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2020高考物理复习新情景题集锦.doc


文档分类:中学教育 | 页数:约17页 举报非法文档有奖
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1、以下是关于风力提水机组的资料。
产品名称:FD4型风力提水机组
产品种类:风能
风轮直径:4m
叶片数:18
额定转速:360r/min
3
起动风速:4m/s
工作风速:4—17m/s
提水量:15m/h
额定风速:8m/s
提水高度:9m
请依据上述数据计算,这台机组的提水功率为
__375__________W,则这台机组
正常工作是获取的风能功率为____4117_____W。(设吹到整个风轮圆面积上的空气
减速为零,空气密度取
1?28kg/m3)
2、搭载有“勇气”号火星车的美国火星探测器,于北京时间
2020年6月11
日清晨1时58分成功升空,经过了206个日夜长达4亿8千万公里漫长的星际旅游,
于北京时间2020年1月4日12时35分“勇气”号火星车终于成功登陆在火星表
面。
“勇气”号离火星地面12m时与下降伞自动离开,被众气囊包裹的“勇气”号
着落到地面后又弹跳到15m高处,这样上下碰撞了若干次后,才静止在火星表面上。
已知火星的半径为地球半径的二分之一,质量为地球的九分之一(取地球表面的重
力加快度为10m/s2,计算结果均取二位有效数字)。
(1)依据上述数据,火星表面的重力加快度是多少?
(2)若被众气囊包裹的“勇气”号第一次碰火星地面时,其机械能损失为其
12m高处机械能的10﹪,不计空气的阻力,求“勇气”号在12m高处的速度。
(3)已知“勇气”号平和囊的总质量为200㎏,设与地面第一次碰撞时气囊和
,求“勇气”号平和囊与火星碰撞时所遇到的均匀冲力。
GMm
解答:(1)在星球表面处有mg,
可得
g火
M火R地2
4,
g地
M地R火2
9
g火
4
g地
40
m/s2
9
9
(2)设探测器在12m高处向下的速度为v0,则有
mv02
(
mv02
mg火h1
mg火h1)
2
2
代入数据,
(3)设探测器与火星碰前瞬时的速度为v1,反弹的速度为v2,则有
v12
v02
2g火h1,v22
2g火h2
规定向上为正,对探测器由动量定理可得
(Fmg火)tmv2(
mv1)
解以上各式,得

3、单位时间内垂直经过单位面积的声波能量达
1×10-4J时,其声强为
80分贝,超
过80分贝就会影响到人们的正常生活。喷气式飞机翱翔时产生的噪音很强,假设其声源能量均匀地向整个空间流传,功率是31kW,为了使飞机的噪音传到地面时其强度不超出80分贝,则飞机翱翔的高度大体不得低于(B)

4、.历史上有些科学家曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变
速直线运动”(现称“***匀变速直线运动”),“***加快度”定义为Avtv0,
s
此中v0和vt分别表示某段位移
s内的初速和末速。A>0表示物体做加快运动,A<0
表示物体做减速运动。而此刻物理学中加快度的定义式为
a
vtv0,以下说法正
t
确的是(BC)
,则a也不变
>0且保持不变,则a逐渐变大
,则物体在中间地点处的速度为
v0vt
2
v02vt2
,则物体在中间地点处的速度为
2
5、太阳放出的大批中微子向地球飞来,但实验测出的数量只有理论值的三分之
一,三分之二的中微子失散之谜,向来困扰着科学家,此后科学家发现中微子在向
地球流传的过程中衰变为一个μ子和一个τ子,若在衰变中发现μ子速度方向与中
微子本来的方向一致,则τ子的运动方向:ABD


6、依据大爆炸理论,我们所生活的宇宙是在不断膨胀的,各星球都离地球而远
去,由此可以断言:AD


,被地球接收到时可能是紫外线
,被地球接收到时可能是红外线
7、以以下图为光敏电阻自动计数器的表示图,此中R1为光敏电阻,R2为定值电
阻,此光电计数器的基本工作原理是:
BD
,信号办理系统获
得高电压
第9题图
,信号办理系统获
得较低电压


8、一玩具“火箭”由上下两部分和一短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹
簧构成。上部分G1的质量为m1,下部分G2的质量为m2,弹簧夹在G1与G2之间,
与两者接触而不固连。让G1、G2压紧弹簧,并将它们锁定,此时弹簧的弹性势能
为已知的定值E0。经过遥控可排除锁定,让弹簧恢复至原长并开释弹性势能,设
这一开释过程的时间极短。现将玩具在一枯井的井口处从静止开始自由着落,撞
击井底(井足够深)后以原速率反弹,反弹后当玩具竖直向上运动到离井口深度
为h的时刻排除锁定。求
⑴排除锁定前瞬时,火箭的速度;
⑵排除锁定后瞬时G1、G2的速度;
⑶若以井口处作为重力势能的参照点,排除锁定后G1的机械能会超出E0吗?
如能,请解析超出E0的条件。
答案;⑴v0=2gh
⑵排除锁定前后,G、G动量守恒
1
2
(m1+m2)v0=m1v1+m2v2
G1、G2能量守恒
1
2
1
2
1
2
2(m1+m2)v0
+E0=2m
1v1
+2m2v2
2mE
解①②③得:
v1=2gh±
0
(“-”舍去)
(m+m)m
1
2
1
2mE0
v1=2gh+
(m+m)m
1
2
1
v2=2gh±
2m1E0
(“+”舍去)
(m1+m2)m2
2mE
v2=
2gh-
1
0
(m+m)m
1
2
2
1
2
由题意知
2
m1v1
+m1gh>E0
mE
1
0
解④⑤式得:h>4(m1+m2)m2g
9、为了观察到纳米级的细小结构,需要用到分辨率比光学显微镜更高的电子显
(A)
它是了利用电子物质波的波长比可见光短,所以不简单发生明显衍射
它是了利用电子物质波的波长比可见光长,所以不简单发生明显衍射
它是了利用电子物质波的波长比可见光短,所以更简单发生明显衍射
,所以更简单发生明显衍射
10、超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上调起,同时经过

图所示的模型:在水平面上相距L的两根平行直导轨间,有竖直方向等距离分布的
匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场的宽都是l,相间摆列,全部这些磁场都以
(悬浮在导
轨上方),运动中所遇到
的阻力恒为f,则金属框的最大速度可表示为
C)

m
2
2
2
L
2
v
a
b
=(BLv-fR)/B

=(2B
2
2
2
2
B1
B2
L
Lv-fR)/2B
L
m

m=(4B
2L2v-fR)/4B
2L2
l
d
c

m
2
2
2
2
=(2B
Lv+fR)/2B
L
11、以以下图,滑块A1A2由轻杆连结成一个
L
物体,其质量为M,轻杆长L。滑块B的质量
为m,长L/2
,其左端为一小槽,槽内装有轻
A1
B
A2
质弹簧。开始时,B紧贴A,使弹簧处在压缩状
L/2
态。今忽然松开弹簧,在弹簧作用下整个系统
获取动能EK,弹簧松开后,便走开小槽并远离
物体A1A2。此后B将在A1和A2之间发生无机械能损失的碰撞。假设整个系统都位于
圆滑的水平面上,求物块B的运动周期。
答案:设弹簧松开后A1A2物体与物体B的速度各为V和v,则有
MVmv0

1MV2
1mv2
EK

2
2
2EKm
,
v
2EKM
解得V
m(M
m)
M(Mm)
B和A碰撞前后
mv
MV
mv1
MV1

1MV2
1mv2
1MV12
1mv12

2
2
2
2
联立③和④式解得
v1
V1
(v
V)

即碰撞前后,B相对A1A2的速度v1
V1的大小不变,只改变方向。
同理可证明,当B与A1碰撞后,也有相同的结果,即相对
A1A2,B在以大小不
变的相对速度作来回运动。运动的周期为
T
L/2
Mm
2
L
2EK(Mm)
v
V
12、使两个氘核发生聚变,一定使它们之间的距离凑近到r0,也就是凑近到核力能
,由氘原子构成的物质将变为等离子体,已知等离
子体热运动的均匀动能为Ek
3k1T,式中k1为波尔兹曼常量,T为热力学温度,两
2
个氘核之间的电势能为Ep
ke2
,k为静电力常量,r为核之间的距离,则使氘核
r
发生聚变的温度最少应为(
B
)




k1r0
3k1r0
3k1r0
3k1r0
13、文艺中兴时期意大利的达·芬奇(LeonardodaVinci,1452-1519)设计如图
所示的装置。他设计时以为,在轮子转动过程中,右侧的小球总比左侧的小球离轮
心更远些,在两边不均衡的力矩作用下会使轮子沿箭头方向转动不息,
并且可以不断地向外输出能量。但实验结果倒能否定的。达·芬奇敏锐
地由此得出结论:永动机是不行能实现的。以下有关的说法中正确的选项是
BC
假如没有摩擦力和空气阻力,该装置中就能永不暂停地转动,并在不用耗能量的同时不断地对外做功
假如没有摩擦力和空气阻力,忽视碰撞中能量的消耗,并给它一个初速度就能永不暂停地转动,但在不用耗能量的同时,其实不可以对外做功

矩,所以不行能在不用耗能量的同时,不断地对外做功
,这类装置可以实现它永不暂停的转动,在
不用耗其余能量的基础上,并且还可以纷至沓来地对外做功
14、地球的年龄究竟有多大,科学家利用天然放射性元素的衰变规律,经过对目前发现最古老的岩石中铀和铅含量来计算。测得该岩石
中现含有的铀是岩石形成早期时(岩石形成早期时不含铅)的一半,铀238衰变后形成铅206,铀238的相对含量随时间变化规律以以下图,图中N为铀238的原子数,
BD


、铅原子数
之比约为1∶4
、铅原子数之
比约为1∶3
15、在照明电路中,为了安全,一般在电度表后边电路上安装一个漏电保护器,如
图所示,当漏电保护器的ef两端没有电压时,脱扣开关K能
一直保持接通,当ef两端有电压时,脱扣开关马上断开,下
列说法中正确的选项是C
当用户的电流超出必定值时,脱扣开关会自动断开,即有
过流保
护作用
当火线和零线间的电压太高时,脱扣开关会自动断开,即有过压保护作用
,脱扣开关会自动断开,起保护作用
,脱扣开关会自动断开,起保护作

16、以以下图,小球P一边贴着水面每秒振动5
次,一边缘x轴正方向匀速挪动,O点是它
P
的初始地点。图示为恰经10个周期时观察
x/cm
-40-2002040
到的水面波。则此水面波的流传速度值及
小球P匀速挪动的速度值分别是C
,
,
,
,
17、酷热的夏季,在平展的柏油公路上你会看到在必定距离以外,地面显得分外明
亮,忧如是一片水面,仿佛还可以看到远处车、人的倒影。但当你凑近“水面”时,
它也随你的凑近尔退后。对此现象正确解说是D
.同海市蜃楼拥有相同的原理,是因为光的全反射造成的
.“水面”不存在,是因为酷热难耐,人产生的幻觉
.太阳辐射到地面,使地表温度高升,折射率大,发生全反射
.太阳辐射到地面,使地表温度高升,折射率小,发生全反射
18、德国物理学家弗兰克林和赫兹进行过气体原子激发的实验研究。如图(1)他们
在一只阴极射线管中充了要观察的***蒸气。极射发出的电子受阴极K和栅极R之间
的电压UR加快,。电子到达栅极R时,电场做功eUR。此后电子经过栅极R和阳极A
之间的减速电压UA。经过阳极的电流如图(2)所示,跟着加建电压增大,阳极电流
在短时间内也增大。。在这
个电压值上,电于的能量恰巧可以激发和它们碰撞的原子。参加碰撞的电子交出其
能量,速度减小,。eUR即为基态气体原于的激发
能。获取***原子的各条能级比基态高以下能量值:
,,,(此为***原子的电离能)。若一个能量为
***蒸气后丈量它的能量大体是D
KRA
I
A
U
U
U
(1(2
A.




C.



12
19、太赫兹辐射(1THz=10Hz)、波长介于无线电波中的毫米波与红外线之间的电磁辐射地区,所产生的T射线在物体成像、医疗诊
断、环境检测、,科学家终于研制出以
红外线激光器为基础的首台可产生
,从而使T射线的有
效利用成为现实。已知普朗克常数
h=×10-34J·s,,
以下说法中错误的选项是BC
..
×108m/s


×10-21J
20、激光散斑测速是一种崭新的测速技术,
相所获取的“散斑对”相当于双缝干涉实验中的双缝,已知待测物体的速度v、二
次曝光时间间隔
t和双缝间距d满足关系式d
kv

间隔
t、

,则利用该实验确立物体运动速度的表达式是
C
x
klt

l
l
x


xt

t
klt
x
k
k
21、1924年法国物理学家德布罗意提出物质波的看法,任何一个运动着的物体,小
到电子,大到行星、恒星都有一种波与之对应,波长为λ=h/p,p为物体运动的
动量,h是普朗克常数。相同光也拥有粒子性,光子的动量为:p=h/λ。依据上
述看法可以证明一个静止的自由电子假如完整汲取一个γ光子,会发生以下情
况:设光子频率为ν,则E=hν,p=h/λ=hν/c,被电子汲取后有hν=mev2/2,
hν/c=mev。由以上两式可解得:v=2c,电子的速度为两倍光速,明显这是不行
能的。关于上述过程以下说法正确的选项是(C)
,上述论证错误,所以电子可能完整吸
收一个γ光子
,上述论证错误,所以电子可能完整吸
收一个γ光子
、能量守恒定律是自然界中广泛合用规律,所以独一结论是电
子不行能完整汲取一个γ光子
,则γ光子被电子散射后频率不变
21、“轨道电子俘获”也是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)
俘获一个核外电子,其内部一个质子变为中子,从而变为一个新核(称为子核),并
,不带电,很难被探测到,人们最早

“轨道电子俘获”,


22、平行轨道PQ、MN两端各接一个阻值R1=R2=8Ω的电热丝,轨道间距L=1m,轨道

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