遼寧省丹東市2020屆高三物理下學(xué)期線上教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測試題（含解析）

1、遼寧省丹東市2020屆高三物理下學(xué)期線上教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測試題（含解析）二、選擇題（本題共8小題，第1418題只有一項(xiàng)符合題目要求，第1921題有多項(xiàng)符合題目要求。）1.中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（BeiDouNavigationSatelliteSystem，BDS）是繼美國全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GLONASS）之后第三個(gè)成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗導(dǎo)航系統(tǒng)中有幾顆衛(wèi)星是地球同步衛(wèi)星，GPS導(dǎo)航系統(tǒng)是由周期約為12h的衛(wèi)星群組成。則北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星與GPS導(dǎo)航衛(wèi)星相比（）A. 北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星的角速度大B. 北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星的軌道半徑小C. GPS導(dǎo)航衛(wèi)星的線

2、速度大D. GPS導(dǎo)航衛(wèi)星的向心加速度小【答案】C【解析】【詳解】A地球同步衛(wèi)星的周期為24h，GPS導(dǎo)航系統(tǒng)周期約為12h，根據(jù)周期與角速度的關(guān)系可知北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星的周期大，則其角速度小，故A錯(cuò)誤；B由萬有引力提供向心力有得衛(wèi)星繞地球做圓周運(yùn)動(dòng)的周期北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星的周期大，則其軌道半徑大，故B錯(cuò)誤；C由萬有引力提供向心力有得衛(wèi)星繞地球做圓周運(yùn)動(dòng)的線速度北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的軌道半徑大，則其線速度小，GPS導(dǎo)航衛(wèi)星的線速度大，故C正確；D根據(jù)可知北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的角速度小、線速度小，則其加速度小，GPS導(dǎo)航衛(wèi)星的向心加速度大，故D錯(cuò)誤。故選C。2.圖甲中的變壓器為理想變壓器，原線圈的匝數(shù)n

3、1與副線圈的匝數(shù)n2之比為51。變壓器的原線圈接如圖乙所示的正弦式電流，兩個(gè)20的定值電阻串聯(lián)接在副線圈兩端。電流表、均為理想電表。則（）A. 電流表示數(shù)為0.2AB. 電流表示數(shù)為5AC. 電壓表示數(shù)為4VD. 通過電阻R的交流電的周期為210-2s【答案】A【解析】【詳解】AB根據(jù)圖象可得原線圈的電壓的最大值為，所以電壓的有效值為原線圈的匝數(shù)n1與副線圈的匝數(shù)n2之比為51，則有解得副線圈電壓則副線圈中的電流根據(jù)變壓器電流與匝數(shù)的關(guān)系有所以原線圈中的電流即電流表的讀數(shù)故A正確，B錯(cuò)誤；C電壓表示數(shù)為電阻R上的電壓，根據(jù)歐姆定律有故C錯(cuò)誤；D由乙圖可知通過電阻R的交流電的周期為410-2s，

4、故D錯(cuò)誤。故選A。3.一物體在豎直方向運(yùn)動(dòng)的vt圖象如圖所示。以下判斷正確的是（規(guī)定向上方向?yàn)檎ǎ〢. 第5s內(nèi)與第6s內(nèi)的加速度方向不同B. 第4s末第6s末物體處于失重狀態(tài)C. 前2s內(nèi)物體克服重力做功的平均功率大于第6s內(nèi)物體重力做功的平均功率D. 第2s末第4s末的過程中，該物體的機(jī)械能守恒【答案】B【解析】【詳解】Avt圖象圖線的斜率表示運(yùn)動(dòng)的加速度，第5s內(nèi)與第6s內(nèi)的斜率相同，則加速度方向相同，故A錯(cuò)誤；B第4s末第6s末圖線斜率為負(fù)，則加速度為負(fù)值，即加速度的方向向下，物體處于失重狀態(tài)，故B正確；Cvt圖象圖線與坐標(biāo)軸所圍面積表示物體的位移，由圖線可知，前2s內(nèi)物體物體的位

5、移大小為第6s內(nèi)物體的位移大小為則前2s內(nèi)克服重力做功的平均功率為第6s內(nèi)物體重力做功的平均功率為所以前2s內(nèi)克服重力做功的平均功率等于第6s內(nèi)物體重力做功的平均功率，故C錯(cuò)誤；D第2s末第4s末的過程中，物體勻速運(yùn)動(dòng)，動(dòng)能不變，但物體升高，所以該物體的機(jī)械能增加，故D錯(cuò)誤。故選B。4.如圖所示，甲、乙兩物體用兩根輕質(zhì)細(xì)線分別懸掛在天花板上，兩細(xì)線與水平方向夾角分別為60和45，甲、乙間拴接的輕質(zhì)彈簧恰好處于水平狀態(tài)，則下列判斷正確的是（）A. 甲、乙的質(zhì)量之比為1:B. 甲、乙所受彈簧彈力大小之比為:C. 懸掛甲、乙的細(xì)線上拉力大小之比為1:D. 快速撤去彈簧的瞬間，甲、乙的瞬時(shí)加速度大小之

6、比為1:【答案】D【解析】【詳解】B因?yàn)槭峭桓鶑椈桑瑥椓ο嗟?，故B錯(cuò)誤；AC對甲乙兩個(gè)物體受力分析，如圖所示甲乙都處于靜止?fàn)顟B(tài)，受力平衡，則有對甲，對乙，代入數(shù)據(jù)得故AC錯(cuò)誤；D快速撤去彈簧的瞬間，甲、乙所受合力為其重力在繩端的切向分力，根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律有故D正確。故選D。5.如圖所示，一段長方體形導(dǎo)電材料，左右兩端面的邊長都為a和b，內(nèi)有帶電量為q的某種自由運(yùn)動(dòng)電荷導(dǎo)電材料置于方向垂直于其前表面向里的勻強(qiáng)磁場中，內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B當(dāng)通以從左到右的穩(wěn)恒電流I時(shí)，測得導(dǎo)電材料上、下表面之間的電壓為U，且上表面的電勢比下表面的低由此可得該導(dǎo)電材料單位體積內(nèi)自由運(yùn)動(dòng)電荷數(shù)及自由運(yùn)動(dòng)電荷的正負(fù)分

7、別為A. ，負(fù)B. ，正C. ，負(fù)D. ，正【答案】C【解析】【詳解】因?yàn)樯媳砻娴碾妱荼认卤砻娴牡?，根?jù)左手定則，知道移動(dòng)的電荷為負(fù)電荷；根據(jù)電荷所受的洛倫茲力和電場力平衡可得：解得：因?yàn)殡娏鳛椋航獾茫篈.與分析不符，故A錯(cuò)誤；B.與分析不符，故B錯(cuò)誤；C.與分析相符，故C正確；D.與分析不符，故D錯(cuò)誤6.如圖是某初中地理教科書中的等高線圖（圖中數(shù)字的單位是米）。小山坡的右側(cè)比左側(cè)更陡些，如果把一個(gè)球分別從山坡左右兩側(cè)滾下（把山坡的兩側(cè)看成兩個(gè)斜面，不考慮摩擦等阻礙），會(huì)發(fā)現(xiàn)右側(cè)小球加速度更大些。現(xiàn)在把該圖看成一個(gè)描述電勢高低的等勢線圖，左右兩側(cè)各有a、b兩點(diǎn)，圖中數(shù)字的單位是伏特，下列說法正

8、確的是（）A. b點(diǎn)電場強(qiáng)度比a點(diǎn)大B. 左側(cè)電勢降低的更快C. 同一電荷在電勢高處電勢能也一定大D. 同一電荷在電場強(qiáng)度大處所受電場力也一定大【答案】AD【解析】【詳解】A根據(jù)U=Ed相同電勢差右側(cè)b點(diǎn)的距離更小，所以b點(diǎn)電場強(qiáng)度比a點(diǎn)大，故A正確；B等勢線越密集的地方電勢降落的越快，b點(diǎn)等勢線更密集，所以右側(cè)電勢降低的更快，故B錯(cuò)誤；C電勢能還與電荷的正負(fù)有關(guān)，所以同一電荷在電勢高處電勢能也不一定大，故C錯(cuò)誤；D同一電荷在電場強(qiáng)度大處所受電場力一定大，故D正確。故選AD。7.圖甲為研究光電效應(yīng)電路圖，圖乙為靜止在勻強(qiáng)磁場中的某種放射性元素的原子核衰變后產(chǎn)生的新核Y和某種射線的徑跡，下列說法

9、正確的是（ ）A. 圖甲利用能夠產(chǎn)生光電效應(yīng)的兩種（或多種）頻率已知的光進(jìn)行實(shí)驗(yàn)可測出普朗克常量B. 圖甲的正負(fù)極對調(diào)，在光照不變的情況下，可研究得出光電流存在飽和值C. 圖乙對應(yīng)的衰變方程為D. 圖乙對應(yīng)的衰變方程為【答案】ABD【解析】【詳解】A.根據(jù)光電效應(yīng)方程得，聯(lián)立兩式解得，所以分別測出兩次電流表讀數(shù)為零時(shí)電壓表的示數(shù)U1和U2即可測得普朗克常量，選項(xiàng)A正確；B.題圖甲電源的正負(fù)極對調(diào)，此時(shí)光電管中所加電壓為正向電壓，在光照不變的情況下，通過調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器可調(diào)節(jié)光電管兩端的電壓，可研究得出光電流存在的飽和值，選項(xiàng)B正確；CD.由題圖乙可知，發(fā)生的是衰變，故衰變方程為，選項(xiàng)D正確，C錯(cuò)

10、誤.8.如圖所示，在垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場中，水平放置兩個(gè)同心金屬環(huán)，半徑分別是r和3r，磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，在兩環(huán)間連接有一個(gè)電容為C的電容器，a、b是電容器的兩個(gè)極板。長為2r的金屬棒AB沿半徑方向放置在兩環(huán)間且與兩環(huán)接觸良好，并繞圓心以角速度做順時(shí)針方向（從垂直環(huán)面向里看）的勻速圓周運(yùn)動(dòng)。則下列說法正確的是（）A. 金屬棒AB中有從B到A的持續(xù)電流B. 電容器b極板帶負(fù)電C. 電容器兩端電壓為D. 電容器所帶電荷量為【答案】BC【解析】【詳解】A根據(jù)右手定則可知，金屬棒AB切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢，但由于電路沒有閉合，所以沒有感應(yīng)電流，故A錯(cuò)誤；B根據(jù)右手定則可判斷B端為電源的正極，a端為

11、電源的負(fù)極，所以電容器b極板帶負(fù)電，故B正確；C根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律知切割產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢故C正確；D電容器所帶電荷量故D錯(cuò)誤故選BC。三、非選擇題（包括必考題和選考題兩部分。第22題第32題為必考題，每個(gè)小題考生都必須做答。第33題第38題為選考題，考生根據(jù)要求做答。）9.在探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系實(shí)驗(yàn)中。（1）某組同學(xué)用如圖甲所示裝置，采用控制變量的方法，來研究小車質(zhì)量不變的情況下，小車的加速度與小車受到合力的關(guān)系。下列措施中不需要和不正確的是_；A.平衡摩擦力的方法就是在砝碼盤中添加砝碼，使小車能勻速滑動(dòng)；B.每次改變拉小車?yán)蟛恍枰匦缕胶饽Σ亮?；C.實(shí)驗(yàn)中通過在砝碼盤中添加砝碼

12、來改變小車受到的拉力；D.每次小車都要從同一位置開始運(yùn)動(dòng)；E.實(shí)驗(yàn)中應(yīng)先放小車，然后再開打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的電源；（2）實(shí)驗(yàn)使用頻率為50Hz的交流電源，得到的一條紙帶如圖乙所示。從比較清晰的點(diǎn)起，每4個(gè)點(diǎn)取一個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)，第1與第2個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)的間距為s=3.58cm，第3與第4個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)的間距為=4.71cm，該小車的加速度大小a=_m/s2（保留兩位有效數(shù)字）?！敬鸢浮?(1). ADE (2). 0.88【解析】【詳解】（1）1AB平衡摩擦力時(shí)，不是在砝碼盤中添加砝碼，而是通過調(diào)節(jié)墊板使重力沿木板方向的分力等于摩擦力，即可以約掉m，只需要平衡一次摩擦力，故A錯(cuò)誤，符合題意；B正確，不符合題意；C實(shí)驗(yàn)中通

13、過在砝碼盤中添加砝碼來改變小車受到的拉力，故C正確，不符合題意；D實(shí)驗(yàn)中每次小車不需要從同一位置開始運(yùn)動(dòng)，故D錯(cuò)誤，符合題意；E.實(shí)驗(yàn)中應(yīng)先開打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的電源，然后再放小車，故E錯(cuò)誤，符合題意；故選ADE。（2）2每4個(gè)點(diǎn)取一個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)，則兩個(gè)相鄰計(jì)數(shù)點(diǎn)的時(shí)間間隔為根據(jù)得代入數(shù)值解得10.某同學(xué)測定電源電動(dòng)勢和內(nèi)阻，所使用的器材有：待測干電池一節(jié)（內(nèi)阻較?。㈦娏鞅鞟（量程0.6A，內(nèi)阻RA小于1）、電流表A1（量程0.6A，內(nèi)阻未知）、電阻箱R1（0-99.99）、滑動(dòng)變阻器R2（0-10）、單刀雙擲開關(guān)S、單刀單擲開關(guān)K各一個(gè)，導(dǎo)線若干該同學(xué)按圖甲所示電路連接進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作（1）測電流表A的內(nèi)

14、阻：閉合開關(guān)K，將開關(guān)S與C接通，通過調(diào)節(jié)電阻箱R1和滑動(dòng)變阻器R2，讀取電流表A示數(shù)為0.20A、電流表A1的示數(shù)為0.60A、電阻箱R1的示數(shù)為0.10，則電流表A的內(nèi)阻RA=_（2）測電源的電動(dòng)勢和內(nèi)阻：斷開開關(guān)K，調(diào)節(jié)電阻箱R1，將開關(guān)S接_（填“C“或“D“），記錄電阻箱R1的阻值和電流表A的示數(shù)；多次調(diào)節(jié)電阻箱R1重新實(shí)驗(yàn)，并記錄多組電阻箱R1的阻值R和電流表A的示數(shù)I數(shù)據(jù)處理：圖乙是由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪出的圖象，由此求出干電池的電動(dòng)勢E=_V，內(nèi)阻r=_（計(jì)算結(jié)果保留二位有效數(shù)字）【答案】 (1). 0.20 (2). D (3). 1.5 (4). 0.25【解析】【詳解】第一空.根據(jù)

15、串并聯(lián)電路的規(guī)律可知，流過電阻箱R1的電流I=（0.60-0.20）A=0.40A；電壓U=0.100.40V=0.040V，則電流表內(nèi)阻RA= =0.20第二空.測電源的電動(dòng)勢和內(nèi)阻：斷開開關(guān)K，調(diào)節(jié)電阻箱R1，將開關(guān)S接D第三空.第四空.根據(jù)實(shí)驗(yàn)步驟和閉合電路歐姆定律可知：E=I（R+RA+r），變形可得： 根據(jù)圖象可知：，=0.3解得：E=1.5V，r=0.25；11.如圖所示，帶電量為q（q為正電荷）的粒子質(zhì)量為m，O、A兩點(diǎn)長度為d且連線與x軸正方向?yàn)?0，不計(jì)粒子重力。（1）若在y軸右側(cè)加上平行于y軸的勻強(qiáng)電場E時(shí)，粒子以初速度v0沿x軸正方向從O點(diǎn)射出且恰好經(jīng)過A點(diǎn)，求：電場強(qiáng)度

16、E的大小和方向；（2）若去掉電場，在坐標(biāo)系空間內(nèi)加上垂直紙面的勻強(qiáng)磁場B，粒子仍以初速度v0沿x軸負(fù)方向從O點(diǎn)射出且也恰好經(jīng)過A點(diǎn)，求：磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小和方向以及粒子從O點(diǎn)出發(fā)到第一次經(jīng)過A點(diǎn)時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間?！敬鸢浮浚?），方向豎直向上；（2），方向垂直紙面向外；【解析】【詳解】（1）加電場時(shí)，粒子沿x軸正方向射出，粒子作類平拋運(yùn)動(dòng)，經(jīng)過A點(diǎn)，則電場方向豎直向上。根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律有水平方向豎直方向由牛頓第二定律有qE=ma解得電場強(qiáng)度（2）在磁場中，粒子沿x軸負(fù)方向射出，粒子作勻速圓周運(yùn)動(dòng)，經(jīng)過A點(diǎn)，則磁場方向垂直紙面向外。根據(jù)洛倫茲力提供向心力，有由幾何關(guān)系有d=R聯(lián)立解得磁感應(yīng)強(qiáng)度勻速圓

17、周運(yùn)動(dòng)周期粒子從O點(diǎn)出發(fā)到第一次經(jīng)過A點(diǎn)時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間聯(lián)立解得12.如圖，質(zhì)量為6m、長為L的薄木板AB放在光滑的平臺(tái)上，木板B端與臺(tái)面右邊緣齊平B端上放有質(zhì)量為3m且可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊C，C與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為，質(zhì)量為m的小球用長為L的細(xì)繩懸掛在平臺(tái)右邊緣正上方的O點(diǎn)，細(xì)繩豎直時(shí)小球恰好與C接觸現(xiàn)將小球向右拉至細(xì)繩水平并由靜止釋放，小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)細(xì)繩恰好斷裂，小球與C碰撞后反彈速率為碰前的一半 (1)求細(xì)繩能夠承受的最大拉力；(2)若要使小球落在釋放點(diǎn)的正下方P點(diǎn)，平臺(tái)高度應(yīng)為多大；(3)通過計(jì)算判斷C能否從木板上掉下來【答案】(1)3mg(2)L(3) 滑塊C不會(huì)從木板上掉下來【解析

18、】【詳解】（1）設(shè)小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的速率為v0，小球向下擺動(dòng)過程機(jī)械能守恒，由機(jī)械能守恒定律得： 解得：小球在圓周運(yùn)動(dòng)最低點(diǎn)，由牛頓第二定律： 由牛頓第三定律可知，小球?qū)?xì)繩的拉力：T=T解得：T=3mg（2）小球碰撞后平拋運(yùn)動(dòng)在豎直方向上：水平方向：L=解得：h=L（3）小球與滑塊C碰撞過程中小球和C系統(tǒng)滿足動(dòng)量守恒，設(shè)C碰后速率為v1，以小球的初速度方向?yàn)檎较?，由?dòng)量守恒定律得： 設(shè)木板足夠長，在C與木板相對滑動(dòng)直到相對靜止過程，設(shè)兩者最終共同速率為v2，由動(dòng)量守恒定律的： 由能量守恒定律得： 聯(lián)立解得：s=L/2由sL知，滑塊C不會(huì)從木板上掉下來【點(diǎn)睛】（1）由機(jī)械守恒定律求出小球的速

19、度，然后由牛頓定律求出繩子能夠承受的最大拉力；（2）小球做平拋運(yùn)動(dòng)，應(yīng)用平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律分析答題；（3）應(yīng)用動(dòng)量守恒定律與能量守恒定律求出C的位移，然后根據(jù)位移與木板的長度關(guān)系分析答題13.下列說法正確的是（）A. 外界對氣體做功，氣體的內(nèi)能可能減少B. 單晶體有固定的熔點(diǎn)，多晶體和非晶體沒有固定的熔點(diǎn)C. 空氣中水蒸氣壓強(qiáng)越大，空氣的相對濕度就越小D. 內(nèi)能不同的物體，它們分子熱運(yùn)動(dòng)的平均動(dòng)能可能相同E. 一定質(zhì)量的理想氣體的內(nèi)能隨溫度的升高而增大【答案】ADE【解析】【詳解】A如果氣體吸熱的同時(shí)對外做功，吸收的熱量小于對外所做的功，則內(nèi)能可能減小，故A正確；B晶體都有固定的熔點(diǎn)，故B錯(cuò)誤； C

20、空氣的相對濕度定義為空氣中所含水蒸氣的壓強(qiáng)與相同溫度時(shí)水的飽和蒸汽壓之比，故C錯(cuò)誤；D內(nèi)能是所有分子動(dòng)能和分子勢能之和。內(nèi)能不同的物體，當(dāng)它們的溫度相同時(shí)，則它們分子熱運(yùn)動(dòng)的平均動(dòng)能可能相同，故D正確；E一定質(zhì)量的理想氣體的內(nèi)能只與溫度有關(guān)，溫度越高，內(nèi)能越大，故E正確。故選ADE。14.一容積為V0的容器通過細(xì)管與一個(gè)裝有水銀的粗細(xì)均勻的U形管相連（U形管和細(xì)管中的氣體體積遠(yuǎn)小于容器的容積V0），U形管的右管與大氣相通，大氣壓為750mmHg。關(guān)閉閥門，U形管的左、右管中水銀面高度相同，此時(shí)氣體溫度為300K。現(xiàn)僅對容器內(nèi)氣體進(jìn)行加熱。如圖所示，當(dāng)U形管右側(cè)管中的水銀面比左側(cè)管中的水銀面高H

21、=50mm時(shí)，求封閉容器內(nèi)氣體的溫度；保持問中的溫度不變，打開閥門K緩慢抽出部分氣體，當(dāng)U形管左側(cè)管中的水銀面比右側(cè)管中的水銀面高50mm時(shí)（水銀始終在U形管內(nèi)），求封閉容器內(nèi)剩余氣體的質(zhì)量與原來總質(zhì)量的比值；判斷在抽氣的過程中剩余氣體是吸熱還是放熱，并闡述原因?！敬鸢浮?20K；吸熱，原因見詳解【解析】【詳解】由題意可知設(shè)升溫后氣體的壓強(qiáng)為p0，由查理定律得解得T=320K當(dāng)U形管左側(cè)管中的水銀面比右側(cè)管中的水銀面高50mm時(shí)，壓強(qiáng)p=700mmHg。抽氣過程可等效為等溫膨脹過程，設(shè)膨脹后氣體的總體積為V，由玻意耳定律得設(shè)剩余氣體的質(zhì)量與原來總質(zhì)量的比值為k，由題意得吸熱。因?yàn)槌闅膺^程中剩余氣體溫度不變，故內(nèi)能不變，而剩余氣體膨脹對外做功，所以根據(jù)熱力學(xué)第一定律可知剩余氣體要吸熱。15.下列說法正確的是