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2020年全国统一高考物理试卷(新课标ⅲ)(含解析版).pdf

1、2020 年全国统一高考物理试卷(新课标年全国统一高考物理试卷(新课标)一、选择题:本题共一、选择题:本题共 8 个小题,每题个小题,每题 6 分,共分,共 48 分。在每个小题给出的四个选项中,第分。在每个小题给出的四个选项中,第 1-4 题只题只有一项符合题目要求,第有一项符合题目要求,第 5-8 题有多项符合题目要求。全部选对的得题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分,选对不全的得分,选对不全的得 3分,有选错的得分,有选错的得 0 分。分。1.如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S 由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可

2、观察到()A.拨至 M 端或 N 端,圆环都向左运动 B.拨至 M 端或 N 端,圆环都向右运动 C.拨至 M 端时圆环向左运动,拨至 N 端时向右运动 D.拨至 M 端时圆环向右运动,拨至 N 端时向左运动【答案】B【解析】【详解】无论开关 S 拨至哪一端,当把电路接通一瞬间,左边线圈中的电流从无到有,电流在线圈轴线上的磁场从无到有,从而引起穿过圆环的磁通量突然增大,根据楞次定律(增反减同),右边圆环中产生了与左边线圈中方向相反的电流,异向电流相互排斥,所以无论哪种情况,圆环均向右运动。故选 B。2.甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度

3、随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为 1kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为()A.3 J B.4 J C.5 J D.6 J【答案】A【解析】【详解】由 v-t 图可知,碰前甲、乙的速度分别为,;碰后甲、乙的速度分别为5m/sv 甲=1m/sv乙,甲、乙两物块碰撞过程中,由动量守恒得 1m/sv 甲=2m/sv乙+=+m vm vm vm v甲 甲乙 乙甲 甲乙 乙解得 6kgm乙则损失的机械能为 22221111+-2222Em vm vm vm v甲 甲乙 乙甲 甲乙 乙解得 3JE故选 A。3.“嫦娥四号”探测器于 2019 年 1 月在月球背面成功着陆,着陆前曾绕月球飞行,某段

4、时间可认为绕月做匀速圆周运动,圆周半径为月球半径的 K 倍。已知地球半径 R 是月球半径的 P 倍,地球质量是月球质量的 Q 倍,地球表面重力加速度大小为 g。则“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的速率为()A.B.C.D.RKgQPRPKgQRQgKPRPgQK【答案】D【解析】【详解】假设在地球表面和月球表面上分别放置质量为和的两个物体,则在地球和月球表面处,分别有 m0m,2MmGmgR002MmQGm gRP解得 2PggQ 设嫦娥四号卫星的质量为,根据万有引力提供向心力得 1m 1212MmvQGmRRKKPP解得 RPgvQK故选 D。4.如图,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳

5、上 O 点处;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时,O 点两侧绳与竖直方向的夹角分别为 和。若=70,则 等于()A.45 B.55 C.60 D.70【答案】B【解析】【详解】甲物体是拴牢在 O 点,且甲、乙两物体的质量相等,则甲、乙绳的拉力大小相等,O 点处于平衡状态,则左侧绳子拉力的方向在甲、乙绳子的角平分线上,如图所示 根据几何关系有 1802解得。55故选 B。5.真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为 a 和 3a 的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示。一速率为 v 的电子从圆心沿半径方向进入磁场。已知电子

6、质量为 m,电荷量为 e,忽略重力。为使该电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,磁场的磁感应强度最小为()A.B.C.D.32mvaemvae34mvae35mvae【答案】C【解析】【详解】为了使电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,则其运动轨迹,如图所示 A 点为电子做圆周运动的圆心,r 为半径,由图可知为直角三角形,则由几何关系可得 ABO max222max3arra解得;max43ra由洛伦兹力提供向心力 2veBvmr解得,故 C 正确,ABD 错误。min34mvBae故选 C。6.1934 年,约里奥居里夫妇用 粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素 X,反应方程为:

7、。X 会衰变成原子核 Y,衰变方程为,则()42712130He+AlX+nXY+eA.X 的质量数与 Y 的质量数相等 B.X 的电荷数比 Y 的电荷数少 1 C.X 的电荷数比的电荷数多 2 D.X 的质量数与的质量数相等 2713Al2713Al【答案】AC【解析】【详解】设和的质子数分别为和,质量数分别为和,则反应方程为 XY1n2n1m2m,1142712130He+AlX+nmn121201XY+mmnne根据反应方程质子数和质量数守恒,解得 ,12+13=n121nn,14+27=1m 120mm解得 ,115n 214n 130m 230m 即的质量数与的质量数相等,电荷数比的

8、电荷数多 2,电荷数比的质量数多 3,AC 正XY3015X2713Al3015X2713Al确,BD 错误。故选 AC。7.在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为 220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为 101,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为理想电表。已知电阻 R2中电流 i2随时间 t 变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是()A.所用交流电的频率为 50Hz B.电压表的示数为 100V C.电流表的示数为 1.0A D.变压器传输的电功率为 15.0W【答案】AD【解析】【详解】A交流电的频率为 1150Hz0.02sfTA 正确;B

9、通过电流的有效值为 2R 2A1A2I 两端即副线圈两端的电压,根据欧姆定律可知 2R 221 10V10VUIR 根据理想变压器的电压规律可知原线圈的电压 1122UnUn 112210 10V100VnUUn电阻两端分压即为电压表示数,即 1R V01220V100V120VUUUB 错误;C电流表的示数为 2A310A0.5A20UIRC 错误;D副线圈中流过的总电流为 2A1A0.5A1.5AIII变压器原副线圈传输的功率为 2215WPI UD 正确。故选 AD。8.如图,M 是锐角三角形 PMN 最大的内角,电荷量为 q(q0)的点电荷固定在 P 点。下列说法正确的是()A.沿 M

10、N 边,从 M 点到 N 点,电场强度的大小逐渐增大 B.沿 MN 边,从 M 点到 N 点,电势先增大后减小 C.正电荷在 M 点的电势能比其在 N 点的电势能大 D.将正电荷从 M 点移动到 N 点,电场力所做的总功为负【答案】BC【解析】【详解】A点电荷的电场以点电荷为中心,向四周呈放射状,如图 是最大内角,所以,根据点电荷的场强公式(或者根据电场线的疏密程度)可知从MPNPM2QEkr电场强度先增大后减小,A 错误;MNB电场线与等势面(图中虚线)处处垂直,沿电场线方向电势降低,所以从电势先增大后减小,B 正MN确;C、两点的电势大小关系为,根据电势能的公式可知正电荷在点的电势能大于在

11、MNMNpEqM点的电势能,C 正确;ND正电荷从,电势能减小,电场力所做的总功为正功,D 错误。MN故选 BC。三、非选择题:共三、非选择题:共 62 分。第分。第 912 题为必考题,每个试题考生都必须作答。题为必考题,每个试题考生都必须作答。(一)必考题:共(一)必考题:共 47 分。分。9.某同学利用图(a)所示装置验证动能定理。调整木板的倾角平衡摩擦阻力后,挂上钩码,钩码下落,带动小车运动并打出纸带。某次实验得到的纸带及相关数据如图(b)所示。已知打出图(b)中相邻两点的时间间隔为 0.02 s,从图(b)给出的数据中可以得到,打出 B 点时小车的速度大小 vB=_m/s,打出 P

12、点时小车的速度大小 vP=_m/s(结果均保留 2 位小数)。若要验证动能定理,除了需测量钩码的质量和小车的质量外,还需要从图(b)给出的数据中求得的物理量为_。【答案】(1).0.36 (2).1.80 (3).B、P 之间的距离【解析】【详解】12由匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于平均速度 2(4.002.56)10m/s=0.36m/s0.04Bv 2P(57.8650.66)10m/s=1.80m/s0.04v3验证动能定理需要求出小车运动的过程中拉力对小车做的功,所以需要测量对应的 B、P 之间的距离。10.已知一热敏电阻当温度从 10升至 60时阻值从几千欧姆降至几百欧姆,某同

13、学利用伏安法测量其阻值随温度的变化关系。所用器材:电源 E、开关 S、滑动变阻器 R(最大阻值为 20)、电压表(可视为理想电表)和毫安表(内阻约为 100)。(1)在答题卡上所给的器材符号之间画出连线,组成测量电路图_。(2)实验时,将热敏电阻置于温度控制室中,记录不同温度下电压表和亳安表的示数,计算出相应的热敏电阻阻值。若某次测量中电压表和毫安表的示数分别为 5.5 V 和 3.0 mA,则此时热敏电阻的阻值为_k(保留 2位有效数字)。实验中得到的该热敏电阻阻值 R 随温度 t 变化的曲线如图(a)所示。(3)将热敏电阻从温控室取出置于室温下,测得达到热平衡后热敏电阻的阻值为 2.2k。

14、由图(a)求得,此时室温为_(保留 3 位有效数字)。(4)利用实验中的热敏电阻可以制作温控报警器,其电路的一部分如图(b)所示。图中,E 为直流电源(电动势为 10 V,内阻可忽略);当图中的输出电压达到或超过 6.0 V 时,便触发报警器(图中未画出)报警。若要求开始报警时环境温度为 50,则图中_(填“R1”或“R2”)应使用热敏电阻,另一固定电阻的阻值应为_k(保留 2 位有效数字)。【答案】(1).(2).1.8 (3).25.5 (4).R1 (5).1.2【解析】【详 解】(1)滑 动 变 阻 器 由 用 分 压 式,电 压 表 可 是 为 理 想 表,所 以 用 电 流 表 外

15、 接。连 线 如 图(2)由部分电路欧姆定律得 35.51.8k0.3 10URI(3)由该电阻的阻值随温度变化的曲线直接可读得:25.5。(4)温度升高时,该热敏电阻阻值减小,分得电压减少。而温度高时输出电压要升高,以触发报警,所以 R1为热敏电阻。由图线可知,温度为 50时,R1=0.8k,由欧姆定律可得 12()EI RR 2UIR代入数据解得。21.2kR=11.如图,一边长为 l0的正方形金属框 abcd 固定在水平面内,空间存在方向垂直于水平面、磁感应强度大小为B 的匀强磁场。一长度大于的均匀导体棒以速率 v 自左向右在金属框上匀速滑过,滑动过程中导体棒始终02l与 ac 垂直且中

16、点位于 ac 上,导体棒与金属框接触良好。已知导体棒单位长度的电阻为 r,金属框电阻可忽略。将导体棒与 a 点之间的距离记为 x,求导体棒所受安培力的大小随 x()变化的关系式。002xl【答案】20200022,02222,22B vxxlrFB vlxlxlr【解析】【详解】当导体棒与金属框接触的两点间棒的长度为 l 时,由法第电磁感应定律可知导体棒上感应电动势的大小为 EBlv由欧姆定律可知流过导体棒的感应电流为 EIR式中 R 为这一段导体棒的电阻。按题意有 Rrl此时导体棒所受安培力大小为 FBIl由题设和几何关系有 000022,0222(2),22xxlllxlxl联立各式得 2

17、0200022,02222,22B vxxlrFB vlxlxlr 12.如图,相距 L=11.5m 的两平台位于同一水平面内,二者之间用传送带相接。传送带向右匀速运动,其速度的大小 v 可以由驱动系统根据需要设定。质量 m=10 kg 的载物箱(可视为质点),以初速度 v0=5.0 m/s 自左侧平台滑上传送带。载物箱与传送带间的动摩擦因数=0.10,重力加速度取 g=10m/s2。(1)若 v=4.0 m/s,求载物箱通过传送带所需的时间;(2)求载物箱到达右侧平台时所能达到的最大速度和最小速度;(3)若 v=6.0m/s,载物箱滑上传送带后,传送带速度突然变为零。求载物箱从左侧平台向右侧

18、平台运动13s12t 的过程中,传送带对它的冲量。【答案】(1)2.75s;(2),;(3)0 12m/sv 24 2m/sv【解析】【详解】(1)传送带的速度为时,载物箱在传送带上先做匀减速运动,设其加速度为 a,由牛顿第二定4.0m/sv律有:mgma设载物箱滑上传送带后匀减速运动的距离为 x1,由运动学公式有 22012vvax 联立式,代入题给数据得 x1=4.5m;因此,载物箱在到达右侧平台前,速度先减小至 v,然后开始做匀速运动,设载物箱从滑上传送带到离开传送带所用的时间为 t1,做匀减速运动所用的时间为 t2,由运动学公式有 02vvat 112Lxttv联立式并代入题给数据有

19、t1=2.75s;(2)当载物箱滑上传送带后一直做匀减速运动时,到达右侧平台时的速度最小,设为 v1,当载物箱滑上传送带后一直做匀加速运动时,到达右侧平台时的速度最大,设为 v2.由动能定理有 22101122mgLmvmv 22201122mgLmvmv由式并代入题给条件得,12m/sv 24 2m/sv(3)传送带的速度为时,由于,载物箱先做匀加速运动,加速度大小仍 a。设载物箱做匀6.0m/sv 02vvv加速运动通过的距离为 x2,所用时间为 t3,由运动学公式有 03vvat 22022vvax联立式并代入题给数据得 t3=1.0s x2=5.5m 因此载物箱加速运动 1.0s、向右

20、运动 5.5m 时,达到与传送带相同的速度。此后载物箱与传送带共同匀速运动的时间后,传送带突然停止,设载物箱匀速运动通过的距离为 x3有 3()tt 33()vtxt 由式可知 2231()2mvmg Lxx即载物箱运动到右侧平台时速度大于零,设为 v3,由运动学公式有,223232()vva Lxx 设载物箱通过传远带的过程中,传送带对它的冲量为 I,由动量定理有 30()Im vv代题给数据得 0I(二)选考题:共(二)选考题:共 15 分。请考生从分。请考生从 2 道物理题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做道物理题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。的第一题计

21、分。物理物理选修选修 33 13.如图,一开口向上的导热气缸内。用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与气缸壁间无摩擦。现用外力作用在活塞上。使其缓慢下降。环境温度保持不变,系统始终处于平衡状态。在活塞下降过程中()A 气体体积逐渐减小,内能增知 B.气体压强逐渐增大,内能不变 C.气体压强逐渐增大,放出热量 D.外界对气体做功,气体内能不变 E.外界对气体做功,气体吸收热量【答案】BCD【解析】【详解】A理想气体的内能与温度之间唯一决定,温度保持不变,所以内能不变。A 错误;B由理想气体状态方程,可知体积减少,温度不变,所以压强增大。因为温度不变,内能不变。BpVCT正确;CE由理想气体状态方

22、程,可知体积减少,温度不变,所以压强增大。体积减少,外接对系统做功,pVCT且内能不变,由热力学第一定律可知,系统放热。C 正确;E 错误。UWQD体积减少,外接对系统做功。理想气体的内能与温度之间唯一决定,温度保持不变,所以内能不变。故 D正确。故选 BCD。14.如图,两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为 H=18cm 的 U 型管,左管上端封闭,右管上端开口。右管中有高 h0=4cm 的水银柱,水银柱上表面离管口的距离 l=12cm。管底水平段的体积可忽略。环境温度为T1=283K。大气压强 p0=76cmHg。(i)现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),恰好使水银柱下端到达

23、右管底部。此时水银柱的高度为多少?(ii)再将左管中密封气体缓慢加热,使水银柱上表面恰与右管口平齐,此时密封气体的温度为多少?【答案】(i)12.9cm;(ii)363K【解析】【详解】(i)设密封气体初始体积为 V1,压强为 p1,左、右管的截面积均为 S,密封气体先经等温压缩过程体积变为 V2,压强变为 p2.由玻意耳定律有 1122pVp V设注入水银后水银柱高度为 h,水银的密度为,按题设条件有,100hpppg20gppp h,102VSHlh 2VSH联立以上式子并代入题给数据得 h=12.9cm;(ii)密封气体再经等压膨胀过程体积变为 V3,温度变为 T2,由盖一吕萨克定律有

24、2312VVTT按题设条件有 3(2)VSHh代入题给数据得 T2=363K 物理选修物理选修 34 15.如图,一列简谐横波平行于 x 轴传播,图中的实线和虚线分别为 t=0 和 t=0.1 s 时的波形图。已知平衡位置在x=6 m 处的质点,在 0 到 0.1s 时间内运动方向不变。这列简谐波的周期为_s,波速为_m/s,传播方向沿 x 轴_(填“正方向”或“负方向”)。【答案】(1).(2).(3).负方向 0.410【解析】【详解】因为处的质点在内运动方向不变,所以该处质点从正向位移最大处经过四分之一个周6mx 00.1s期向下运动至平衡位置处,即 10.1s4T 解得周期为,所以波速

25、为 0.4sT 4m10m/s0.4svT在虚线上,处的质点向下运动,根据同侧法可知波沿轴负方向传播。6mx x16.如图,一折射率为的材料制作的三棱镜,其横截面为直角三角形 ABC,A=90,B=30。一束平行光3平行于 BC 边从 AB 边射入棱镜,不计光线在棱镜内的多次反射,求 AC 边与 BC 边上有光出射区域的长度的比值。【答案】2【解析】【详解】设从点入射的光线经折射后恰好射向点,光在边上的入射角为,折射角为,如图所示 DCAB12 由折射定律有 21sinsinn设从范围入射的光折射后在边上的入射角为,由几何关系有 DBBC 230 代入题中数据解得 230 sin1n 所以从范围入射的光折射后在边上发生全反射,反射光线垂直射到边,边上全部有光射出。DBBCACAC设从范围入射的光折射后在边上的入射角为,如图所示 ADAC 由几何关系可知 290根据已知条件可知 sin1n即从范围入射的光折射后在边上发生全反射,反射光线垂直射到边上。设边上有光线射出的ADACBCBC部分为,由几何关系得 CF sin30CFAC边与边有光射出区域的长度比值为 ACBC 2ACCF

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