山东省潍坊市诸城第一中学高二物理模拟试卷含解析_第1页
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文档简介

1、山东省潍坊市诸城第一中学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. 关于加速度的描述,正确的是()A加速度描述了物体速度变化的多少B加速度在数值上等于单位时间里速度的变化C加速度方向与速度方向一定在同一条直线上D加速度方向与位移方向一定在同一条直线上参考答案:B解:A、加速度描述速度变化的快慢,在数值上等于单位时间里速度的变化故A错误,B正确C、加速度的方向与速度变化量的方向相同,与速度方向、位移方向无关故CD错误故选:B2. 关于液晶下列说法正确的是( )。A液晶是液体和晶体的混合物 B液晶分子在特定方向排列比较整齐,但不稳定C液晶

2、是一种特殊的物质,具有光学的各向同性。D所有物质在一定条件下都能成为液晶参考答案:B3. (多选题)如图所示,在区域和区域内分别存在与纸面垂直的匀强磁场,MN为两区域的分界线,一带电粒子沿着弧线apd由区域运动到区域已知ap段的弧长大于pb段的弧长,带电粒子仅受到磁场力的作用下列说法正确的是()A区域和区域的磁感应强度方向相反B粒子在区域中的速率小于在区域中的速率C区域的磁感应强速小于的磁感应强度D粒子在ap段的运动时间大于在pb段的运动时间参考答案:ACD【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;洛仑兹力【分析】带电粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,使粒子做匀速圆周运动由左手定则知两磁场的方向关系

3、,由洛伦兹力不做功,知两磁场中粒子的速率相等,由t=知运动时间之比【解答】解:A、根据曲线运动的条件,可知洛伦兹力的方向与运动方向的关系,再由左手定则可知,两个磁场的磁感应强度方向相反,故A正确;B、粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力对粒子不做功,粒子速率不变,故B错误;C、洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可知:qvB=m,解得:B=,由图示可知,粒子在区域的轨道半径大于在区域的轨道半径,则区域的磁感应强速小于的磁感应强度,故C正确;D、粒子做圆周运动的速率v不变,粒子在磁场中的运动时间:t=,由题意可知,ap段的弧长大于pb段的弧长,则粒子在ap段的运动时间大于在pb段的运动时间,故D正

4、确;故选:ACD4. (单选)一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系为x(52t3) m,它的速度随时间t变化的关系为v6t2 m/s,该质点在t0到t2 s间的平均速度和t2 s到t3 s间的平均速度的大小分别为()A12 m/s39 m/sB8 m/s38 m/sC12 m/s19.5 m/s D8 m/s13 m/s参考答案:B5. 关于晶体,以下说法中正确的是:( )A.晶体一定有规则的几何外形B.晶体一定具有各向异性,只有非晶体显示各向同性C.晶体熔化时具有一定的熔点D.晶体融化时吸收热量,分子平均动能一定增大参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小

5、题2分,共计16分6. (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:;7. 已知某星球的半径为R,星球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则该星球的第一宇宙速度为_;该星球的质量为_。参考答案:,8. 用频率为的光照射光电管阴极时,产生的光电流随阳极与阴极间所加电压的变化规律如图所示,Uc为遏止电压.已知电子电荷量为-e,普朗克常量为h,则光电子的最大初动能Ekm= ;

6、该光电管发生光电效应的极限频率0= 参考答案:Ekm=eUc 0=- eUc/h 9. 丹麦物理学家奥斯特首先发现了通电导线周围存在_。在国际单位中,磁感应强度的单位是_。参考答案:磁场 特斯拉 10. 如图所示,粗细均匀的U形管内装有同种液体,在管口右端用盖板A密闭,两管内液面的高度差为h,U形管中液柱的总长为3h。现拿去盖板A,液体开始流动,不计液体内部及液体与管壁间的摩擦力,重力加速度为g,则当两液面高度相等时,右侧液面下降的速度为 。参考答案:试题分析:设单位长度的水柱质量为m,对整个水柱分析,根据机械能守恒:(如图) 解得:考点:考查了系统机械能守恒11. 一个有初速的、电量为+41

7、08C为的带电粒子,在电场中只受电场力作用。从A点运动到B点的过程中,克服电场力做了8105J的功。则A、B两点的电势差UAB为 ,在此过程中,电荷的动能 (填“增加”或“减少”)了 eV 。参考答案:?2000V ;减少;5.0101412. 在5m 高处以10m/s 的速度水平抛出一小球,不计空气阻力,g 取 10m/s2,则:(1)小球在空中运动的时间是: (2)小球落地时的水平位移大小是 (3)小球落地时的速度大小 参考答案:(1)1s(2)10m(3)10m/s【考点】平抛运动【分析】(1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据h=,求出运动时间,(2)平抛运动在水平方向上做匀速直

8、线运动,根据x=v0t求出水平位移(3)在竖直方向上,根据vy=gt,求出落地时竖直方向上的分速度,然后根据运动的合成求出合速度大小【解答】解:(1)根据h=得:t=s=1s(2)小球落地时的水平位移大小为:x=v0t=101m=10m(3)小球落地时竖直方向上的分速度为:vy=gt=101m/s=10m/s落地时的速度大小为:v=10m/s故答案为:(1)1s(2)10m(3)10m/s13. (4分)一质点做简谐运动,先后以相同的动量依次通过A、B两点,历时1s。质点通过B点后再经过1s又第二次通过B点,在这两秒内质点通过的总路程为12cm。则此质点振动的周期为 s,振幅为 cm。参考答案

9、:4;6三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (1)某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,已知金属丝电阻约为5欧姆,正确操作获得金属丝直径的读数如下图所示,则它的读数是_mm。(2)已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为010,电流表内阻约几欧,电压表内阻约20k,电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电源电动势E = 4.5V,内阻较小。则以下电路图中,_(选填字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路,但用此最佳电路测量的金属丝电阻仍然会比真实值偏_(选填“大”或“小”)。(3)若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA=2.0,那么测量金属丝电阻的最佳电路

10、应是上图中的_电路(选填字母代号)。此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻_( 用题中字母代号表示)。参考答案:(1)0.996-1.000(2)A;小(3)B, 或15. (6分)如图a所示,利用位移传感器在气垫导轨上(可忽略导轨与振子的摩擦)研究弹簧振子的运动情况。静止时,振子位于O位置。(1)将振子向左拉开一段距离后静止释放,由于使用了体积较大的振子测量,空气对振子的阻力较明显,以O位置为位移的零点,得到了如图b所示的实线(其中“”线表示计算机根据运动规律作出的振幅A随时间的变化曲线)。根据图象:把振子相邻两次经过O位置的时间间隔记为T/2,则T随振动时间的增加而 (填“增大”、“减小

11、”或“不变”)。(2)(单选题)定义品质因数,其中At表示任意时刻t=nT/2(n=0,1,2)对应的振幅,At+T表示(t+T)时刻对应的振幅,根据式中的物理量,你认为品质因数Q的值可以反映弹簧振子振动过程中( )A振子相邻两次经过O位置的时间间隔的变化B弹簧振子系统总机械能的变化C振子任意时刻速度的大小D振子任意时刻的位移大小(3)已知在一个给定的振动过程中,品质因数Q是一个定值,图象中A1= 10cm,A2=5cm,则A3= cm(结果保留2位有效数字)。参考答案:()不变;()B;()3.5 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一列简谐波沿直线传播,A、B、C是直线上的三点,如

12、下图所示,某时刻波传到B点,A刚好位于波谷,已知波长大于3 m小于5 m,AB=5 m,周期T=0.1 s,振幅A=5 cm,再经过0.5 s,C第一次到达波谷,求:(1)该波的波长;(2)A、C相距多远;(3)到此时为止,A点运动的路程为多大?参考答案:(1)若 由于3 m5 m 所以n=1,=4 m, 若此时无解(2)AC=vt+=24 m (3)17. (计算)如图所示,在x轴上方有磁感应强度为B的匀强磁场,一个质量为m,电荷量为q的粒子,以速度v从O点射入磁场,已知=,粒子重力不计,求:(1)粒子的运动半径,并在图中定性地画出粒子在磁场中运动的轨迹;(2)粒子在磁场中运动的时间;(3)粒子经过x轴和y轴时的坐标参考答案:(1)粒子的运动半径为,粒子在磁场中运动的轨迹如图所示;(2)粒子在磁场中运动的时间为;(3)粒子经过x轴和y轴时的坐标分别为:,考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力解:(1)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:解得:轨迹如图:(2)粒子运动周期:则粒子运动时间:所以:;(3)由几何关系得:所以粒子经过

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