2020年高考物理精优预测卷,浙江卷word解析打印版(一)

2020年高考物理精优预测卷 浙江卷(一) 1、下列说法正确的是( ) A.牛顿通过斜面实验,推翻了亚里士多德的力是维持物体运动的原因 B.开普勒将第谷的几千个数据归纳出简洁的三定律,揭示了行星运动的规律 C.用质点来代替实际物体的研究方法是等效替代法 D.卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离的平方成正比 2、某汽车公司对本公司生产的一款小车进行安全性能的测试,测试时小车从下图中的点由静止开始做匀加速直线运动,当小车到达点时速度为。现从开始计时,经过时间t后小车到达距离点为的点处,此时速度为。那么该小车在时和小车距离点处的瞬时速度分别为 A.,B., C.,D., 3、某一小车从静止开始在水平方向上做直线运动,其运动过程中的加速度随时间变化关系如图所示,则关于小车的运动下列说法中正确的是 A.小车做先加速后减速,再加速再减速的单向直线运动 B.小车做往复直线运动,速度反向时刻为末、末 C.小车做往复直线运动,且可以运动到出发点的另一侧 D.小车运动过程中的最大速度为 4、假设宇宙中有两颗相距无限远的行星和,半径分别为和这两颗行星周围卫星的轨道半径的三次方与运行周期的平方的关系如图所示;
为卫星环绕行星表面运行的周期。则 A.行星的质量大于行星的质量 B.行星的密度小于行星的密度 C.行星的第一宇宙速度小于行星的第一宇宙速度 D.当两行星的卫星轨道半径相同时,行星的卫星向心加速度小于行星的卫星向心加速度 5、如下图所示的真空空间中,仅在正方体中的黑点处存在着电荷量大小相等的点电荷,则图中a、b两点电场强度和电势均相同的是 A.B. C.D. 6、如图所示理想变压器,电路中两个电阻均为,电表均为理想电表,交变电源,现将单刀双掷开关由接改为接,则下列说法中正确的是 A.电压表示数变为,电流表示数变为 B.电压表示数变为,电流表示数变为 C.电压表示数变为,电流表示数变为 D.电压表示数变为,电流表示数变为 7、如图所示是简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从助滑雪道上由静止开始滑下,到达C点后水平飞出,落到雪道上的D点,E是运动轨迹上的某一点,在该点,运动员的速度方向与雪道平行,设运动员从C到E与从E到D的运动时间分别为,垂直,则( ) A. B. C.若运动员离开C点的速度加倍,则落在雪道上的距离也加倍 D.若运动员离开C点的速度加倍,则落在雪道上的速度方向不变 8、如图,边长为,质量为m的等边三角形导线框用绝缘细线悬挂在天花板上,导线框通一逆时针方向的电流,图中虚线过边中点和边中点,在虚线的下方有一垂直于导线框向外的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,此时导线框处于静止状态,细线中的拉力为;
保持其他条件不变,现将虚线下方的磁场移至虚线上方(磁场全部在虚线上方),此时细线中的拉力为。导线框中的电流大小为( ) A.B.C.D. 9、一束红光从空气射向某种玻璃的表面,折射率为,如图所示,θ1表示入射角,则下列说法中不正确的是 A.无论入射角有多大,折射角都不会超过45角 B.当入射角时,会发生全反射 C.当入射角时,反射光线与折射光线恰好互相垂直 D.若一束紫光以相同的入射角射入该玻璃表面,折射角变小 10、绝缘光滑水平面上有三点,以点为坐标原点,向右方向为正方向建立直线坐标轴轴,点坐标为-2m,B点坐标为,如图甲所示。两点间的电势变化如图乙,左侧图线为四分之一圆弧,右侧图线为一条倾斜线段。现把一质量为,电荷量为的负点电荷,由点静止释放,则关于负点电荷的下列说法中正确的是(忽略负点电荷形成的电场) A.负点电荷在段的加速度大于在段的加速度 B.负点电荷在段的运动时间小于在段的运动时间 C.负点电荷由点运动到点过程中,随着电势的升高电势能变化越来越快 D.当负点电荷分别处于和时,电场力的功率相等 11、动量守恒不仅适用于宏观物体组成的系统,也适用于微观粒子组成的系统,是自然界的一个普适规律.两个氘核的核反应为,其中氘核的静止质量为的静止质量为的静止质量为,光在真空中传播的速度为c.若不考虑相对论效应引起的质量变化,两个氘核分别以相等初动能进行对心碰撞,而且反应后释放的核能全部转化为和的动能,则下列说法正确的是( ) A.反应释放的核能为B.的比结合能比氘核的比结合能大 C.反应后核的动能为D.反应后核的动能为 12、2019年10月30日在新疆喀什发生4级地震,震源深度为12千米。如果该地震中的简谐横波在地壳中匀速传播的速度大小为4 km/s,已知波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到x=120 m处,如图所示,则下列说法正确的是 A.从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过3 s时间 B.从波传到x=120 m处开始计时,经过t=0.06 s位于x=360 m的质点加速度最小 C.波动图象上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大 D.此刻波动图象上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个 13、如图所示,三个小球穿在一根水平固定的光滑直杆上,间用一轻弹簧连接,开始时静止且弹簧处于原长状态。现使小球a以的初速度与小球b发生碰撞碰撞时间极短,碰后a球的速度为0,已知小球的质量分别为,杆足够长,弹簧始终处于弹性限度内。以下说法正确的是( ) A.两球之间的碰撞为弹性碰撞B.弹簧的最大弹性势能为1.2 J C.b球一直向右运动D.c球的最大速度为2 m/s 14、如图,水平放置的金属导体框,边平行、间距为,导体框内均有垂直于框面、磁感应强度大小为B的匀强磁场,一单位长度电阻为r的金属杆,与导轨成θ角,以速度v沿平行于的方向匀速滑动,金属杆滑动过程中与导轨接触良好,导体框电阻不计,则 A.M点电势高于N点电势B.闭合回路中磁通量的变化率为 C.金属杆所受安培力的方向与运动方向相反D.金属杆所受安培力的大小为 15、如图所示,质量为的小车置于光滑的水平地面上,小车的右端固定着竖直挡板,挡板与弹簧右端相连,弹簧的左端连接质量为的木块。弹簧处于原长状态,木块与小车间的滑动摩擦因数为。从某时刻开始给小车施加水平向右的外力,外力从零开始缓慢均匀增大,当增大到时保持大小不变。弹簧一直处于弹性限度内,木块的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列各种说法中正确的是 A.木块所受的摩擦力先均匀增大,后保持不变 B.当弹簧产生弹力时,外力的大小为 C.在外力从零达最大的过程中,静摩擦力和弹簧对木块所做的功相等 D.在外力从零达最大的过程中,弹簧获得的弹性势能等于系统获得的内能 16、某同学用滑块在气垫导轨上的运动验证机械能守恒定律。测得实验中所用遮光片的宽度为0.48 cm,滑块连同遮光片的质量为0.60 kg,g取。操作步骤如下 1如图所示,固定有刻度尺的气垫导轨一端用木块垫起,另一端搁置于桌的边缘并固定,桌的边缘正对刻度尺的“0“刻度线,光电门也安装在“0“刻度线处,垫木高20 cm,支点与刻度尺的“60cm”刻度线对齐。将带有遮光片的滑块从图示位置无初速度释放,则滑块释放时,遮光片中心对应刻度尺的读数为___________cm。

2记下滑块经过光电门时遮光片的遮光时间为0.002 s,则滑块经过光电门时速度为_____m/s,滑块下滑过程中动能的增加量为__________J。结果保留3位有效数字 3滑块下滑过程中重力势能的减少量为_________J结果保留3位有效数字 4根据以上实验可得______________。

17、某同学测定一段金属丝的电阻率。

(1)首先用多用电表粗测多用电表欧姆挡有4个倍率,分别为,该小组同学选择倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大(指针位置如甲图中虚线所示),于是将欧姆挡调至合适倍率,调零后再次测量,指针位置如图甲中实线所示,则所选倍率为__________,读数是___________Ω。

(2)然后在金属丝的不同位置多次测量直径d,某次用螺旋测微器测量的结果如图乙所示,其读数是__________mm。

(3)若用如下实验仪器进一步准确测量电阻,请选择仪器并设计实验电路。

A.电流表A,量程010mA,内阻 B.电压表V,量程05V,内阻约9kΩ C.电阻,阻值为400Ω,起保护作用 D.滑动变阻器,最大阻值约20Ω E.直流电源E,电动势9V,内阻不计 F.开关S、导线若干 为使实验误差较小,要求测得尽可能多的数据进行分析,请在虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号。

(4)若将金属丝接入电路后测得其长度为L,该同学用上述方法测量得到电压表读数为U、电流表读数为I,则电阻率的表达式为___________(用各物理量的符号表示)。

18、如图所示,一质量为、长度为的平板车C静止在光滑水平地面上,平板车上表面水平且粗糙,在其最左端静止放置一质量为的弹性小物块B。竖直固定、半径的光滑圆弧轨道,其最低点与平板车C的左端等高相切,紧靠在一起。现有一质量为的弹性小物块A,从圆弧轨道的最高点由静止滑下,滑到轨道底端时与小物块B发生弹性碰撞,当B运动到平板车C的最右端时,恰好相对静止。小物块可视为质点,重力加速度。

(1)碰后瞬间二者的速度大小;

(2)A碰后沿圆弧轨道返回,再次下滑到圆弧轨道底端时对轨道的压力大小;

(3)B与C之间的动摩擦因数。

19、如图,光滑水平桌面上有一个矩形区域长度为长度为分别为的中点。区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B;
质量为m、带电荷量为的绝缘小球A静止在f点。区域存在沿方向的匀强电场,电场强度为;
质量为的不带电绝缘小球P,以大小为的初速度沿方向运动。P与A发生弹性正碰,A的电荷量保持不变,均可视为质点。

(1)求碰撞后瞬间A球的速度大小;

(2)若A从边离开磁场,求k的最大值。

20、已知某星球半径为R,宇航员在该星球表面研究带电粒子在电场中的运动情况,如图所示,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。第一象限中有沿x轴正方向的匀强电场,第二象限中有沿y轴负方向的匀强电场,两电场的电场强度大小均为E。一个质量为m、电荷量为q的带电质点以初速度从x轴上点射入第二象限,已知带电质点在第二象限中做直线运动,并且能够连续两次通过y轴上的同一个点Q(未画出),引力常量为G。求 (1)该星球的质量M;

(2)初速度与x轴正方向的夹角;

(3)两点间的电势差;

(4)带电质点在第一象限中运动所用的时间。

答案以及解析 1答案及解析 答案B 解析伽利略通过斜面实验,推翻了亚里士多德的力是维持物体运动的原因,选项A错误;
开普勒将第谷的几千个数据归纳出简洁的三定律,揭示了行星运动的规律,选项B正确;
用质点来代替实际物体的研究方法是理想模型法,选项C错误;
卡文迪许利用扭秤实验测出了引力常量,选项D错误。

2答案及解析 答案C 解析根据加速度的定义,小车的加速度,小车经过时的瞬时速度大小为,由,,由以上两式解得,故选项C正确。

3答案及解析 答案D 解析由加速度时间图线可判断,01s内,小车沿正向做加速度增大的加速运动,1s2s内小车沿正向做加速度减小的减速运动,由对称性知2s末小车速度恰好减到零,2s3s内小车沿负向做加速度增大的加速度运动,3s4s内小车沿负向做加速度减小的减速运动,4s末小车速度恰好减到零。由于速度的变化也是对称的,所以正向位移和负向位移相等,即4s末小车回到初始位置。由以上分析知A、B、C错。小车在1s末或3s末速度达到最大,图线与时间轴所围面积表示速度的变化,