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德优网2020陕西省西安市未央区西安中学高中物理模考模拟

2020年陕西省西安中学高考物理适应性试卷(三)

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

一、选择题(8小题共48分)
1. (本题6分) 用如图甲所示的电路研究光电效应中光电流与照射光的强弱、频率等物理量的关系。图中A、K两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调,分别用a、b、c三束单色光照射,调节A、K间的电压U,得到光电流I与电压U的关系如图乙所示,由图可知(  )

A.单色光a和c的频率相同,且a光更弱些,b光频率最大   

B.单色光a和c的频率相同,且a光更强些,b光频率最大   

C.单色光a和c的频率相同,且a光更弱些,b光频率最小   

D.单色光a和c的频率不同,且a光更强些,b光频率最小

2. (本题6分) 完全相同的两列高铁,在车站附近的两条平行直铁轨上相向匀加速行驶,它们的加速度大小都是0.5m/s2,当两列车的车头相遇时,它们的初速度都是10m/s,每列车总长都是300m,以下说法正确的是(  )

A.两列车迎面交错而过相互离开时的速度都为30m/s 

B.站到地面上的人看到两列车迎面交错而过的时间为20s 

C..车头的驾驶员看到对方列车从身边划过的时间为10s 

D.坐于车尾乘客看到对方列车从身边划过的时间为5s

3. (本题6分) 高速公路的长下坡设计有避险车道,若刹车失灵,车辆可以冲向避险车道保证人员安全。设避险车道长为45m,且与水平面的夹角为30°,车道填充砾石后具有的阻力系数为0.5(即阻力为车重的0.5倍),取g=10m/s2,以下说法正确的是(  )

A.失控车辆冲上避险车道的距离仅和质量有关  

B.失控车辆冲上避险车道的加速度为5m/s2 

C.该避险车道能接受失控车辆的最大初速度为30m/s 

D.该避险车道能接受失控车辆的最大初速度为21m/s

4. (本题6分) 北斗导航系统对我国的发展具有极为重要的作用,该系统共有35颗卫星,其中有5颗为地球同步静止轨道卫星作为信息“中继卫星”,其距地面高度为h1;另外24颗为中轨道“定位卫星”,其距地面高度为h2.地球半径为R,下列说法正确的是(  )

A.“中继卫星”和“定位卫星”线速度之比为   

B.“中继卫星”和“定位卫星”角速度之比为   

C.“中继卫星”和“定位卫星”向心加速度之比为 

D..“中继卫星”和“定位卫星”周期之比为

5. (本题6分) 作用在导电液体上的安培力能起到推动液体流动的作用,这样的装置称为电磁泵,它在医学技术上有多种应用,血液含有离子,在人工心肺机里的电磁泵就可作为输送血液的动力.某电磁泵及尺寸如图所示,矩形截面的水平管道上下表面是导体,它与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,并有长为l部分在磁场中,当管内充满血液并通以横穿管子的电流时血液便能向前流动.为使血液在管内不流动时能产生向前压强P,电流强度I应为(  )

A.     
B.        
C.       
D.
6. (本题6分) 2020年5月8日,我国新一代载人飞船试验船成功着陆,3具降落伞组成群伞完成减速,其总面积相当于五六个标准篮球场。飞船总重量为m,接近地面时已经是以速度v匀速下落,每个降落伞提供的拉力和竖直方向夹角均为θ,重力加速度为g;试验船底部安装6个卡车轮大小的缓冲气囊帮助舱体平稳着陆,缓冲时间为t,绳子重力不计,飞船所受空气阻力不计,着陆的瞬间绳子自动断裂(抛伞)。以下说法正确的是(  )

A.每个降落伞产生的拉力是

B.每个降落伞产生的拉力是   

C.每个缓冲气囊所受的平均作用力为 

D.每个缓冲气囊所受的平均作用力为

7. (本题6分) 如图,空间某区域内存在沿水平方向的匀强磁场,一正方形闭合金属线框自磁场上方某处释放后穿过磁场,整个过程线框平面始终竖直,线框边长小于磁场区域上下宽度。以线框刚进入磁场时为计时起点,下列描述线框所受安培力F随时间t变化关系的图中,可能正确的是(  )

A.            
B.
C.              
D.
8. (本题6分) 如图,质量为m、带电荷量为+2q的小金属块a,在绝缘光滑水平台面上以水平初速度v0向右匀速运动,正碰完全相同的不带电的静止金属块b,碰撞过程无机械能损失,也无机械能增加。碰后滑块b从高台上水平飞出,a恰好下落。已知高台足够高且侧壁光滑,在高台边缘的右侧空间中,存在水平向左的匀强电场,场强大小(n为电场力大小和重力的比值),碰撞前后两金属块之间的静电作用力不计,空气阻力不计。则(  )

A..两小金属块碰撞之后,a金属块下落过程的机械能守恒   

B.两小金属块碰撞之后,a、b金属块组成的系统机械能守恒  

C.第一次碰撞后两金属块不可能发生第二次碰撞

D.碰撞后运动过程中b金属块距高台边缘的最大水平距离为

二、解答题(8小题共72分)
9. (本题6分) 为了探究质量一定时加速度与力的关系,一位小朋友设计了如图所示的实验装置。其中m1为带滑轮的小车的质量,m2为砂和砂桶的质量(滑轮光滑且质量不计)。力的传感器m3固定在墙上,位移传感器m4固定在长木板上,实验时它们的信息随时能送达计算机记录处理。
(1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是       
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.改变砂和砂桶的质量,多做几次实验
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m2远小于小车的质量m1
E.为减小误差,实验中一定要保证两个传感器的质量m3、m4很小
(2)以力传感器示数F为横坐标,以加速度传感器示数a为纵坐标,计算机画出的a﹣F图象是一条直线,由图象得到的斜率为k,已知当地重力加速度为g,则小车的质量为       ,这个图象的纵坐标的极限an       

10. (本题8分) 某兴趣小组要测定一节干电池的电动势和内阻。
(1)可以用多用电表的     挡粗测干电池的电动势;可以用多用电表的欧姆挡粗测电池的内阻吗?答:      
(2)为了较理想的测得干电池的电动势和内阻,除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有      (每个器材仅一个)。
(a)电流表(量程1mA、内阻R1=300Ω);
(b)电流表(量程0.6A、内阻R2=2Ω);
(c)电流表(量程3A、内阻R3约0.5Ω);
(d)电阻箱(R0阻值范围0~9999.9Ω、额定电流1A);
(e)滑动变阻器(R4阻值范围0~10Ω、额定电流2A);
(f)滑动变阻器(R5阻值范围0~1750Ω、额定电流1A)。
某同学设计了如图1所示的电路图,要使用两个电流表M、N,其中电流表M是    (填器材前面小括号中的字母);电流表N是    ;滑动变阻器P选    。电阻箱和电流表M要组成一个量程为2V的电压表,那么电阻箱的取值R0       Ω。
(3)若以M电流表的读数I1为纵坐标,N电流表的读数I2为横坐标,画得图2的图象,纵截距为y,横截距为x,上面实验器材的叙述中出现的电阻字母可用,如:R0、R1、R2等,实验器材后面数量级可参考。用这些字母表达,则干电池的电动势为      ;内阻为        

11. (本题13分) 如图示,三个质量相同的物体A、B、C,其中木板B、C完全相同,长度都为L,水平地面光滑。可以看作质点的物体A从半径为R的固定光滑圆轨道顶端无初速滑下,冲上的木板B,圆轨道末端水平且与静止木板等高,重力加速度为g。第一次木板C被用钉子固定在地面上,A冲上后刚好未滑离B板就停下,该过程所用时间为t1,产生热量为Q1;第二次C木板被放开,A以同样初速冲上B后直到它们稳定,该过程所用时间为t2,产生热量为Q2(t1、t2、Q1、Q2未知)。求:
(1)小物块A与木板之间的动摩擦因数μ=?
(2)前后两次所用时间的比值=?
(3)前后两次产生热量之比值=?

12. (本题20分) 如图所示的直角坐标系xOy中,在第一象限和第四象限分别存在垂直纸面向外和向里的匀强磁场,PQ是磁场的右边界,其左右宽度为6l,磁场的上下区域足够大。在第二象限存在沿x轴正方向的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子从x轴上的M点以速度v0垂直于x轴沿y轴正方向射入电场中,粒子经过电场偏转后从y轴上的N点进入第一象限,一段曲线运动之后,带电粒子刚好垂直x轴飞入第四象限的磁场,再次偏转后,从磁场的右边界PQ上的某点D(图中未画出)飞出磁场。已知M点与原点O的距离为l,N点与原点O的距离为l,不计带电粒子的重力,求:
(1)匀强电场的电场强度为多大?
(2)第一象限内的磁感应强度B1有多大?
(3)若第四象限的匀强磁场,求:带电粒子从M点进入电场,到从磁场右边界的D点离开磁场,运动的总时间是多少?

13. (本题5分) 节日放飞的氢气球,升到高空后会破裂。氢气球在破裂之前的上升过程中,下列说法正确的是(  )

A.气球内氢气的内能减小

B.气球内氢分子的速率都在减小

C.气球内的氢气对外做功

D.气球内的氢分子的速率总是呈“中间多,两头少”的分布规律

E.气球内的氢分子的运动也叫布朗运动

14. (本题10分) 如图所示,一汽缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,初始温度为热力学温度T,初始压强为大气压强p0,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的横截面积为S,活塞与水平平台上的物块A用水平轻杆连接,在平台上有另一物块B,A、B的质量均为m,两物块与平台间的动摩擦因数均为,两物块间距为d,开始时活塞距缸底距离也为d(μ、d未知)。现对汽缸内的气体缓慢加热。求:
①物块A开始移动时,汽缸内的温度;
②物块B开始移动时,汽缸内的温度。

15. (本题5分) 如图所示为t=0时刻两列简谐横波的图象(都刚好形成了一个周期的波形),两列波分别沿x轴正方向和负方向传播,波源分别位于x=﹣2m和x=12m处,两列波的波速均为v=4m/s,波源的振幅均为A=2cm。此刻平衡位置在x=2m和x=8m的P、Q两质点刚开始振动。质点M的平衡位置处于x=5m处,关于各质点运动情况的下列判断中正确的是(  )

A.质点P、Q都首先沿y轴负向运动

B.t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点

C.t=1s时刻,质点M的位移为+4cm

D.t=1s时刻,质点M的位移为-4cm

E.两列波相遇后能干涉,且M点为振动加强区,P点为振动消弱区

16. (本题5分) 如图所示,已知半圆柱形玻璃砖的折射率为,半径为R,前后长为d,一组尺寸大且与玻璃砖横截面平行的光向玻璃砖射来,入射光与底面夹角45°,真空中光速为c,求:
(1)经玻璃砖折射后,从底面射出光的面积?
(2)这组平行光经一次折射后,在玻璃砖中沿直线传播的最长时间?

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  • 爱因斯坦光电效应方程,光电流与电压的关系图像,
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  • 匀变速直线运动规律的综合应用,
  • 查看
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  • 匀变速直线运动位移与时间的关系,牛顿第二定律的简单应用,
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  • 牛顿第二定律与向心力结合解决问题,万有引力与重力的关系(黄金代换),近地卫星,
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  • 霍尔效应与霍尔元件,
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  • 共点力的平衡问题及求解,用动量定理求平均作用力,
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  • 安培力的概念,导体平动切割磁感线产生的感应电动势,
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  • 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,从能量转化与守恒的角度解决电场中的问题,
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  • 9
  • 探究加速度与力、质量之间的关系,
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  • 10
  • 测量普通电源的电动势和内阻,
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  • 11
  • 牛顿第二定律的简单应用,常见力做功与相应的能量转化,动量守恒定律在板块模型中的应用,
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  • 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,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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  • 温度与分子动能的关系,热力学第一定律的表达和应用,
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  • 气体压强的计算,理想气体及理想气体的状态方程,
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  • 15
  • 波长、频率和波速的关系,机械波的图像问题,波发生稳定干涉的条件,
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  • 光的折射定律,光的全反射现象,
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