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北京西城区重点中学2016届高三上学期11月月考理综物理试卷


北京西城区重点中学 2015 年 11 月高三月考 理科综合能力测试卷 第I卷
(选择题共 21 题 每题 6 分 共 126 分) 在下列各题的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。 14.已知 A、B 是第一周期以外的短周期元素,它们可以形成离子化合物 AmBn。在此化合物 中,所有离子均能形成稀有气体原子的稳定结构。若 A 的核电荷数为 a,则 B 的核电荷

数不可能 是 ... A.a+8–m–n B.a+18–m–n C.a+16–m–n D.a–m–n 15.近几年,我国北京、上海等地利用引进的“γ 刀”成功地为几千名脑肿瘤患者做了手术。 “γ 刀”由计算机控制,利用的是 γ 射线的特性。手术时患者不必麻醉,手术时间短、创 伤小,患者恢复快,因而“γ 刀”被誉为“神刀” 。关于 γ 射线的说法正确的是 A.它是由原子内层电子受激发而产生的 B.它具有很高的能量,它不属于电磁波 C.它具有很强的贯穿本领,但它的电离作用却很弱 D.它很容易发生衍射 16.在自行车的后挡泥板上,常常安装着一个“尾灯” 。其实它不是灯。它是用一种透明的塑 料制成的,其截面如图所示。夜间,从自行车后方来的汽车灯光照在“尾灯”上时, “尾 灯”就变得十分明亮,以便引起汽车司机的注意。从原理上讲,它的功能是利用了 A. 光的折射 B. 光的全反射 光 C. 光的干涉 D. 光的衍射 17.一定质量的理想气体,温度从 T1 升高到 T2。在这个过 程中,以下说法中正确的是 A. 如果气体体积膨胀对外界做功,则分子热运动的平均动能会减小 B. 如果气体体积保持不变,则分子热运动的平均动能会保持不变 C. 只有当外界对气体做功时,分子热运动的平均动能才会增加 D. 不管气体体积如何变化,分子热运动的平均动能总会增加 18.如图所示,虚线表示电场中一簇等势面,相邻等势面之间电势差相等。一个 α 粒子以一 定的初速度进入电场中,只在电场力作用下从 M 点运动到 N 点,此过程中电场力对 α 粒 子做负功。由此可以判断 A.M 点的电势高于 N 点的电势 N B.α 粒子在 M 点受到的电场力大于在 N 点受到的电场力 C.α 粒子在 M 点的电势能小于在 N 点的电势能 M D.α 粒子经过 M 点时的速率小于经过 N 点时的速率 19.在如图所示的电路中,当电键 S 闭合后,水平放置的平 R1 行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态。 现将电 R2 键 S 断开,则 C A. 液滴仍保持静止状态 S B. 液滴做自由落体运动

C. 电容器上的带电量减小 D. 电容器上的带电量增大 20.如图甲所示,某均匀介质中各质点的平衡位置在同一条直线上,相邻两点间距离为 d。质 点 1 开始振动时速度方向竖直向上,振动由此开始向右传播。经过时间 t,前 13 个质点第 一次形成如图乙所示的波形。则该波的周期与波长分别为 1 5 9 13

图甲 图乙

A. 2 t 3

9d

2 B. t 3

8d

C.

t 2

26 d 3

D. 左

t 2
m1

8d

21.如图甲,在光滑水平面上的两个小球发生正碰。 小球的质量分别为 m1 和 m2。图乙为它们碰撞前后的 s-t 图象。已知 m1=0.1kg。由此可以判断 题 ① 碰前 m2 静止,m1 向右运动 ② 碰后 m2 和 m1 都向右运动 ③ 由动量守恒可以算出 m2=0.3kg 答 ④ 碰撞过程中系统损失了 0.4J 的机械能 以上判断正确的是 A.①③ 学号 要 B.①②③ C.①②④ D.③④

m2 图甲



s/m
16 12 8 4 0

m2 m2 m1
2

m1
4 6

图乙

t/s





题号 姓名 线 得分

1-21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

总分

第 II 卷
封 (非选择题 共 10 题 共 174 分 ) 22. (18 分) (1) (5 分)用螺旋测微器测一金属丝的直径,示数如图 22-1 所示。 由图可读出金属丝的直径为
15 10 5 0 0 45

班级



mm。 A V S E R0

R

图 22-1 学校

图 22-2

(2) (13 分) 电源的输出功率 P 跟外电路的电阻 R 有关。 图 22-2 是研究它们关系的实验电路。 为了便于进行实验和保护蓄电池 E, 给蓄电池串联了一个定值电 阻 R0,把它们一起看作电源(图中虚线框内部分) ,电源的内电 阻就是蓄电池的内电阻和定值电阻 R0 之和。图 22-3 中给出了实 验所用的器材, 请按照图 22-2 的电路将仪器连接成实验电路。 (电 压表选 3V 量程,电流表选 0.6A 量程。 )

V
3 15

R A
0.6 3



+

R0 图 22-3

某同学在实验时测出了 9 组电流、电压的值。根据 U/I 算出了相应的外电阻 R。根据 UI 算出了相应的输出功率 P。在图 22-4 的直角坐标系中描出了相应的 9 个点。请你在图中 画出 P-R 关系图线。 根据图线可以得出电源输出功率的最大值 Pm= ,对应的外电阻 R = 。 P/W 0.85 0.80 0.75
× × ×

× ×
×

×

×

×

×

0.70 0.65 0.60 0.55 0 2 ×

×

×

×
×

×

×

× 4 6 8 10 图 22-4 12 14 16 R/Ω

O 23. (17 分)如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕 OO′轴匀速转 动,磁场方向与转轴垂直。线圈匝数 n=40,电阻 r=0.1Ω ,长 l 1=0.05 m,宽 l 2=0.04 m,角速度 ω=100rad/s。磁场的磁感
×

l2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×A × × × × × × × × × × × O ′× × ×R × × × ×

× × × × × × × × × × l1 ×

× × × × × × × × × × × × × × × ×

强度 B=0.2T。线圈两端外接电阻 R=9.9Ω 的用电器和一个交流电流表。 求: (1)线圈中产生的最大感应电动势; (2)电流表的读数; (3)用电器上消耗的电功率。

24. (21 分)2003 年 10 月 15 日,我国神舟五号载人飞船成功发射。这标志着我国的航天 事业发展到了很高的水平。为了使飞船顺利升空,飞船需要一个加速过程。在加速过 程中,宇航员处于超重状态。人们把这种状态下宇航员对座椅的压力与静止在地球表 面时所受重力的比值,称为耐受力值,用 k 表示。在选拔宇航员时,要求他在此状态 的耐受力值为 4≤k≤12。宇航员杨利伟的 k 值为 10。神舟五号变轨后以 7.8×103 m/s 的速度沿圆形轨道环绕地球运行。已知地球半径 R=6.4×103 km,地面重力加速度 g=10 m/s2。 求: (1)当飞船沿竖直方向加速升空时,杨利伟承受了巨大的压力。在他能够承受的 最大压力的情况下,飞船的加速度是多大? (2)求飞船在上述圆形轨道上运行时距地面的高度 h。

密 封 线 内 不 要 答

25. (22 分)如图,xoy 平面内的圆 o′与 y 轴相切于坐标原点 o。在该圆形区域内,有与 y 轴平行的匀强电场和垂直于圆面的匀强磁场。一个带电粒子(不计重力)从原点 o 沿 x 轴进入场区,恰好做匀速直线运动,穿过场区的时间为 T0。 若撤去磁场,只保留电场,其他条件不变,该带电粒子穿过场 区的时间为 T0 /2。若撤去电场,只保留磁场,其他条件不变, o 求:该带电粒子穿过场区的时间。 o′ x y 题

北京西城区重点中学 2015 年 11 月高三月考 理科综合能力测试卷参考答案及评分标准
第 I 卷包括 21 小题,每题 6 分,共 126 分。 14.B 15.C 16.B 17.D 18.C

19.D

20.D

21.A

第Ⅱ卷包括 10 个小题,共 174 分。 22. (18 分) (1)1.556 ± 0.002 (2)实物连线 描 P-R 关系图线 得出 Pm=(0.800±0.005)W,没有单位不给分。 得出 R =(5.0 ± 0.4)Ω,没有单位不给分。 23. (17 分) 解:(1)E = nBωS = 1.6(V) (2) I m ?
I?

(5 分) (5 分) (4 分) (2 分) (2 分)

(6 分) (4 分) (3 分) (4 分)

E ? 0.16 (A) R?r
2 ? 0.11 (A)

Im

(3)P = I 2R = 0.13(W)( 或 0.12W) 24. (21 分) 解: (1)由题意可知,座椅对杨利伟的压力 N =10 mg 由牛顿第二定律 N- mg = ma 求出 a = 9g = 90(m/s2) (2)设地球质量为 M,飞船质量为 m,圆轨道的半径为 r 由万有引力定律和牛顿第二定律,有

(2 分) (3 分) (2 分)

G

Mm v2 ? m r r2

(3 分)

在地面附近有 由以上两式得

G

Mm ? mg R2

(3 分) (3 分) (2 分) (3 分)

Gm gR2 ? 2 v2 v 6 代入数值,得 r=6.73×10 (m) 所以,飞船距地面的高度 h=r-R=3.3×105 m r?

25. (22 分) 解:设电场强度为 E,磁感强度为 B;圆 o′的半径为 R;粒子 y 的电量为 q,质量为 m,初速度为 v.同时存在电场和磁场 时,带电粒子做匀速直线运动,有 qvB=qE (2 分) o vT0=2R (2 分) P θ 只存在电场时,粒子做类平抛运动,有 r x=v ?

M

o′ R N (2 分)

x

T0 2
2

(2 分)

1 qE ? T0 ? y= ? ?? ? 2 m ? 2?

(2 分) (2 分) (2 分)

由以上式子可知 x= y= R,粒子从图中的 M 点离开电场。 由以上式子得 qvB=

8mR T02

只存在磁场时,粒子做匀速圆周运动,从图中 N 点离开磁场,P 为轨迹圆弧的圆心。设 半径为 r

mv 2 r R 由以上式子可得 r= 2 由图 tgθ = R/r = 2 qvB ?
所以,粒子在磁场中运动的时间 t=

(2 分) (2 分) (2 分)

r 2? T0 ? ? arctan2 v 2

(2 分)


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