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湖北武汉高三毕业生五月质量检测物理试题 含答案.docx

1、湖北武汉高三毕业生五月质量检测物理试题 含答案武汉市2020届高中毕业生五月质量检测物理试卷 2020. 5.26本试题卷共16页,38题(含选考题)。全卷满分300分。考试用时150分钟。祝考试顺利注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用

2、2B铅笔涂黑。答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试卷草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。5考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 016 Cl 35.5 Ni 59二、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1418题只有一项符合题目要求,第1921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。14必修1教材讲到,直线运动的位移等于vt图像与t轴所围的“面积”。某同学通过类比得出结论:凡是物理量可以表达为横纵坐标乘积的,都可以用上述方法求解。下表中是他列举的四种看法,其中正确的是at(

3、加速度时间)图像与横轴所围的“面积”表示速度的变化量Ft(力时间)图像与横轴所围的“面积”表示力的冲量Fv(力速度)图像与横轴所围的“面积”表示功率UI(电压电流)图像与横轴所围的“面积”表示电功率A B C D15如图是某手机充电器的第一级变换电路,其中D1D4为规格相同的二极管(可视为理想二极管)。频率为50 Hz、电压为220 V的正弦交流电由a、b端输入,从c、d端输出。下列说法正确的是Ac、d端输出恒定直流Bc、d端输出电压的有效值为110 VCc、d端输出电流将不再改变方向Dc、d端输出电流的频率为50 Hz16电子感应加速器是利用感生电场使电子加速的设备,它的基本原理如图(a)所

4、示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,当电磁铁线圈电流按图(b)变化时,真空室中产生磁场,电子在真空室中做圆周运动。以图(a)中电流方向为正方向,下列哪一段时间内,电子能在真空室中沿逆时针方向(俯视)做加速圆周运动A0 B C DT17如图为氢原子能级示意图,已知可见光的能量范围是1.63eV3.10eV,为使氢原子能辐射出红外线,至少应给处于基态的氢原子提供的能量为A2.55 eVB10.20 eVC12.75 eVD13.06 eV182020年5月5日,长征五号B火箭首飞成功,新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱被送入预定轨道,中国空间站建造拉开序幕。若试验船绕地

5、球做匀速圆周运动,它与地心的连线在单位时间内扫过的面积为S。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则试验船的轨道半径为A B C D19如图所示,两个相同的平行板电容器均与水平方向成角放置,两极板与直流电源相连。若带电小球分别以速度沿边缘水平射入电容器,均能沿图中所示水平直线恰好穿出电容器,穿出时的速度分别为和。下列说法正确的是A两种情形下粒子运动时间相等B两种情形下电容器所加电压相等C小球的速度满足关系D小球的速度满足关系20如图所示,一根粗糙的水平杆上套有A、B两个轻环,系在两环上的等长细绳拴住课本。已知AB=AC,圆环、课本始终静止,下列说法正确的是A缩短A、B之间的距离,圆环所受

6、支持力变小B剪断细绳BC的瞬间,环A受到的支持力大小不变C将杆的左端略微抬起,环A所受的摩擦力变大D若使系统水平向右加速运动,环B受到的支持力大于环A受到的支持力21如图所示,空间存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,大量带电粒子同时从y轴上OP之间(0ya)沿x轴正向射入磁场,并同时到达O点。已知粒子的比荷均为,不计粒子的重力以及粒子之间的相互作用,下列说法正确的是A所有粒子运动的时间均为B粒子的入射速度v与入射位置的纵坐标y满足关系C到达O点前的同一时刻,所有粒子排列在一段圆弧上D在0时间内,所有粒子经过的磁场区域的面积为后三、非选择题: (一)必考题:22(5分)为探究弹力

7、和弹簧伸长的关系,某同学把两根弹簧连接起来进行探究,如图所示。在弹性限度内,将质量为50g的钩码逐个挂在弹簧下端,在表中记录下指针A、B的示数LA和LB。其中悬挂1个钩码时,指针A所指的标尺刻度如放大图所示,此时LA=_ cm。 由表中数据可得,弹簧1的劲度系数k1=_ N/m, 弹簧2的劲度系数k2=_ N/m。(已知重力加速度g=9.80 m/s2 ,结果均保留2位小数)23(10分)热敏电阻RT的阻值随温度变化的关系如图(a)所示。某同学用该热敏电阻制作测温范围为0 100的温度计。所用器材有:直流稳压电源(电动势E=12 V,内阻不计),电流表A(量程60 mA,内阻约为5) ,滑动变

8、阻器R(最大阻值为200) ,煤油温度计(测温范围-30 150),电热水壶,开关S,导线若干,水和冰块。(1)组装和调节:按照图(b)连接好电路,在闭合开关S前,滑动变阻器R的滑片应移动到 (填“左”或“右”)端;将热敏电阻RT浸入冰水混合物中,闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片,使电流表指针满偏;用电热水壶将水缓慢加热到100,用固定在水壶中的煤油温度计监测温度,闭合开关S,滑动变阻器的滑片应 (选填“向左移动”“向右移动”或“保持不动”) ,同时记录下不同状态的温度,以及对应的电流表的读数;将电流表的刻度盘改刻成温度刻度盘,温度计即可正常使用。(2)使用:电流表的刻度盘上刻画的0在刻度盘

9、的 (选填“左”或“右”)端,温度越高,刻度越 (选填“密集”或“稀疏” );将热敏电阻浸入待测液体,闭合开关S,根据电流表指针的位置读出温度;当电流表的读数为20.0 mA时,待测液体的温度为 。24(12分)飞球调速器是英国工程师詹姆斯瓦特于1788年为蒸汽机速度控制而设计,如图(a)所示,这是人造的第一个自动控制系统。如图(b)所示是飞球调速器模型,它由两个质量为m的球通过4根长为的轻杆与竖直轴的上、下两个套筒铰接。上面套筒固定,下面套筒质量为M,可沿轴上下滑动。不计一切摩擦,重力加速度为g,当整个装置绕竖直轴以恒定的角速度匀速转动时(飞球调速器的旋转速度和蒸汽机相同)(1)求此时轻杆与

10、竖直轴之间的夹角的余弦值;(2)为实现对蒸汽机的自动控制(即将蒸汽机的转速控制在一定范围内),由于扰动,当套筒下移时,传动机构应使蒸汽机的转速升高还是降低?请简述其控制原理。25 (20分)如图所示,上表面光滑、质量为4m的带有挡板的木板B放置在水平地面上,木板与地面之间的动摩擦因数=0.1,木板上放有一质量为m、电荷量为+q的物块A。整个装置处于电场强度大小、方向水平向右的匀强电场中。现同时给物块、木板水平向右的初速度,当物块运动到木板右端时(与挡板碰前的瞬间),木板的速度恰好减为零,之后物块与挡板发生第1次碰撞,以后每隔一段时间,物块就与挡板碰撞1次。已知物块与挡板的碰撞均为弹性碰撞且碰撞

11、时间极短,物块始终在木板上运动,重力加速度大小为g。求(1)发生第1次碰撞后,物块与木板的速度大小;(2)从第1次碰撞至第2020次碰撞的时间间隔;(3)从第1次碰撞至第2020次碰撞,物块电势能的减少量。(二)选考题: 33物理一选修3-3(15分) (1)(5分)如图所示,水平放置的封闭绝热汽缸,被绝热隔板A分为左、右两部分,左侧为理想气体,右侧为真空。突然抽去隔板A,气体充满整个汽缸,气体的温度 (选填“升高”“降低”或者“不变”);然后,用活塞B将气体压缩,回到初始位置,气体的温度 (选填“升高”“降低”或者“不变”)。(2)( 10分)如图为打气筒给足球充气的示意图。先上提活塞,阀门

12、B关闭,阀门A打开,外界大气进入气筒内;再下压活塞,阀门A关闭,阀门B打开,气筒内气体全部进入足球,完成一次打气。如此重复多次,即可给足球充足气。外界大气压强p0=1.0105Pa,环境温度t0 =17,气筒的体积V0=1.010-4 m3。初始时,足球内气体压强p=0.60105Pa,足球的体积V=5.010-3 m3(始终保持不变),忽略连接部件的体积,气筒体可视为理想气体。( i )不考虑气筒和足球内气体温度的变化,打气一次后,足球内气体的压强为多大?( ii )打气过程中,气筒内气体温度与环境温度保持一致,球内气体温度最终升高至 t=27。为使足球内气体的压强不低于pn=1.1105

13、Pa,求打气的次数n至少为多少?34物理一选修3-4(15 分)(1)(5分)在用单摆测量重力加速度的实验中,下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)。A尽量选择质量大、体积小的摆球B用刻度尺测量摆线的长度,将其作为单摆的摆长C为方便测量,可以让单摆的振幅尽可能大D释放摆球,当摆球经过平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间t,则单摆的周期T=E测量多组摆长和对应的周期T,分别以和T2为纵坐标和横坐标,作出函数图象,根据直线的斜率求出重力加速度g(2)(10分)如图所示,横截面为圆环的柱形容器由折射率为n的玻璃制成,其外径为R1,内径为R2,MN为一条直径。(i)一束光线在纸平面内传播,从M点射向容器,经一次折射后,恰好与容器内壁相切,求入射光线的入射角的正弦值;(ii)另有一束光线平行于MN射向容器,经一次折射后,恰好在容器内壁发生全反射,求此光线与MN的距离。

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