内容正文:
北京市第十八中学高三年级9月检测
物理
本试卷分第一部分和第二部分,满分100分,考试时间90分钟。
第一部分
本部分共14小题,每小题3分,共42分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题
目要求的一项。
1.已知钍234的半衰期是24天。1g钍234经过48天后,剩余钍234的质量为
A.0.5g
B.0g
C.0.25g
D.0.75g
2.一辆汽车以10ms的速度匀速行驶,制动后做匀减速直线迄动,经2s停止,汽车的制动距离为()
A.5m
B.10m
C.20m
D.30m
3.如图所示,一定质量的理想气体由状态a经过等压变化到达状态b,再从状态b经过等容变化
、到达状态c。状态a与状态c温度相等。下列说法正确的是
A.气体在状态a的温度大于在状态b的温度
B.从状态a到状态b的过程中,外界对气体做正功
C.气体在状态a的内能等于在状态c的内能
D.从状态b到状态c的过程中,气体的内能增加
4.如图所示,飞船与空间站对接后,在推力F作用下一起向前运动。飞船和空间站的质量分别为m
和M,则飞船和空间站之间的作用力大小为(》
M
A.
F
m
B.
一F
M+m
M+m
空间站
mF
M
D.
m
5.如图甲所示,理想变压器原线圈接在正弦式交流电源上,输入电压4随时间t变化的图像如图乙
所示,副线圈接规格为“6V,3W”的灯泡。
n/V个
242
若灯泡正常发光,下列说法正确的是()
A.原线圈两端电压的有效值为24√2V
31002s)
-242
B.副线圈中电流的有效值为0.5A
甲
乙
第1页共47
C.原、副线圈匝数之比为1:4
D.原线圈的输入功率为12W
6.如图所示,线圈M和线圈P绕在同一个铁芯上,下列说法正确的是(
A.闭合开关瞬间,线圈M和线圈P相互吸引
B.闭合开关,达到稳定后,电流表的示数为Q
C.断开开关瞬间,流过电流表的电流方向由a到b
D.断开开关瞬间,线圈P中感应电流的磁场方向向左
电流表
7.如图所示,光滑水平轨道AB与竖直面内的光滑半圆形轨道BC在B点平滑连接。一小物体将
轻弹簧压缩至A点后由静止释放,物体脱离弹簧后进入半圆形轨道,恰好能够到达最高点C。
下列说法正确的是()
A.物体在C点所受合力为零
B.物体在C点的速度为零
C.物体在C点的向心加速度等于重力加速度
M
D.物体在A点时弹簧的弹性势能等于物体在C点的动能
B
8.将小球竖直向上抛出,小球从抛出到落回原处的过程中,若所受空气阻力大小与速度大小成
正比,则下列说法正确的是(
A.上升和下落两过程的时间相等
B.上升和下落两过程损失的机械能相等
C.上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量
D.上升过程的加速度始终小于下落过程的加速度
9,图甲为用手机和轻弹簧制作的一个振动装置。手机加速度传感器记录了手机在竖直方向的振动情
况,以向上为正方向,得到手机振动过程中加速度α随时间1变化的曲线为正弦曲线,如图乙所示。
下列说法正确的是()
llliil
↑a/m·s)
A.t=0时,弹簧弹力为0
4
B.t=0.2s时,手机位于平衡位置上方
0
0.4
0.81.2t/s
C.从t=0至1=0.2s,手机的动能增大
年年年年年年ee金e。。
D.a随t变化的关系式为
甲
乙
a=4sin(2.5nt)m/s2
10.水平传送带匀速运动,将一物体无初速度地放置在传送带上,最终物体随传送带一起匀速运动。
下列说法正确的是()
A.刚开始物体相对传送带向前运动
B.物体匀速运动过程中,受到静摩擦力
C.物体加速运动过程中,摩擦力对物体做负功
D.传送带运动速度越大,物体加速运动的时间越长
11.如图所示,两个等量异种点电荷分别位于M、N两点,P、O是MN连线上的两点,且MP=ON。
下列说法正确的是(
A.P点电场强度比Q点电场强度大
M
B.P点电势与9点电势相等
C.若两点电荷的电荷量均变为原来的2倍,P点电场强度大小也变为原来的2倍
D.若两点电荷的电荷量均变为原来的2倍,P、Q两点间电势差不变
12.如图所示为一个加速度计的原理图。滑块可沿光滑杆移动,滑块两侧与两根相同的轻弹簧连接;
固定在滑块上的滑动片M下端与滑动变阻器R接触良好,且不计摩擦;两个电源的电动势E相同,
内阻不计。两弹簧处于原长时,M位于R的中点,理想电压表的指针位于表盘中央。当P端电势高
于?端时,指针位于表盘右侧。将加速度计固定在水平运动的被测物体上,则下列说法正确的是
孙AW
A.若M位于R的中点右侧,P端电势低于O端
B.电压表的示数随物体加速度的增大而增大,但不成正比
光滑杆
C.若电压表指针位于表盘左侧,则物体速度方向向右
P
D.若电压表指针位于表盘左侧,则物体加速度方向向右
13.产生阿秒光脉冲的研究工作获得2023年的诺贝尔物理学奖,阿秒(as)是时间单位,1as-1
×10~18s,阿秒光脉冲是发光持续时间在阿秒量级的极短闪光,提供了阿秒量级的超快“光快门”,
使探测原子内电子的动态过程成为可能。设有一个持续时间为100as的阿秒光脉冲,持续时间内
至少包含一个完整的光波周期。取真空中光速c=3.0×10m/s,普朗克常量h=6.6×10-34灯·s,
下列说法正确的是()
A.对于0.1mm宽的单缝,此阿秒光脉冲比波长为550nm的可见光的衍射现象更明显
B.此阿秒光脉冲和波长为550m的可见光束总能量相等时,阿秒光脉冲的光子数更多
C.此阿秒光脉冲可以使能量为-13.6V(-2.2×10-18J)的基态氢原子电离
D.为了探测原子内电子的动态过程,阿秒光脉冲的持续时间应大于电子的运动周期
14.电荷量Q、电压U、电流I和磁通量Φ是电磁学中重要的物理量,其中特定的两个物理量之
比可用来描述电容器、电阻、电感三种电磁学元件的属性,如图所示。类似地,上世纪七十年代
有科学家预言必和Q之比可能也是一种电磁学元件的属性,并将此元件命名为“忆阻器”,近年
来实验室已研制出了多种类型的“忆阻器”。由于“忆阻器”对电阻的记忆特性,其在信息存储、
人工智能等领域具有广阔的应用前景。下列说法错误的是()
H
电压
电荷量
A.2U的单位和I的单位不同
U
电容器
0
c-号
B.在国际单位制中,图中所定义的M的单位是欧姆
电阻
忆阻器
M-
电感
C.
可以用
来描述物体的导电性质
电流
L=1
磁通量
D.根据图中电感的定义和法拉第电磁感应定律可以推导出自感电
动势的表达式E=L△!
第二部分
本部分共6小题,共58分。
二、实验题(共18分,每空两分)
15.(1)下列实验操作,正确的是
(填选项前的字母)。
A.用单摆测重力加速度时,在最高点释放摆球并同时开始计时
B.探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系时,使用多用电表的交流电压挡测电压
C.用多用电表测电阻前应先把两表笔短接,调整欧姆调零旋钮使指针指向欧姆零点
(2)用双缝干涉实验测量光的波长的实验装置如图1所示。
光源透镜
滤光片AB
遮光简
测量头
20
15
图1
图2
①双缝应该放置在图1中
处(填“A”或B”)。
②分划板中心刻线与某亮纹中心对齐时,手轮上的示数如图2所示,读数为
mm。
(3)某电流表出现故障,其内部电路如图3所示。用多用电表的欧姆挡检测故障,两表笔接4、B时表
头R指针不偏转,接4、C和B、C时表头R指针都偏转。出现故障的原因是
(填选项前的
字母)。
表头Rg
B
图3
A.表头R。断路
B.电阻R断路
C.电阻R断路
16.利用打点计时器研究匀变速直线运动的规律,实验装置如图1所示。
第3页共
滑轮
小车
纸带
打点计时器
基
B
C
重物
图1
图2
(1)按照图1安装好器材,下列实验步骤正确的操作顺序为
(填各实验步骤前的字母)。
A,释放小车
B.接通打点计时器的电源
C.调整滑轮位置,使细线与木板平行
(2)实验中打出的一条纸带如图2所示,A、B、C为依次选取的三个计数点(相邻计数点间有4
个点未画出),可以判断纸带的
(填“左端或“右端”)与小车相连。
(3)图2中相邻计数点间的时间间隔为T,则打B点时小车的速度v=」
(4)某同学用打点计时器来研究圆周运动。如图3所示,将纸带的一端固定在圆盘边缘处的M点,
另一端穿过打点计时器。实验时圆盘从静止开始转动,选取部分纸带如图4所示。相邻计数点间
的时间间隔为0.10s,圆盘半径R=0.10m。则这部分纸带通过打点计时器的加速度大小为
m/s2;打点计时器打B点时圆盘上M点的向心加速度大小为
m/s2。(结果均保留两位
有效数字)
纸带
打点计时器
A
B
D
E
●
●
←3.59
8.00
单位:cm
13.22
19.24
图3
图4
4页
三、解答题(共40分)
17.(9分)某物体以一定初速度从地面竖直向上抛出,经过时间t到达最高点。在最高点该物体炸
裂成A、B两部分,质量分别为2m和m,其中A以速度v沿水平方向飞出。重力加速度为g,不计空
气阻力。求:
(1)该物体抛出时的初速度大小':
(2)炸裂后瞬间B的速度大小Va;
(3)A、B落地点之间的距离d。
18.(9分)北京谱仪是北京正负电子对撞机的一部分,它可以利用带电粒子在磁场中的运动测量粒子
的质量、动量等物理量。
考虑带电粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中的运动,且不计粒子间相互作用。
(1)一个电荷量为9的粒子的速度方向与磁场方向垂直,推导得出粒子的运动周期T与质量m的关系。
(2)两个粒子质量相等、电荷量均为9,粒子1的速度方向与磁场方向垂直,粒子2的速度方向与磁场
方向平行。在相同的时间内,粒子1在半径为R的圆周上转过的圆心角为日,粒子2运动的距离为d。
求:
a.粒子1与粒子2的速度大小之比?:v2;
b.粒子2的动量大小P2
19.(10分)关于飞机的运动,研究下列问题。
(1)质量为m的飞机在水平跑道上由静止开始做加速直线运动,当位移为x时速度为v,在此过程中,
飞机受到的平均阻力为乃求牵引力对飞机做的功W。
(2)飞机准备起飞,在跑道起点由静止开始做匀加速直线运动。跑道上存在这样一个位置,飞机一旦
超过该位置就不能放弃起飞,否则将会冲出跑道。已知跑道的长度为L,飞机加速时加速度ㄊ小为,
减速时最大加速度大小为a2。求该位置距起点的距离d。
第4页共4
(3)无风时,飞机以速率水平向前匀速飞行,相当于气
流以速率相对飞机向后运动。气流掠过飞机机翼,方
向改变,沿机翼向后下方运动,如图所示。请建立合理
的物理模型,论证气流对机翼竖直向上的作用力大小F
与u的关系满足Fu“,并确定a的值。
20(12分)我国“天宫”空间站采用霍尔推进器控制
姿态和修正轨道。图为某种霍尔推进器的放电室(两个半径接近的同轴圆简间的区域)的示意图。
放电室的左、右两端分别为阳极和阴极,间距为d。阴极发射电子,一部分电子进入放电室,另
一部分未进入。稳定运行时,可视为放电室内有方向沿轴向向右的匀强电场和匀强磁场,电场强
度和磁感应强度大小分别为E和B;还有方向沿半径向外的径向磁场,大小处处相等。放电室
内的大量电子可视为处于阳极附近,在垂直于轴线的平面绕轴线做半径为R的匀速圆周运动(如
截面图所示),可与左端注入的氙原子碰撞并使其电离。每个氙离子的质量为M、电荷量为+,
初速度近似为零。氙离子经过电场加速,最终从放电室右端喷出,与阴极发射的未进入放电室的
电子刚好完全中和。
已知电子的质量为m、电荷量为-e;对于氙离子,仅考虑电场的作用。
(1)求氙离子在放电室内运动的加速度大小a
阳极。
9阴极
(2)求径向磁场的磁感应强度大小B2:
.0
(3)设被电离的氙原子数和进入放电室的电
轴-
子数之比为常数,单位时间内阴极发射的电
B
-
子总数为n,求此霍尔推进器获得的推力大小
截面图
F。