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2022-2023学年陕西省西安市周至中学等高三(上)第一次联考物理试卷

试卷总分:100分    命题人:dygzwlyn    考试时长:120分钟

一、选择题(10小题共40分)
1. (本题4分) 很多电子产品的铭牌上都会有一个以“mA•h”为单位的量,“mA•h”是(  )
A.电荷量的单位 B.电流的单位
C.电能的单位 D.电功率的单位
2. (本题4分) 德优题库抗洪抢险应急救援时,直升机沿直线水平向右匀速飞行的同时,被救助者随着竖直钢丝绳的收缩而匀速上升,则被救助者运动的实际运动轨迹可能为(  )
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3. (本题4分) 核物理中最具有研究前景的方向之一是采用核聚变产生能源,已知太阳上的核反应主要是H+H→He+X,其中的X是(  )
A.电子
B.中子
C.质子
D.正电子
4. (本题4分) 德优题库现代物理学推测,电场力和万有引力同源,它们的性质非常相似。氢原子示意图如图所示,电子在库仑力的作用下绕着质子转动,其中一条轨道为椭圆,由此可知(  )

A.质子处在椭圆的几何中心

B.电子距离质子越远,速度越大

C.电子绕质子运动的速度大小不变

D.相同时间内电子、质子连线扫过的面积相等

5. (本题4分) 德优题库某些手机上安装有某种软件,能测量手机的加速度。建立如图所示的三维坐标系,手机沿任意方向移动一下,便可显示沿x、y、z轴三个维度各自加速度大小随时间的变化图像。现将手机竖直向上抛出,手机运动过程中未翻滚(平动),发现只有x轴方向有示数,由此可知手机运动过程中的姿态为(  )
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6. (本题4分) 如图所示,质量分别为m1、m2的A、B两带电小球,电荷量分别为q1和q2,用轻质绝缘细线悬挂在水平天花板上,平衡时两小球恰处于同一高度,细线与竖直方向的夹角分别为θ1、θ2,则下列判断正确的是(  )

A.
B.
C.
D.
7. (本题4分) 如图所示,虚线区域内存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,总电阻为R的正方形单匝闭合线框以速度v向右匀速穿过磁场区域,已知线圈的边长和磁场的宽度均为L,则此过程中线框产生的焦耳热为(  )

A.
B.     
C.
D.
8. (本题4分) 德优题库一种利用电磁原理制作的充气泵的结构示意图如图所示。当电流从电磁铁的A接线柱流入时,可吸引上部的小磁铁使其向下运动,从而带动弹性金属片对橡皮碗下面的气室施加力的作用,达到充气的目的。此过程中,下列说法正确的是(  )

A.电磁铁的上端为S极

B.小磁铁的上端为S极

C.电磁铁的工作原理是电流的磁效应

D.电磁铁用的铁芯由硬磁性材料制作而成

9. (本题4分) 随着节能减排的推进,水力发电站将代替部分火力发电站而成为发电主力。图甲为某水电站的电能输送示意图,升压变压器原、副线圈重数比为1:10,升压变压器原线圈输入电压随时间的变化规律如图乙所示,降压变压器的副线圈电压为220V,升压、降压变压器均为理想变压器,两者之间的输电线路的电阻不能忽略,则下列分析中正确的是(  )

A.交变电流的频率为50Hz

B.升压变压器原线圈的输入电压  

C..升压变压器副线圈的输出电压为 

D.降压变压器原、副线圈匝数比可能为18:1

10. (本题4分) 如图所示,以O为原点在竖直面内建立平面直角坐标系,第Ⅳ象限的挡板形状满足方程(单位:m),小球(可视为质点)从第Ⅱ象限内的光滑四分之一圆弧轨道的顶端由静止释放,通过O点后开始做平抛运动,经0.5s击中挡板上的P点,取重力加速度大小g=10m/s2。下列说法正确的是(  )

A.P点的坐标为

B.小球击中P点时的速度大小为6m/s  

C.四分之一光滑圆弧轨道的半径为0.4m

D.小球在O点时对轨道的压力大小等于自身受到的重力的3倍

二、解答题(4小题共25分)
11. (本题6分) 物理兴趣小组从实验室领取了轻弹簧、带遮光条的滑块、一端带挡板的木板、光电门。
(1)测得轻弹簧的长度为L0,然后将滑块竖起悬挂在轻弹簧下端,如图甲所示,平衡时测得轻弹簧的长度为L,取走滑块后弹簧又恢复原长。已知滑块的质量为m,重力加速度大小为g,则轻弹簧的劲度系数k=                      

(2)利用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d=      mm。
(3)将轻弹簧放置在木板带挡板一端,抬高木板的左端以平衡摩擦力并固定木板,如图丙所示。滑块压缩轻弹簧x后释放,滑块离开弹簧后做匀速直线运动,测出滑块上遮光条通过光电门的遮光时间t。
(4)已知轻弹簧每次对滑块做的功满足。多次改变弹簧的压缩量x,得出对应滑块上遮光条通过光电门的遮光时间t;以x为纵坐标,以遮光时间的倒数为横坐标,得出了一条过原点的直线,则该直线的斜率为               。(用题中物理量对应的字母表示)。
12. (本题6分) 某同学用一节电动势为1.50V的干电池,将量程为0~1mA、内阻为90Ω的表头改装成倍率分别为“×1”和“×10”的双倍率欧姆表,如图所示,其中定值电阻R1=1Ω、R2=9Ω。
(1)红表笔应为      (填“A”或“B”)。
(2)分析可知当K拨到       (填“1”或“2”)时倍率为“×10”。
(3)改装完成后,将K投到“1”,表头的刻度盘中央对应的阻值为      Ω,将红、黑表笔短接进行欧姆调零后,测量Rx的阻值时指针指向的位置,则Rx     Ω。电池老化导致内阻变大、电动势几乎不变,使用时仍然能够欧姆调零,则待测电阻Rx的测量值       (填“大于”、“小于”或“等于”)真实值。

13. (本题6分) 一固定光滑弧形轨道底端与水平轨道平滑连接,将滑块A从弧形轨道上离水平轨道高度为h处由静止释放,滑块A在弧形轨道底端与滑块B相撞后合为一体,一起向前做匀减速直线运动,停止时距光滑弧形轨道底端的距离为s。已知滑块A的质量为2m,滑块B的质量为m,重力加速度大小为g,求:
(1)两滑块碰撞时损失的机械能ΔE;
(2)滑块与水平轨道之间的动摩擦因数μ。

14. (本题7分) 在如图所示的直角坐标系xOy中,x轴上方存在与x轴负方向成45°的匀强电场,x轴下方存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从y轴上的点由静止释放,从x轴上的A点第一次进入匀强磁场,从x轴上的C点第一次离开匀强磁场,已知A、C两点关于原点O对称,不计粒子受到的重力。求:
(1)C点的坐标;
(2)电场强度的大小E;
(3)带电粒子从释放到经过C点的时间t。

三、实验题(4小题共35分)
15. (本题5分) (5分)下列说法正确的是(  )
A.氢分子大小的数量级约为10mm   
B.分子力做正功,其分子势能可能增大 
C.自然界中一切自发的过程都是朝着熵增加方向进行 
D.在绕地球运动的空间站中,若将少量水倒出,则成球形 
E.水蒸发成同质量水蒸气的过程中,吸收的热量大于内能的增加量
16. (本题10分) 一质量为m的汽缸内用活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞可以无摩擦滑动。汽缸横放且汽缸内气体的热力学温度为T0时,汽缸内空气柱的长度为l0,如图甲所示。现保持活塞水平将其用细线悬挂起来静止在空中,如图乙所示,一段时间后汽缸内、外温度相同,汽缸内空气柱的长度仍为l0。已知活塞的横截面积为S,大气压强恒为p0,上述过程中气体放出的热量为Q,缸内气体的内能U=KT,K为已知常量,活塞和封闭气体的质量均不计,重力加速度大小为g,求:
(1)外界环境的热力学温度T
(2)整个过程气体对外界做的功W。

17. (本题10分) 在xOy平面内充满了均匀介质,t=0时刻坐标原点O处的质点开始沿y轴做简谐运动,其振动周期T=4s。振动形式在介质中沿x轴正方向传播,当波传到x=6m处时,波形如图所示。机械波的传播速度为         m/s,坐标原点O处的质点偏离平衡位置的位移随时间变化的关系式为y=                        cm。

18. (本题10分) 用玻璃制成的一块棱镜的截面图如图所示,其中ABOD是矩形,OED是半径为R的四分之一圆弧,O为圆心,OB长为。一束光线从AB面上以入射角θ1射入棱镜后,恰好在O点发生全反射后从圆弧面射出,光路图如图所示。已知光在空气中的传播速度为c,在棱镜中的传播速度为,求:
(1)光束在棱镜中传播的时间t;
(2)入射角的正弦值sinθ1

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  • 题号
  • 考点
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  • 1
  • 力学单位制与单位制,电功和电功率的计算,
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  • 2
  • 合运动与分运动的关系,
  • 查看
  • 3
  • 轻核的聚变及反应条件,
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  • 4
  • 开普勒三大定律,
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  • 5
  • 自由落体运动的规律及应用,
  • 查看
  • 6
  • 力的合成与分解的应用,共点力的平衡问题及求解,库仑力作用下的受力平衡问题,
  • 查看
  • 7
  • 闭合电路欧姆定律的内容和表达式,导体平动切割磁感线产生的感应电动势,电磁感应过程中的能量类问题,
  • 查看
  • 8
  • 电流磁效应的发现,
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  • 9
  • 远距离输电的相关计算,
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  • 10
  • 平抛运动位移的计算,平抛运动时间的计算,牛顿第二定律与向心力结合解决问题,动能定理的简单应用,
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  • 11
  • 探究功与物体速度变化的关系,
  • 查看
  • 12
  • 练习使用多用电表(实验),
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  • 13
  • 机械能守恒定律的简单应用,动量守恒与能量守恒共同解决实际问题,
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  • 14
  • 从能量转化与守恒的角度解决电场中的问题,带电粒子在匀强磁场中的圆周运动,
  • 查看
  • 15
  • 分子的大小,分子势能及其与分子间距的关系,液体的表面张力,物态变化中的能量转化,熵与熵增加原理,
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  • 16
  • 理想气体及理想气体的状态方程,
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  • 17
  • 波长、频率和波速的关系,机械波的图像问题,
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  • 18
  • 折射率的波长表达式和速度表达式,光的折射与全反射的综合问题,
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