2019-2020年高三二诊模拟考试物理试题 含解析

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1、2019-2020年高三二诊模拟考试物理试题含解析 一、选择题(本大题共5小题,每题6分,共30分,每题仅有一个正确选项)1.(6分)(xx•沙坪坝区校级模拟)如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该行星带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法中正确的是(  ) A.各小行星绕太阳运动的周期小于一年 B.小行星带内侧行星的加速度小于外侧行星的加速度 C.小行星带内各行星绕太阳公转的线速度均小于地球绕太阳公转的线速度 D.与太阳距离相等的每一颗小行星,受到太阳的引力大小都相等【考点】:万有引力定律及其应用.【专题】:万有引力定律的应用专题.【分析】:研究

2、卫星绕太阳做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出周期、加速度、向心力等物理量.根据轨道半径的关系判断各物理量的大小关系.【解析】:解:A、根据万有引力提供向心力得:=mrT=2π离太阳越远,周期越大,所以各小行星绕太阳运动的周期大于地球的公转周期,故A错误;B、根据万有引力提供向心力得:=maa=,所以小行星带内侧小行星的向心加速度大于外侧小行星的向心加速度值,故B错误;C、根据万有引力提供向心力得:=mv=所以小行星带内各小行星圆周运动的线速度值小于地球公转的线速度值,故C正确.D、因为小行星的质量不一定相同,则太阳对各小行星的引力不一定相同.故D错误.故选:C.【

3、点评】:比较一个物理量,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再进行比较.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用. 2.(6分)(xx•沙坪坝区校级模拟)下列说法正确的是(  ) A.只有铀235裂变才能产生核能 B.H+H→He+n方程所描述的是核裂变反应 C.α粒子散射实验的结果证明原子核是由质子和中子组成的 D.放射性元素发生正电子衰变时,产生的新核质量数不变,核电荷数减少1【考点】:轻核的聚变;原子的核式结构;重核的裂变.【分析】:轻核聚变和重核都能产生核能.α粒子散射实验的结果是卢瑟福提出原子核式结构模型的实验依据.放射性元素发生衰变时遵

4、守质量数和电荷数守恒.据此分析.【解析】:解:A、轻核聚变和重核都能产生核能.铀238裂变也能产生核能.故A错误.B、H+H→He+n方程所描述的是核聚变反应,故B错误.C、α粒子散射实验的结果证明原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里,故C错误.D、放射性元素发生正电子衰变时,根据质量数和电荷数守恒知,正电子的质量为0,则产生的新核质量数不变,核电荷数减少1.故D正确.故选:D.【点评】:本题考查了原子物理的基础知识,在平时要加强基础知识的学习和应用.要注意正电子与负电子是反物质,质量相等,电荷量相等,但电性相反. 3.(6分)压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有

5、位同学把压敏电阻与电源、电流表、定值电阻串联成一闭合电路,并把压敏电阻放在桌子上,其上放一物块,整个装置放在可在竖直方向运动的电梯中,如图甲所示.已知0~t1时间电梯静止不动,电流表的示数为I0,现开动电梯,得到电流表的变化如图乙所示,则关于t2~t3时间内物块与电梯运动状态的叙述正确的是(  ) A.物块处于失重状态,电梯向下做匀加速直线运动 B.物块处于超重状态,电梯向上做匀加速直线运动 C.物块仍旧平衡,电梯向上做匀速直线运动 D.物块仍旧平衡,电梯向下做匀速直线运动【考点】:牛顿运动定律的应用-超重和失重;闭合电路的欧姆定律.【分析】:根据电流的变化可知压力的变化,则可得出物

6、体受力情况,从而确定电梯的运动情况.【解析】:解:由乙图可知,t2~t3时间内电流增大,说明压敏电阻的阻值减小;由题意可知,压力增大且不变;则可知物体受到的支持力增大且不变;故整体有向上且稳定的加速度,故电梯向上做匀加速直线运动;故选:B.【点评】:本题为力电综合题,要注意分析题目中给出的信息,得出压力与电流变化的关系. 4.(6分)(xx•沙坪坝区校级模拟)负点电荷Q固定在正方形的一个顶点上,带电粒子仅在该点电荷的电场力作用下运动时,恰好能经过正方形的另外三个顶点a、b、c,如图所示,则下列说法错误的是(  ) A.粒子P带负电 B.a、b、c三点的电势高低关系是φa=φc<φb 

7、C.粒子P由a到b电势能增加,由b到c电势能减小 D.粒子P在a、b、三点时的加速度大小之比是2:1:2【考点】:电势能;电势.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:带电粒子受到的合力指向轨迹的内侧,根据轨迹弯曲方向判断出粒子与固定在O点的电荷是异种电荷,它们之间存在引力,根据点电荷的电场线的特点,Q与ac距离相等,都小于b,故B点的电势高于ac两点的电势.应用牛顿第二定律求出加速度之间的关系.【解析】:解:A、根据轨迹弯曲方向判断出带电粒子与负电荷

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