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文档简介
1、福建省福州市私立东岳中学2020年高二物理模拟试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(dL)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域。下列v-t图像中,可能正确描述上述过程的是( )参考答案:D2. (单选)甲乙丙三辆汽车以相同的速度同时经过某一个路标,从此开始甲车一直匀速运动,乙车先加速后减速,丙车先减速后加速,它们经过下一个路标
2、时速度又相等,则:(A)甲车先通过下一个路标;(B)乙车先通过下一个路标;(C)丙车先通过下一个路标;(D)条件不足,无法判断。参考答案:B3. (多选)如图,圆形闭合线圈内存在方向垂直纸面向外的磁场,磁感应强度随时间变化如图,则下列说法正确的是( )A01s内线圈的磁通量不断增大B第4s末的感应电动势为0C01s内与24s内的感应电流相等 D01s内感应电流方向为顺时针参考答案:AD4. (多选题)如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合电键S,下列说法正确的是()AP向下滑动时,灯L变亮BP向下滑动时,变压器的输出电压不变CP向上滑动时,变压器的输入电
3、流变小DP向上滑动时,变压器的输出功率变大参考答案:BD【考点】变压器的构造和原理;电功、电功率【分析】与闭合电路中的动态分析类似,可以根据滑动变阻器R的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,再根据电压不变,来分析其他的元件的电流和电压的变化的情况【解答】解:A、当滑动变阻器R的滑片向下移动时,导致总电阻增大,由于输入电压U1不变,且原副线圈匝数不变,所以副线圈电压不变,根据,即亮度不变故A错误;B、当滑动变阻器R的滑片向下移动时,导致总电阻增大,由于输入电压U1不变,且原副线圈匝数不变,所以副线圈电压不变,故B正确;C、当滑动变阻器R的滑片向上移动时,导致总电
4、阻减小,由于输入电压U1不变,且原副线圈匝数不变,所以副线圈电压不变,则有副线圈的总电流增大因此输入电流也变大故C错误;D、当滑动变阻器R的滑片向上移动时,导致总电阻减少,由于输入电压U1不变,且原副线圈匝数不变,所以副线圈电压不变,则有副线圈的总电流增大则输出功率增大,故D正确故选:BD5. 原来静止的原子核X发生衰变时,放出粒子的动能为E0,假设衰变时产生的能量全部以动能的形式释放出来,则在此衰变过程中的质量亏损是A. B. C. D. 参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 在描述小电珠的伏安特属性曲线的实验中,为了减少实验误差,电流表采用_(填“外接法”或“
5、内接法”).滑动变阻器以_ (填“分压式”或“限流式”)方式接入电路,这样做的好处是可以使小电珠两端的电压可以从_开始调节。参考答案:7. (4分)如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。若在圆心处静止的原子核中释放一个质量为m、电量为q的粒子,粒子的初速度为v0,且垂直于磁场,则v0至少为 时,粒子才能从磁场中穿出;在磁场中运动的所有粒子运动一周的时间为 。 参考答案:;8. 如图所示,把螺线管B套在螺线管A的外面,螺线管B的两端接到电流表上,合上开关给螺线管A通电时,螺线管B中 感应电流产生;螺线管A中电流达到稳定时,螺线管B中 感应电流产生;断开开关给螺
6、线管A断电时,螺线管B中 感应电流产生(填“有”或“无” )。参考答案:有 无 有 9. (2分)某同学在家中测算电冰箱的月耗电量,他将家中其他用电器断开,只使用电冰箱,观察电能表转蕊的转动情况,测得冰箱致冷时,转盘每12s转一转;冰箱保温时,转盘每120s转一转,电能表上标明“2000r(kWh)”。该同学还测得冰箱每小时致冷10min,保温50min,每月按30d(天)计(冰箱一直工作),则该冰箱月耗电为_(kWh)(度)。参考答案:27 10. (2分)如图所示,一闭合金属环从上而下通过通电的长直螺线管,b为螺线管的中点,金属环通过a、b、c处时,能产生感应电流的是_。 参考答案:a,c
7、11. (9分)现有一质量为M=1Kg的小球在变力F的作用下在水平面上运动,小球速度随时间的变化如图所示,则第三秒时小球的动量为 ;第三秒内小球动量的变化为 ;从记时开始到t=3s,变力F对小球做的功为 。参考答案:-4 Kgm/s,-4 Kgm/s ,8J 12. 为测量有内电阻的电源电动势,某同学进行如下操作:将电压表V1、V2串联接入电路中时,如图甲所示,示数分别为6 V和4 V;当只将电压表V2接入电路中时,如图乙所示,示数为9 V。则该电源的电动势为E= V。参考答案:10.813. 右图所示,在一范围足够大的匀强磁场中,有一矩形线圈abcd的平面与磁场方向垂直,若将线圈绕ab边转动
8、,则线圈中 感应电流,若将线圈左右平移,则线圈中 感应电流(选填“有”或“无”)。参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持
9、不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)15. 在燃气灶上常常安装电子点火器,用电池接通电子线路产生高压,通过高压放电的电火花来点燃气体请问点火器的放电电极为什么做成针尖状而不是圆头状?参考答案:燃气灶电极做成针尖状是利用尖端放电现象解:尖端电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然要高电荷密度区,故安装的电子点火器往往把放电电极做成针形【点睛】强电场作用下,物
10、体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电.它的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电场强度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (计算)如图所示,固定的竖直光滑金属导轨间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平、垂直导轨平面向里的磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与下端固定的竖直轻质弹簧相连且始终保持与导轨接触良好,导轨与导体棒的电阻均可忽略,弹簧的劲度系数为k。初始时刻,弹簧恰好处于自然长度,使导体棒以初动能Ek沿导轨竖直向下运动,且导体棒
11、在往复运动过程中,始终与导轨垂直。求:(1)初始时刻导体棒所受安培力的大小F;(2)导体棒往复运动一段时间后,最终将静止。设静止时弹簧的弹性势能为Ep,则从初始时刻到最终导体棒静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为多少?参考答案:(1)(2) (或弹性势能)17. 某兴趣小组的同学自制了一架遥控飞行器,其质量m=2kg,动力系统提供的恒定牵引力F=28N。试飞时飞行器从地面由静止开始竖直上升。设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s。(1)第一次试飞时,飞行器飞行t1=8s时到达高度h1=64m。求飞行器所受阻力f的大小;(2)第二次试飞时,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器
12、立即失去牵引力。求此次飞行器能达到的最大高度h2。参考答案:(1)设飞行器在第一次飞行中的加速度为a由匀变速直线运动规律有:h=由牛顿第二定律有:Fmgf=ma解得f=4N(2)设第二次飞行中,飞行器失去牵引力时的速度为v,失去牵引力之前上升的高度为s由匀变速直线运动规律有:s=设飞行器失去牵引力后的加速度为a,失去牵引力之后上升的高度为s由牛顿第二定律有:mg+f=ma由匀变速直线运动规律有:v=ats=飞行器能达到的最大高度h=s+s=42m18. 如图14所示,宽度为L=0.2 m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=1.0的电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B = 0.2 T.一根质量为m=10g的导体棒MN放在导轨上,并与导轨始终接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.现用垂直MN的水平拉力F拉动导体棒沿导轨向右匀速运动,速度为v = 5.0 m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直.求:(1)在闭合回路中产生感应电流的大小I;(2)作用在导体棒上拉力的大小F;(3)当导体棒移动50cm时撤
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