【文档说明】湖南省邵阳市新邵县2021届高三上学期新高考适应性考试 物理含答案.doc,共(10)页,702.500 KB,由小赞的店铺上传
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2020年下期高三新高考适应性考试物理试题卷考生注意:1.本试卷分试题卷和答题卷两部分,总分100分,考试时量75分钟。2.试卷的全部答案必须由蓝、黑墨水钢笔书写在答题卷上指定的位置;在试题卷上作答的视为无效。3.答题前,必须
将自己的姓名、考号、学校等项目填写清楚。考试结束后,将答题卷交回。一、单项选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求)1.伽利略科学思想的核心就是实验加逻辑推理,如图是他的理想斜面实验示意
图。伽利略提出该理想实验是为了说明:A.物体运动不需要力来维持B.力可以改变物体的运动C.物体运动时就会产生惯性D.力是维持物体运动的原因2.北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统,2020年
我国已发送了北斗系统最后一颗卫星,从此北斗卫星导航系统形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,a是地球同步卫星,则A.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度B.卫星a的加速度大于b的加速度C.卫星
b的周期大于24hD.卫星a的角速度小于c的角速度3.如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,V和R1、R2分别是电压表、定值电阻,且R1=5R2。已知ab两端电压u按图乙所示正弦规律变化。下列说法正确的是:A.电压u瞬时值的表达式u=2202sin10πt(V)B.电压
表示数为40VC.R1、R22两端的电压之比为5:1D.R1、R2消耗的功率之比为1:54.如图所示,质量为m、长度为L的金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂在O、O'点,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,棒中通以某一方
向的电流,静止时两细线与竖直方向夹角均为θ,重力加速度为g,则:A.金属棒MN所受安培力的方向垂直于OMNO'平面向上B.金属棒中的电流方向由N指向MC.每条细线所受拉,力大小为mg2cosD.金属棒中的电流大小为mgtan2BL5.如图所示,当电路中滑动变阻器R2的
滑动触头P向下滑动时,下列判断正确的是:A.电容器C两端的电压减小B.电容器C两极板间的电场强度增大C.电压表的读数减小D.R1消耗的功率增大6.由于太阳自身巨大的重力挤压,使其核心的压力和温度变得极高,形成了可以发生核聚变反应的环境。太阳内发生核聚变反应主要为:224112HHHe
+→,已知部分物质比结合能与质量数关系如图所示,则该反应释放的核能约为:A.32MeVB.24MeVC.6MeVD.5MeV7.如图所示,斜面体B静置于水平桌面上。一质量为m的木块A从斜面底端开始以初速度v0沿斜面上滑,然后又返回出发点,此时速度为v,且
v<v0。在木块运动的过程中斜面体始终保持静止,则下列说法中正确的是:A.A上滑过程中桌面对B的支持力比下滑过程中大B.A上滑与下滑过程中桌面对B的静摩擦力大小相等C.A上滑时机械能的减小量等于克服重力做功与产生的内能之和D.在
A上滑与下滑的过程中A、B系统损失的机械能相等8.如图所示,M、N为电场中两个等势面,GH直线是其中的一条电场线,则下列说法中错误的是:A.G、H两点的电场强度大小关系是EG<EHB.正电荷置于G点时电势能大于置于H点时的电势能C.G、H两点的电
势关系是φG≤φHD.负电荷由H点移动到G点时电场力做正功9.一质量为m的物体静止在光滑水平面上,现对其施加两个水平作用力,两个力随时间变化的图象如图所示,由图象可知在t2时刻物体的:A.加速度大小为t0FFm+B.速度大小为()t021(FF)t
t2m−−C.动量大小为t02(FF)t2−D.动能大小为()22t021(FF)tt4m−−10.如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d方向竖直向上、
磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为µ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中(重力加速度为g):A.金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热B.金属棒克服安培力做
的功为mghC.金属棒产生的电热为12mg(h+µd)D.金属棒运动的时间为222ghBLdg2Rmg−二、非选择题:本题共5小题,共60分。包括必做题和选做题两部分。第11题~第14题为必做题,每
个试题考生都必须作答。第15题为选做题,考生根据要求作答。(一)必做题(共46分)11.(6分)如图所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置,数字化信息系统获得了小车加速度a与小车和发射器的总质量m2的对应
关系图,钩码的质量为m1,重力加速度为g。(1)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图象如图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数为,钩码的质量m1为(设小车与木板间摩擦力近似为滑动摩擦力)。(2)实验中打出的纸带如图所示。相邻计
数点间的时间间隔是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是m/s2。12.(10分)某同学利用电压表和电阻箱测定干电池的电动势和内阻,使用的器材还包括定值电阻(R0=5Ω)一个,开关两个,导线若干,实验原理图如图(a)。①在图(b)的实物图中,已
正确连接了部分电路,请完成余下电路的连接。②实验中,首先调节电阻箱,示数如图(c)所示,读得电阻值是Ω;然后将开关S1闭合,开关S2断开,电压表的示数是1.49V;再将开关S2闭合,电压表的示数是1.16V;最后断开开关S1。③使用测得的数据得,电动势V,干电
池的内阻是Ω(计算结果保留三位有效数字)。④由于所用电压表不是理想电压表,所以测得的电动势比实际值偏(填“大”或“小”)。13.(12分)如图所示,一个质量m=10kg的物体放在水平地面上。对物体施加一个F=50N的拉力,使物体做初速为零的匀加速直线运动。已知拉
力与水平方向的夹角θ=37°,物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.50,sin37°=0.60,cos37°=0.80,取重力加速度g=10m/s2。(1)求物体运动的加速度大小;(2)求物体在4.0s末的瞬时速率;(3)若在4.0s末时撤去拉力F
,求此后物体沿水平地面可滑行的最大距离。14.(18分)将电容器的极板水平放置分别连接在如图所示的电路上,改变滑动变阻器滑片的位置可调整电容器两极板间电压。极板下方三角形ABC区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,其中∠B=30°、∠C=90°,底边AB平行于极
板,长度为L,磁感应强度大小为B。一粒子源0位于平行板电容器正中间位置,可产生无初速度、电荷量为+q的粒子,在粒子源正下方的极板上开一小孔F,OFC在同一直线上且垂直于极板。已知电源电动势为E,内阻忽略不计,滑动变阻器电阻最大值
为R,粒子重力不计,求:(1)当滑动变阻器滑片调节到最上端时,粒子从小孔F射出的速度;(2)调整两极板间电压,粒子可从AB边射出。若使粒子从三角形直角边射出,且距离C点最远,两极板间所加电压应是多少。(二)选做题:共14分,请考生从给出的选修3-3及选修3-4中任选题作答,并用2B铅笔
在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡上选答区域指定位置答题。如果多做,则按第15题计分。15.[选修3-3](14分)一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸
内,如图所示水平放置,活塞的质量m=20kg,横截面积S=100cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离L1=12cm,离汽缸口的距离L2=4cm。外界气温为27℃,大气压强为1.0×105Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的
竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,已知g=10m/s2,求:(1)此时气体的温度为多少;(2)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=392J的热量,则气体增加的内能△U多大。16.[选修3-4](14分)如图,
某透明介质的截面为直角三角形ABC,其中,AC边长为L,一東单色光从AC面上距A为3L的D点垂直于AC面射入,恰好在AB面发生全反射,已知光速为C,则:(1)求出该介质的折射率n;(2)求出该光束从射入该介质到第一次穿出该介质经历的时间t。2020
年下期高三新高考适应性考试物理参考答案及评分标准一、选择题(单选题每小题4分,共40分)题号12345678910答案ADDCBBDCBD二、非选择题.(共54分)11.(6分)(1).bgk(2分)1gk(2分)(2).0.46(2分)12.(10分)①电路的连接如右图所示(2分),②2
5Ω(2分),③1.49(2分),2.11(2分)④小(2分)13.(12分)解:(1)对物体进行受力分析,如图所示以向右为正方向,根据牛顿第二定律以及平衡条件可以得到:水平方向cos37Ffma−=(2分)竖直方向sinFFmg+=支(2分)根据摩擦力公式fNF
==支(2分)联立代入数据可以得到20.5m/sa=(1分)(2)根据速度与时间的关系可以得到0.54m/s2m/svat===(2分)(3)撤去力F后,根据牛顿第二定律得到'mgma−=(1分)则2'm/
5sag=−=−(1分)根据位移与速度关系可以得到22002m0.4m2'25vxa−−===−(1分)14.(18分)解:(1)当滑动变阻器调到到最上端时,两极板间电压为=EU(2分)设粒子加速电压为1U,则有1=2EU(2分)由动能定理可得
2112qUmv=(3分)解得qEvm=(2分)(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,与AB相切,设轨道半径为r,由几何关系得34rL=(2分)由牛顿第二定律可知211vqvBmr=(3分)设两极板间电压为2U,由动能定理得221122Uqmv=(2分)
解得222316qBLUm=(2分)选做题15.(14分)[选修3-3]解:(1)当气缸水平放置时,501.010Ppa=,01VLS=,0300TK=当汽缸口向上,活塞到达气缸口时,活塞的受力分析图如图所示,有10pspsmg=+(2分)
则511.210ppa=,112(+)VLLS=由理想气体状态方程得0111201()pLspLLsTT+=,(3分)则1480TK=(2分)(2)当汽缸口向上,未加热稳定时:由玻意耳定律得011=pLspLs,则10Lcm=
(2分)加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为01212-+)(+)72WpLLLsmgLLLJ(=−−−=−(3分)根据热力学第一定律UWQ=+得320UJ=(2分)15.(14分)[选修3-4]解:(1)由于光线垂直于AC
面射入,故光线在AB面上的入射角为,由题意知,光线恰好在AB面上发生全反射,所以入射角等于临界角,由全反射条件可求得:(4分)(2)由右图可知,故光在介质中的传播距离为:(4分)光在介质中的传播速度:(4分)光在介质中的传播时间:(2分)