L，则ad边长为2L，则线框第一次被匀速拉

出磁场过程中产生的热量为223211111122BLvBLvLQIRtRRvR===线框第二次被匀速拉出磁场过程中产生的热量为223222222224BLvBLvLQIRtRRvR===因为两次线框中产生的热量相同，则12QQ=解得122vv=故A正确，B错

误；CD．由法拉第电磁感应定律得，线框被拉出磁场过程中的平均电动势为ΔΔEt=平均电流为EIR=通过线框横截面的电荷量为ΔqIt=联立解得ΔqR=因为线框两次被拉出磁场过程中，磁通量变化量相同，即212Δ

Δ2BL==所以线框两次被拉出磁场时，通过线框横截面的电荷量相等，即12qq=，故C错误，D正确。故选AD。11.图甲为蹦极的场景，运动员及携带装备的总质量为75kg，弹性绳原长为10m。运动员从蹦极台自由下落，下落过程中的速度-位移图像如图乙所示。已知弹性绳的弹

力与伸长量的关系符合胡克定律，重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的是（）A.整个下落过程中，运动员及携带装备与弹性绳组成的系统机械能守恒B.运动员及携带装备从静止开始下落15m的过程中重力的冲量

为1125N·sC.弹性绳的劲度系数约为150N/mD.弹性绳长为24m时，运动员的加速度大小约为5m/s2【答案】AC【解析】【详解】A．整个下落过程中，运动员及携带装备与弹性绳组成的系统除重力和弹力外没有其它外力做功，满足机械能守恒条件，故A正

确；B．运动员及携带装备从静止开始下落15m的过程中如果是自由落体，重力的冲量为gImgt=212hgt=得21212.4NsghImgg=由题可知后面5m有弹性绳作用，时间变长，重力的冲量进一步增大，故B错误；C．由开始下落到最低点全程使用动能定理2

102mgHkx−=带入数据解得150N/mk故C正确；D．弹性绳长为24m时，由牛顿第二定律kxmgma−=带入数据解得220/ams=方向向上，故D错误。故选AC。12.如图所示，M、N为真空中相距为2L的两个等量负点电荷，O为两电荷连线的

中点，a、b为连线上的两点，且距O点的距离均为x（xL），下列说法正确的是（）A.a、b两点的场强相同B.a、b两点的电势相同C.在a点由静止释放一电子，则电子在a、b之间做简谐运动D.以M为球心做一球面，电子在该球面上任意两点间移动电场力均不做功【答案】BC【解析】【详解】AB．根

据两个等量负点电荷的电场和电势分布特点，由对称性可知，a、b两点的场强大小相等，方向相反，a、b两点的电势相同，故A错误，B正确；C．因为aO之间的合场强指向M，bO之间的合场强指向N，所以电子在a、b之间受到的电场力均指向平衡位置O，设电子到O点的距离为r（rxL），负点

电荷的电荷量为Q，则电子在ab之间所受电场力的合力大小为()()()22223222424441keQkeQLrLrkeQFkeQkeQrLLrLrrLrLL=−==−+−−所以电子所受合力大小与到平衡位置的距

离成正比，符合简谐振动回复力的特征，则电子将在ab之间做简谐振动，故C正确；D．根据两个等量负点电荷的电势分布特点可知，以M为球心做一球面并非等势面，所以电子在该球面上任意两点间移动电场力有做功，故D错误。故选BC。三、非选

择题：本题共6小题，共60分。13.某小组做“测定玻璃的折射率”的实验，提供的器材有：玻璃砖、大头针、刻度尺、三角板、圆规、笔、白纸。（1）实验中，在白纸上记录的玻璃砖的界线M、N及四个大头针P1、P2、P3、P4扎下的孔洞如图所示，请简述如何正确确定大头针P4的

位置______；（2）请在图中完成光路图_________；（3）请使用你手中的刻度尺、三角板或圆规等工具通过作图并测量计算出该玻璃砖的折射率约为______（结果保留三位有效数字）。【答案】(1).远离P3，使P4挡住P3和P1、P2的像(

2).(3).1.40~1.60【解析】【详解】（1）[1]远离P3，使P4挡住P3和P1、P2的像。（2）[2]光路图如下图所示（3）[3]以P1、P2的连线与玻璃面交点为圆心画圆，以圆与入射光线和折射光线的交点作法线的垂线段，两垂线段

的比值就是玻璃砖的折射率，通过计算可得折射率范围为1.40~1.60。14.某同学要测量一段金属丝的电阻率，使用的器材如下：A.待测金属丝Rx（阻值约为5Ω）B.学生电源E（电动势为10V，内阻忽略不计)C.电流表A1（量程0.6A，内阻r1约

为0.5Ω）D.电流表A2（量程200μA，内阻r2=3000Ω）E.定值电阻R1（阻值为2kΩ）F.定值电阻R2（阻值为12kΩ）G.滑动变阻器R3（总阻值为10Ω）H.滑动变阻器R4（总阻值为20Ω）I.米尺G.鳄鱼夹K.电键和导线若干(1)将选用的实验器材连接成

如图甲所示的电路，其中R0与Rx之间用鳄鱼夹连接，电键S闭合前，应先将鳄鱼夹移至Rx的最______端（填“左”或“右”），滑动变阻器R的滑动触头P移至最______端（填“左”或“右”）；(2)图甲中的滑动变

阻器R应选用______（选填“R3”或“R4”），定值电阻R0应选用______（选填“R1”或“R2”）；(3)实验中用螺旋测微器在金属丝的不同位置测量其直径，其中某次测量的结果如图乙所示，读数为__

____mm；(4)闭合电键S，调节滑动变阻器触头P的位置，使电流表A1接近满偏，并记下其示数I1。保持P位置不动，逐渐改变鳄鱼夹的位置，记下不同位置时电流表A2的示数I和鳄鱼夹离Rx左端的距离L；(5)以I为纵轴（电流表A2的示数I

<<I1），L为横轴，作出图像，若图像的斜率为k，金属丝的横截面积用S表示，则金属丝电阻率的计算表达式为ρ=______（用题中所给的字母k、S、I1、R0、r2表示）。【答案】(1).左(2).右(3).R4(4).R2(5).0.620(6).()021k

SRrI+【解析】【详解】(1)[1]实验开始之前，应先将鳄鱼夹移至Rx的最左端，此时电阻R0被短路，电流表A2的电流最小，保证电路安全。[2]实验开始之前，滑动变阻器R的滑动触头P应移至最右端，此时接入电路的电阻最大，电流表A1

的电流最小，保证电路安全。(2)[3]图甲中的滑动变阻器R选用R3时，电路中的最小电流约为10A0.67A510I=+此电流大于电流表A1的量程，实验不安全，所以滑动变阻器R选应用R4。[4]定值电阻R0选用R2时，电流表A2被改装成的电压表的量程为()()6g22200103000

12000V3VUIrR−=+=+=这一量程更符合实验的要求，所以应选R2。(3)[5]螺旋测微器的固定刻度读数为0.5mm，可动刻度读数为0.01×12.0mm=0.120mm所以最终读数为0.5mm+0.120mm=0.620mm(5)[6]

由欧姆定律和电阻定律得()021xxIRrUIRR+==xLRS=整理得102()IILRrS=+所以图像的斜率为102()IkRrS=+解得()021kSRrI+=15.图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图，粗糙轨道ABC在同一竖直

平面内，点A距水面的高度为H，点C距水面的高度为4Hh=，BC部分可视为半径为2HR=的圆弧。一质量为m的游客（视为质点）从轨道A点由静止滑下，到C点时沿水平方向滑离轨道，最终落在水面上的D点，若游客在C点时对轨道的压力大小为3mg，不计空气阻力，重力加速度为g

，求：(1)运动过程中，游客克服摩擦力所做的功；(2)游客刚入水时的速度与水平方向夹角的正切值及重力的瞬时功率。【答案】(1)14mgH；(2)2tan2=，22mggH【解析】【详解】(1)游客在C点时，对其

受力分析如图由牛顿第二定律得20NvFmgmR−=对游客从A到C由动能定理得f201()2WmgHhmv−−=解得f14WmgH=(2)对游客从C到D由运动学公式得22gyvh=设游客入水时的速度方向与水平方向成角，则0tanyvv=解得2tan2

=重力的瞬时功率yPmgv=解得22mggHP=16.如图，左细右粗的导热气缸内的理想气体被竖直导热活塞分隔成A、B两部分，活塞右端用一长为L的轻绳固定在气缸右壁，活塞左端距气缸左端的距离为L。已知气缸左端截面积为S，右端截面面积为2S，A部分气体的压强为p0，B

部分气体的压强为4p0，活塞横截面积为S，质量不计，气缸内表面光滑，周围环境温度保持不变。（1）求轻绳的拉力大小F；（2）若轻绳突然断裂，求再次平衡时活塞离气缸左侧的距离。【答案】（1）03FpS=；（2）13xL=【解析】【详解】（1）对活塞受力分析如图所示，由受力平衡得BApSpSF=

+解得03FpS=（2）设活塞再次平衡时离气缸左侧的距离为x，由玻意耳定律得对气体AApLSpxS=对气体BB22)pLSpLSLSxS=+−（解得13xL=17.如图所示，圆心为O的两个同心圆a、b的半径分别为R和2R，a和b之间的环状区域存在着垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度

为B，圆a内存在着垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度为2B。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从圆b边缘上的M点以某一初速度v0射入磁场，当v0的方向与MN的夹角为30°时，粒子能够到达N点，已知粒子在环状磁场中的运动半径为R，带电粒子的重力忽略不计。（1）求粒子初速度v0的大小；（2）求

粒子从M到N的运动时间；（3）若调整粒子的初速度大小和方向，使粒子不进入圆a仍然能够到达N点，且运动时间最短，求粒子初速度的大小。【答案】（1）0qBRvm=；（2）4π3mqB；（3）52qBRvm=【解析】【详解】（1）由牛顿第二定律得200mvqvBR=解

得0qBRvm=（2）由牛顿第二定律得200amvqvBR=由运动学公式得，粒子在环状磁场中的运动周期102π2πaRmTvqB==粒子在圆a中的运动周期24πmTqB=粒子在环状磁场中的运动时间11312

πttT==粒子在圆a中的运动时间2222πtT=据几何知识可得12π3==粒子从M运动到N点的时间1234π3mttttqB=++=（3）由题意可知，当粒子的运动轨迹与圆a相切时，其运动时间最短，由几何知识得()222(2)RRRR=+−由牛顿第二定律得2mvqvBR=解得

52qBRvm=18.如图甲所示，足够长的斜面与水平面的夹角为30，质量分别为0.5kg和1kg的A、B两个小物块，用一根细线相连，A、B之间有一被压缩的微型弹簧，A、B与弹簧组成的系统可视为质点。某时刻，将A、B

从P点由静止释放，运动至Q点时，细线突然断裂，压缩的微型弹簧使A、B瞬间分离，从分离时开始计时，A、B短时间内运动的速度图像如图乙所示，重力加速度取g=10m/s²。求：(1)A、B与斜面间的动摩擦因数；(2)细绳未断裂前微型弹簧储存的弹性势能；(3)A、B再次相遇前的最远距离。【答案】(1)

A36=，B33=；(2)p6JE=；(3)68m15L=【解析】【详解】(1)根据图像可知，AB分离后，B沿斜面向下做匀速直线运动，A沿斜面向上做匀减速直线运动，且2A7.5m/svat==对A由牛顿第二定律得AAAAAsin30cos30mgmgma

+=解得A36=对B由平衡方程得BBBsin30cos30mgmg=解得B33=(2)细线断裂瞬间，对AB由动量守恒定律得ABAABB())mmvmvmv+=+-(由能量守恒定律得222p

AABBAB111()222Emvmvmmv=+−+解得p6JE=(3)当AB的速度相等时，二者相距最远，设A上滑的时间为tA，位移为xA；A下滑过程中的加速度为Aa，时间为At，位移为Ax，则有AAAvat=，2AAA2vax=对A由牛顿第二定律得AAAA

Asin30cos30mgmgma−=BAAvat=，2BAA2vax=B发生的位移BAA()Bxvtt=+AB再次相遇前的最远距离BAALxxx=+−解得68m15L=