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德优网2021陕西省西安市未央区西安中学高中物理考试月考高三上

2021-2022学年陕西省西安中学高三(上)第四次质检物理试卷

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

一、选择题(12小题共48分)
1. (本题4分) 黄旭华是中国核潜艇研究设计专家、核潜艇之父,2019年获国家最高科学技术奖。核潜艇是以核反应堆为动力来源的潜艇。如图,反应堆的核反应方程式为:U+n→Ba+Kr+3n,下列说法正确的是(  )

A.Kr有36个质子,89个中子

B.Ba比U的平均结合能小  

C.核反应前、后原子核的总质量保持不变  

D.镉棒插入深些会吸收更多反应生成的中子使反应减慢

2. (本题4分) 观察电容器的充、放电现象的实验电路如图甲所示,将开关S与a端相连,电容器充电:然后把开关S掷向b端,电容器放电。计算机与电流传感器相连接,记录这一过程电流随时间变化的I﹣t曲线如图乙所示。下列说法错误的是(  )

A.t1~t2时间内,电容器上极板带正电 

B..t3~t4时间内,电阻R中的电流方向从左向右   

C..t1~t2时间内,电容器带电量与两板间电压比值保持不变 

D..t3~t4时间内,电容器带电量与两板间电压比值逐渐减小

3. (本题4分) 如图所示,电路中电源的电动势为E,内阻为r,定值电阻R1=r,当滑动变阻器R2的滑片P在中间时,带电油滴恰好静止在平行板电容器中。若滑动变阻器的滑片P缓慢向下滑动油滴未打到极板上之前,则下列说法正确的是(  )

A.油滴带负电,重力势能增大,电势能增大

B.不考虑电容器对电路的影响,电路中R1和R2消耗的总功率减小  

C.通过R1的电流减小,电压表的读数减小  

D..不考虑电容器对电路的影响,电源的效率减小

4. (本题4分) 长度为L、质量为M的平板车的左端紧靠着墙壁,右端站着一个质量为m的人(可视为质点),某时刻人向左跳出,恰好落到车的左端,而此时车已离开墙壁有一段距离,那这段距离为(车与水平地面间的摩擦不计)(  )

A.L         
B.        
C.      
D.
5. (本题4分) 如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场分布在边长为L的等边三角形ABC内,D是AB边的中点,一群相同的带负电的粒子仅在磁场力作用下,从D点沿纸面以平行于BC边方向、大小不同的速率射入三角形内,不考虑粒子间的相互作用力,已知粒子在磁场中运动的周期为T,则下列说法中正确的是(  )

A..粒子垂直BC边射出时,半径R等于L   

B.速度小的粒子一定比速度大的粒子在磁场中运动时间长

C.粒子可能从AB边射出,且在磁场中运动时间为T

D.粒子可能从C点射出,且在磁场中运动的时间为T

6. (本题4分) 如图所示,点A、B、C、D、M、N将半径为R=cm的圆周六等分。空间有一方向与圆平面平行的范围足够大的匀强电场(图中未画出)。已知A、C、M三点的电势分别为φA=1V、φC=2.5V、φM=4V。下列判断正确的是(  )

A.圆心O点的电势为2V  

B..电场强度的大小为100V/m

C..将一电子沿圆周从D点经M点移到N点,电场力先做负功后做正功   

D.在圆心O处将一群初动能为eV的电子在圆的平面内沿各个方向发射,电子离开圆时的最大动能为2eV

7. (本题4分) 如图所示,a、b两质量相同的绝缘物体叠放在光滑水平面上,a带正电,电荷量为q,b不带电。空间存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,场强为E。现将两物体静止释放,开始时两物体能一起运动,下列说法正确的是(  )

A.两物体一起运动的过程中,两物体间的弹力逐渐减小,摩擦力也逐渐减小   

B.两物体一起运动的过程中,两物体间的弹力逐渐减小,摩擦力不变   

C..当两物体间弹力等于0时,两物体开始相对滑动

D.当两物体间的最大静摩擦力为qE时开始相对滑动

8. (本题4分) 如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平地面上的O点,置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),重力加速度为g。则下列说法正确的是(  )

A.A、B质量之比为27:25

B.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为3:5  

C..A落地时速率为

D.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为

9. (本题4分) 人们有时用“打夯”的方式把松散的地面夯实。假设某次打夯两人同时通过绳子对重物各施加一个力,力的大小恒为320N,方向恒与竖直方向成37°,重物离开地面30cm后停止施力,重物自由下落把地面砸深2cm。已知重物的质量为50kg,g取10m/s2,cos37°=0.8,以地面为重力势能的零势能面。则有(  )

A.两根绳子对重物的合力为512N  

B.重物机械能的最大值为153.6J  

C.重物对地面的平均冲击力是500N

D.完成一次“打夯”重力的冲量为0

10. (本题4分) 超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,MN和CD是与电池相连的两个电极,MN与CD之间部分区域有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由超导线圈产生,其独立电路部分未画出),通电的海水会受到安培力的作用,船体就在海水的反作用力推动下向前驶动.以下说法正确的是(  )

A..要使船前进,图中MN应接直流电源的负极 

B.改变超导线圈中的电流方向或电极的正负,可控制船前进或倒退

C.控制超导线圈中的电流大小和电极间的电流大小,就可以控制船只航行的速度大小   

D..该超导电磁船应用的是电磁感应原理

11. (本题4分) 脉冲星的本质是中子星,具有在地面实验室无法实现的极端物理性质,是理想的天体物理实验室,对其进行研究,有希望得到许多重大物理学问题的答案,譬如:脉冲星的自转周期极其稳定,准确的时钟信号为引力波探测、航天器导航等重大科学技术应用提供了理想工具。2017年8月我国FAST天文望远镜首次发现了两颗太空脉冲星,其中一颗星的自转周期为T(实际测量为1.83s),该星距离地球1.6万光年,假设该星球恰好能维持自转不瓦解.地球可视为球体,其自转周期为T0,用弹簧测力计测得同一物体在地球赤道上的重力为两极处的k倍,已知引力常量为G,则下列关于该脉冲星的平均密度ρ及其与地球的平均密度ρ0之比正确的是(  )
A.ρ=                      B..ρ=   
C.               D.
12. (本题4分) 如图所示,在荧屏MN上方分布了水平方向的匀强磁场,方向垂直纸面向里。距离荧屏d处有一粒子源S,能够在纸面内不断地向各个方向同时发射电荷量为q,质量为m的带正电粒子,不计粒子的重力,已知粒子做圆周运动的半径也恰好为d,则(  )

A.粒子能打到板上的区域长度为2

B.能打到板上最左侧的粒子所用的时间为  

C.粒子从发射到达到绝缘板上的最长时间为

D..同一时刻发射的粒子打到绝缘板上的最大时间差

二、实验题(3小题共11分)
13. (本题2分) 用游标为20分度的游标卡尺测量某个圆筒的深度,部分刻度如图一所示,读数为     cm;螺旋测微器校零时的示数如图二所示,图二所示读数为     mm。

14. (本题3分) 图为一正在测量中的多用电表表盘。
(1)如果是用×10Ω挡测量电阻,则读数为     Ω。
(2)如果是用直流10mA挡测量电流,则读数为     mA。
(3)如果是用直流5V挡测量电压,则读数为       V。

15. (本题6分) 举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。

某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
(1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U﹣I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数     (填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为     V,由图象可知,此时电源内阻值为     Ω。
实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U﹣I如图丁曲线
(2)在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为      W(计算结果保留两位有效数字)

三、计算题(6小题共61分)
16. (本题10分) 如图所示,水平导轨间距为L=1m,导轨电阻忽略不计;导体棒ab与导轨接触良好且质量m=1kg、电阻R1=0.8Ω;电源电动势E=10V,内阻r=0.2Ω,定值电阻R2=4Ω;外加匀强磁场的磁感应强度B=8T,方向竖直向上;ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,用一水平向右的拉力F通过绝缘线拉ab,使得ab始终处于静止状态,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)通过导体棒ab的电流大小;
(2)导体棒ab受到的安培力大小;
(3)水平拉力F的取值范围.

17. (本题16分) 在芯片制造过程中,离子注入是其中一道重要的工序,如图甲所示是离子注入工作原理的示意图,静止于A处的离子,经电压为U的加速电场加速后,沿图中圆弧虚线通过半径为R0圆弧形静电分析器(静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场)后,从P点沿竖直方向进入半径为r的圆形匀强磁场区域,该圆形磁场区域的直径PQ与竖直方向成45°,经磁场偏转,最后打在竖直放置的硅片上,离子的质量为m、电荷量为q,不计离子重力。求:

(1)离子进入圆形匀强磁场区域时的速度大小v;
(2)静电分析器通道内虚线处电场强度的大小E0
(3)若磁场方向垂直纸面向外,离子从磁场边缘上某点出磁场时,速度方向与直径PQ垂直,求圆形区域内匀强磁场的磁感应强度B0的大小;
(4)若在该圆形区域内加如图乙所示交变的磁场(图中B1大小未知、方向垂直纸面,且以垂直于纸面向外为正方向),当离子从t=0时进入圆形磁场区域时,最后从Q点飞出,水平向右垂直打在硅片上,请写出磁场变化周期T满足的关系表达式。
18. (本题6分) 用水银血压计测量血压时,先向袖带内充气,然后缓慢放气,假设温度保持不变。某次测量充入袖带内气体的压强为1.5p0,体积为V,已知阿伏加德罗常数为NA。此温度下该气体在标准大气压p0下的摩尔体积为V0,则充气后袖带内气体的分子数为       ;缓慢放气过程中,袖带内气体的内能变化情况是:        
19. (本题9分) 如图,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量。开始时细管内水量占整条细管的,压力传感器示数为20N,现给洗衣缸加水,使细管中水位上升,若封闭在细管中的空气温度近似不变,当压力传感器示数为40N时,细管内水量占整条细管的比例为多少?

20. (本题10分) 如图是一列简谐横波在某时刻的波形图,已知图中b位置的质点起振比a位置的质点晚0.5s,b和c之间的距离是5m,则此列波的波长为      ,频率为    

21. (本题10分) 如图,渔民在其眼睛距河面1.5米高处看到视线与水面成37°的方向有一条鱼,鱼在水深约2米的河底。请帮该渔民估算他应该瞄准与水面成多少度角的方向掷出鱼叉?(已知鱼叉掷出后做直线运动,水的折射率为,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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  • 结合能与比结合能的概念及物理意义,爱因斯坦质能方程的应用,
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  • 电容器的动态分析(U不变)——板间距离变化,
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  • 3
  • 含容电路的动态分析,
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  • 4
  • 人船模型及其变式,
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  • 5
  • 带电粒子在直线边界磁场中的运动,
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  • 6
  • 电场力做功与电势能变化的关系,电势的定义、单位和物理意义及用定义式计算电势,匀强电场中电势差与电场强度的关系,
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  • 7
  • 判断是否存在摩擦力,带电粒子在叠加场中做直线运动,
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  • 8
  • 常见力做功与相应的能量转化,机械能守恒定律的简单应用,
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  • 9
  • 常见力做功与相应的能量转化,动量的定义、单位及性质,动量定理的内容和应用,
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  • 10
  • 电磁感应过程中的能量类问题,电磁感应过程中的电路类问题,
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  • 11
  • 牛顿第二定律与向心力结合解决问题,中子星与黑洞,
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  • 12
  • 牛顿第二定律的简单应用,牛顿第二定律与向心力结合解决问题,带电粒子在匀强磁场中的圆周运动,
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  • 游标卡尺的使用与读数,螺旋测微器的使用与读数,
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  • 电压表、电流表的读数,
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  • 15
  • 测量普通电源的电动势和内阻,
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  • 线性元件及其伏安特性曲线,
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  • 牛顿第二定律的简单应用,牛顿第二定律与向心力结合解决问题,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,
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  • 理想气体及理想气体的状态方程,热力学第一定律的表达和应用,
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  • 理想气体及理想气体的状态方程,
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  • 20
  • 波长、频率和波速的关系,
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  • 21
  • 光的折射定律,
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