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2020年陕西省西安中学高考物理模拟试卷(八)

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) 如图所示,一个重为5N的大砝码用细线悬挂在O点,在力F作用下处于静止状态,要使砝码始终静止在如图所示的位置处,则拉力F的最小值为(  )

A.8.65N     
B.5.0N      
C.4.3N      
D.2.5N
2. (本题6分) 如图所示,虚线为某电场中的三条电场线1、2、3,实线表示某带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,则下列说法中正确的是(  )

A.粒子在a点的加速度大小大于在b点的加速度大小

B.粒子在a点的电势能大于在b点的电势能

C.粒子在a点的速度大小大于在b点的速度大小

D.a点的电势高于b点的电势

3. (本题6分) 以v0的速度水平抛出一物体,当其水平分位移与竖直分位移相等时,下列说法错误的是(  )

A.运动的位移是 

B.竖直分速度的大小等于水平分速度的大小

C.运动的时间是

D.即时速度的大小是v0

4. (本题6分) 如图所示,电源电动势为E,其内阻r不可忽略,L1、L2是完全相同的灯泡;线圈L的直流电阻不计,电容器的电容为C.下列说法正确的是(  )

A.刚接通开关S的瞬间,L1立即亮,L2逐渐变亮 

B.合上开关S,电路稳定后,灯泡L1、L2的亮度相同 

C..电路稳定后在断开S的瞬间,通过灯泡L1的电流方向向右

D.电路稳定后在断开S的瞬间,通过灯泡L2的电流为零

5. (本题6分) 如图所示,竖直面内有一匀强电场,其方向与x轴夹角为37°,现有一带负电的小球,从O点以速度v0竖直向下抛出,已知小球的加速度沿x轴方向,则关于带电小球运动过程中的说法正确的是(  )

A.小球所受电场力的大小为mg  

B.小球的电势能与重力势能之和一直在减小

C.小球的电势能与动能之和一直在减小

D.经过t=的时间,小球的机械能达到最小值

6. (本题6分) 如图示,一原长为L0的轻弹簧,下端固定在地面,上端固定一质量为m的木板,处于静止状态,现将另一质量为m的物块从弹簧原长处由静止释放,落到木板上时,立即与木板粘在一起,此后继续压缩弹簧到最低点C处,已知弹簧的弹性势能Epkx2,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,忽略物体在运动过程中的空气阻力,重力加速度取为g。关于这一过程,下列说法中正确的是(  )

A.在此过程中,两物块、弹簧、地球构成的系统机械能守恒  

B.两物体从粘到一起以后的过程中,两物块、弹簧、地球构成的系统机械能守恒   

C.在C点两物体的加速度为0 

D.在C点两物体的加速度为g

7. (本题6分) 如图所示,对角线CE将矩形区域CDEF分成两个相同的直角三角形区域,I、II内分别充满了方向相反、磁感应强度大小均为B的匀强磁场,已知CD=FE=L、DE=CF=L,质量为m,带电荷量为q的正电荷从A点(DA=L)以一定的速度平行于DC方向垂直进入磁场,并从CF上的Q点(图中未画出)垂直CF离开磁场,电荷重力不计。则(  )

A.      
B.     
C.
D.
8. (本题6分) 如图为一变压器,输入交流电压的有效值U0=200V,R0=20Ω,n1:n2=1:2,则当R为某一值时,R上消耗的功率会达到最大值,则关于R的这一值和R的最大功率描述正确的是(  )

A.10Ω      
B..80Ω     
C..2000W
D.500W
二、解答题(8小题共72分)
9. (本题6分) 如图甲为测量重力加速度的实验装置,C为数字毫秒表,A、B为两个相同的光电门,C可以测量铁球两次挡光之间的时间间隔。开始时铁球处于A门的上边缘,当断开电磁铁的开关由静止释放铁球时开始计时,落到B门时停止计时,毫秒表显示时间为铁球通过A、B两个光电门的时间间隔t,测量A、B间的距离x。现将光电门B缓慢移动到不同位置,测得多组x、t数值,画出随t变化的图线为直线,如图乙所示,直线的斜率为k,则由图线可知,当地重力加速度大小为g=    ;若某次测得小球经过A、B门的时间间隔为t0,则可知铁球经过B门时的速度大小为        ,此时两光电门间的距离为        
10. (本题9分) 某实验小组利用如图(a)所示的电路探究在25℃~80℃范围内某热敏电阻的温度特性,所用器材有:置于温控室(图中虚线区域)中的热敏电阻RT,其标称值(25℃时的阻值)为900.0Ω;电源E(6V,内阻可忽略);电压表(量程150mV);定值电阻R0(阻值20.0Ω),滑动变阻器R1(最大阻值为1000Ω);电阻箱R2(阻值范围0~999.9Ω);单刀开关S1,单刀双掷开关S2
实验时,先按图(a)连接好电路,再将温控室的温度t升至80.0℃.将S2与1端接通,闭合S1,调节R1的滑片位置,使电压表读数为某一值U0:保持R1的滑片位置不变,将R2置于最大值,将S2与2端接通,调节R2,使电压表读数仍为U0;断开S1,记下此时R2的读数。逐步降低温控室的温度t,得到相应温度下R2的阻值,直至温度降到25.0℃,实验得到的R2﹣t数据见表。
t/ 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
R2 900.0 680.0 500.0 390.0 320.0 270.0 240.0
回答下列问题:
(1)在闭合S1前,图(a)中R1的滑片应移动到     (填“a”或“b”)端;
(2)在图(b)的坐标纸上补齐数据表中所给数据点,并做出R2﹣t曲线;
(3)由图(b)可得到RT在25℃~80℃范围内的温度特性,当t=44.0℃时,可得RT     Ω;
(4)将RT握于手心,手心温度下R2的相应读数如图(c)所示,该读数为     Ω,则手心温度为      ℃。

11. (本题12分) 如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R=0.6m,平台上静止着两个滑块A、B,mA=0.1kg,mB=0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上。小车质量为M=0.3kg,车面与平台的台面等高,车面左侧粗糙部分长度为L=0.8m,动摩擦因数为μ=0.2,右侧拴接一轻质弹簧,弹簧自然长度所在范围内车面光滑。点燃炸药后,A滑块到达轨道最高点时对轨道的压力大小恰好等于A滑块的重力,滑块B冲上小车。两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,且爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且g=10m/s2,求:
(1)滑块在半圆轨道最低点对轨道的压力;
(2)爆炸后A与B获得的总动能是多少?
(3)滑块B滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能。

12. (本题20分) 如图所示,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。在x轴下方存在匀强电场,方向竖直向上。一个质量为m、电荷量为q、重力不计的带正电粒子从y轴上的a(0,h)点沿y轴正方向以某初速度开始运动,一段时间后,粒子与x轴正方向成45°进入电场,经过y轴的b点时速度方向恰好与y轴垂直。求:
(1)粒子在磁场中运动的轨道半径r和速度大小v1
(2)匀强电场的电场强度大小E;
(3)粒子从开始到第三次经过x轴的时间t

13. (本题5分) 下列说法正确的是(  )

A.布朗运动就是液体分子的无规则运动

B.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气压强与同温度水的饱和蒸汽压的比值

C.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降至热力学零度

D.将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间分子力先增大后减小最后再增大,分子势能是先减小再增大

E.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润

14. (本题10分) 如图所示,在固定的气缸A和B中分别用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞面积之比SA:SB=1:3,两活塞以穿过B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动,两个气缸都不漏气。初始时活塞处于平衡状态,A、B中气体的体积均为V0,A、B中气体温度均为T0=300K,A中气体压强pA=1.6p0,p0是气缸外的大气压强。
(1)求初始时B中气体的压强pB
(2)现对A中气体加热,使其中气体的压强升到pA′=2.5p0,同时保持B中气体的温度不变,求活塞重新达到平衡状态时A中气体的温度TA′。

15. (本题5分) 如图所示,实线和虚线分别为某种波在t时刻和t+Δt时刻的波形曲线,B和C是横坐标分别为d和3d的两个质点,下列说法中正确的是(  )

A.任一时刻,如果质点B向上运动,则质点C一定向下运动  

B..任一时刻,如果质点B速度为零,则质点C的速度也为零

C.如果波是向右传播的,则波的周期可能为Δt

D..如果波是向左传播的,则波的周期可能为Δt

E.该列波的波长为3d

16. (本题5分) 如图,上、下表面平行的厚玻璃砖置于水平面上,在其上方水平放置一光屏。一单色细光束从玻璃砖上表面入射,入射角为i,经过玻璃砖上表面和下表面各一次反射后,在光屏上形成两个光斑。已知玻璃砖的厚度为h,玻璃对该单色光的折射率为n,光在真空中的速度为c。求
(ⅰ)两个光斑的间距d;
(ⅱ)两个光斑出现的时间差Δt。

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平行组卷明细
2020年陕西省西安中学高考物理模拟试卷(八)的细目表
  • 题号
  • 考点
  • 操作
  • 1
  • 力的合成与分解的应用,共点力的平衡问题及求解,
  • 查看
  • 2
  • 电场线的定义及基本特征,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,
  • 查看
  • 3
  • 平抛运动速度的计算,
  • 查看
  • 4
  • 自感现象与自感系数,电感、电容和电阻对电路的影响对比,
  • 查看
  • 5
  • 常见力做功与相应的能量转化,电场力做功与电势能变化的关系,从能量转化与守恒的角度解决电场中的问题,
  • 查看
  • 6
  • 牛顿第二定律的简单应用,机械能守恒定律的简单应用,
  • 查看
  • 7
  • 带电粒子在匀强磁场中的圆周运动,
  • 查看
  • 8
  • 电功和电功率的计算,变压器的构造与原理,
  • 查看
  • 9
  • 测定自由落体运动的加速度,
  • 查看
  • 10
  • 研究热敏、光敏、压敏等可变电阻的特性,
  • 查看
  • 11
  • 动量守恒定律在含有弹簧的碰撞问题中的应用,用动量守恒定律解决爆炸问题,
  • 查看
  • 12
  • 带电粒子由磁场进入电场中的运动,
  • 查看
  • 13
  • 布朗运动实例、本质及解释,分子间存在作用力及其与分子间距的关系,空气的湿度 相对湿度 湿度计,热力学第二定律的不同表述与理解,
  • 查看
  • 14
  • 理想气体及理想气体的状态方程,
  • 查看
  • 15
  • 波长、频率和波速的关系,机械波的图像问题,
  • 查看
  • 16
  • 折射率的波长表达式和速度表达式,
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细目重组明细
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