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2020年陕西省西安中学高考物理模拟试卷(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) 已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En,其中n=2,3,4….1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写作,n=3,4,5,….式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为(  )
A.
B.             
C.    
D.
2. (本题6分) 在如图所示的电路中,理想变压器原副线圈的匝数比n1:n2:n3=6:3:1,电流表均为理想交流电流表,两电阻阻值相同。当在原线圈两端加上大小为U的交变电压时,三个电流表的示数之比I1:I2:I3为(  )

A.1:2:3
B.1:2:1        
C.1:3:6
D..5:9:3
3. (本题6分) 2020年我国发射的太阳系外探索卫星,到达某星系中一星球表面高度为2000km的圆形轨道上运行,运行周期为150分钟。已知引力常量G=6.67×10﹣11N•m2/kg2,该星球半径约为1.7×104km,利用以上数据估算该星球的质量约为(  )
A..8×1013kg
B.7×1016kg  
C..6×1022kg
D..5×1025kg
4. (本题6分) 利用如图甲所示的斜面测量物体下滑的加速度。在斜面上取O、A、B三点,让一物体从O点由静止开始下滑,先后经过A、B两点,测出A、B之间的距离x和物体经过A、B两点的时间t。保持O、B两点的位置不变,改变A点在斜面上的位置,仍让该物体从O点由静止开始下滑,多次试验后得出图象如图乙所示,则物体沿斜面下滑的加速度大小为(  )

A.2m/s2     
B.4m/s2      
C.6m/s2     
D.8m/s2
5. (本题6分) 据有关资料介绍,受控核聚装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的“容器“可装,而是由磁场约束带电粒子运动,使之束缚在某个区域内,如图所示,环状磁场的内半径为R1,外半径为R2,被束缚的带电粒子的比荷为k,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度,速度大小为v,中空区域内的带电粒子都不会穿出磁场的外边缘而被约束在半径为R2的区域内,则环状区域内磁场的磁感应强度大小可能是(  )

A.                  B.  
C.                   D.
6. (本题6分) 如图所示,传送带的水平部分长为L,速率为v,在其左端无初速度释放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则木块从左端运动到右端的时间可能是(  )

A.+  
B.
C.         
D.
7. (本题6分) 如图所示,电路中电源电动势为E,内阻为r,C为电容器,L为小灯泡,R为定值电阻,闭合电键,小灯泡能正常发光。现将滑动变阻器滑片向左滑动一段距离,滑动前后理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔU3,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则(  )

A.电源的输出功率一定增大  

B.灯泡亮度逐渐变暗

C.均保持不变 

D.当电路稳定后,断开电键,小灯泡立刻熄灭

8. (本题6分) 如图所示,长为L的轻杆上端连着一质量为m的小球,杆的下端用铰链固接于水平面上的O点,轻杆处于竖直方向时置于同一水平面上质量为M的立方体恰与小球接触。对小球施加微小的扰动,使杆向右倾倒,当立方体和小球刚脱离接触的瞬间,杆与水平面的夹角恰好为,忽略一切摩擦,(  )

A.此时立方体M的速度达到最大  

B.此时小球m的加速度为零  

C.此时杆对小球m的拉力为零

D.M和m的质量之比为4:1

二、解答题(8小题共72分)
9. (本题4分) 某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”。弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M.弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置。分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向。
(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中A的示数为     N。
(2)下列不必要的实验要求是     。(请填写选项前对应的字母)
(A)应测量重物M所受的重力
(B)弹簧测力计应在使用前校零
(C)拉线方向应与木板平面平行
(D)改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一位置

10. (本题10分) 某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:小灯泡L(额定电压3.8V,额定电流0.32A);电压表(量程3V,内阻3kΩ);电流表(量程0.5A,内阻0.5Ω);固定电阻R0(阻值1000Ω);滑动变阻器R(阻值0~9.0Ω);电源E(电动势5V,内阻不计);开关S;导线若干。

(1)实验要求能够实现在0~3.8V的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图。
(2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示。
由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻      (填“增大”“不变”或“减小”),灯丝的电阻率     (填“增大”“不变”或“减小”)。
(3)用另一电源E0(电动势4V,内阻1.00Ω)和题给器材连接成图(b)所示的电路,调节滑动变阻器R的阻值,可以改变小灯泡的实际功率。闭合开关S,在R的变化范围内,小灯泡的最小功率为     W,最大功率为      W.(结果均保留两位小数)
11. (本题13分) 如图所示,光滑的金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨足够长,电阻不计,两轨间距为L,其左端连接一阻值为R的电阻。导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,一质量为m的金属棒,放置在导轨上,其电阻为r,某时刻一水平力F垂直作用在金属棒中点,金属棒从静止开始做匀加速直线运动,已知加速度大小为a,金属棒始终与导轨接触良好。
(1)从力F作用开始计时,请推导F与时间t关系式;
(2)F作用时间t0后撤去,求金属棒能继续滑行的距离S。

12. (本题20分) 如图所示,一水平的浅色传送带长32m,传送带上左端放置一煤块(可视为质点)。初始时,传送带与煤块都是静止的,煤块与传送之间的动摩擦因数为0.2.从某时刻起,传送带以4m/s2的加速度沿顺时针方向加速运动,经一定时间t后,马上以同样大小的加速度做匀减速运动直到停止。最后,煤块恰好停在传送带的右端,此过程中煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹(g=10m/s2)。求:
(1)传送带的加速时间t;
(2)当煤块停止运动时,煤块在传送带上留下黑色痕迹的长度。

13. (本题5分) 下列说法中正确的有 (  )

A.悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动叫做布朗运动

B.金属铁有固定的熔点

C.液晶的光学性质具有各向异性

D.由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力

E.随着高度的增加,大气压和温度都在减小,一个正在上升的氢气球内的氢气内能减小

14. (本题10分) 如图所示,透热的气缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=200kg,活塞质量m=10kg,活塞面积S=100cm2.活塞与气缸壁无摩擦且不漏气。此时,缸内气体的温度为27℃,活塞正位于气缸正中,整个装置都静止。已知大气压恒为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2.求:
(a)缸内气体的压强p1
(b)缸内气体的温度升高到多少℃时,活塞恰好会静止在气缸缸口AB处?

15. (本题5分) 一简谐横波沿水平绳向右传播,波速为v,周期为T,振幅为A.绳上两质点M、N的平衡位置相距四分之三波长,N位于M右方。设向上为正,在t=0时刻M位移为+,且向上运动;经时间t(t<T),M位移仍为+,但向下运动,则以下不正确的是(  )

A.在t时刻,N恰好在波谷位置

B.在t时刻,N位移为负,速度向上

C.在t时刻,N位移为负,速度向下

D.在2t时刻,N位移为-

A
2
,速度向下

E.t=

1
3
T

16. (本题5分) 夏日晚上,小明去游泳池游泳,他站在池边发现对岸标杆上有一灯A,水下池壁上有一彩灯B,如图所示,(B灯在图中未画出)他调整自己到岸边的距离,直到发现A灯经水面反射所成的像与B灯经水面折射后所成的像重合此时人到对岸距离L=10m,A灯距水面高为0.5m,人眼E距水面高为2m,水的折射率为4/3
(1)画出小明看到A、B灯的像重合时的光路图
(2)求B灯在水面下的深度。

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  • 分析能级跃迁过程中的能量变化(吸收或释放能量),
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  • 变压器的构造与原理,
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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),
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  • 复杂的运动学图像问题,
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  • 带电粒子在匀强磁场中的圆周运动,
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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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  • 探究两个互成角度的力的合成规律,
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  • 描绘小灯泡的伏安特性曲线,
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  • 动量定理的内容和应用,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,
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  • 匀变速直线运动位移与时间的关系,复杂的运动学图像问题,牛顿第二定律的简单应用,
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  • 布朗运动实例、本质及解释,物体内能的概念与影响因素,晶体和非晶体,各向异性和各向同性,液晶,
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  • 气体压强的计算,
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  • 波长、频率和波速的关系,机械波的图像问题,
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  • 光的折射定律,
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