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2022-2023学年福建省泉州市安溪县第十一中学高二物理模拟试题含解析一、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.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度v与时间t的关系图象如图甲所示.则此电场的电场线分布可能是图乙中的参考答案:A2.(多选题)当物质分子间距离为r0时恰好分子间作用力为零,以下说法中正确的是()A.当分子间距离由r0增大到10r0的过程中,分子间的作用力逐渐变大B.当分子间距离由r0增大到10r0的过程中,分子间的作用力逐渐减小C.当分子间距离由r0增大到10r0的过程中,分子间的引力逐渐变小D.当分子间距离由r0增大到10r0的过程中,分子间的斥力逐渐变小参考答案:CD【考点】分子间的相互作用力.【分析】(1)当r=r0时,F引=F斥,分子力F=0;(2)当r<r0时,F引和F斥都随距离的减小而增大,但F斥比F引增大得更快,分子力F表现为斥力;(3)当r>r0时,F引和F斥都随距离的增大而减小,但F斥比F引减小得更快,分子力F表现为引力;(4)当r>10r0(10﹣9m)时,F引、F斥迅速减弱,几乎为零,分子力F≈0.【解答】解:A、当分子间距离由r0增大到10r0的过程中,由图可知,分子间的作用力先增大后减小,故A错误,B错误.C、分子间距离增大时,引力和斥力均减小,故C、D正确.故选:CD.3.如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论错误的是(

)A、感应电流方向不变

B、CD段直线始终不受安培力C、感应电动势最大值E=Bav

D、感应电动势平均值

参考答案:B4.(单选)如图5所示,当变阻器向左移动,三个灯泡的亮度变化情况是

A.L1变暗,L2变亮,L3变亮B.L1变亮,L2变亮,L3变亮C.L1变暗,L2变暗,L3变亮D.L1变亮,L2变暗,L3变亮参考答案:A5.(在赤道上空,水平放置一根通以由西向东的电流的直导线,则此导线()A.受到竖直向上的安培力B.受到竖直向下的安培力C.受到由南向北的安培力

D.受到由西向东的安培力ks5u参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,用绝缘丝线将一带正电的小球N挂在水平横杆上的P点,在N的左侧放置一带正电的小球M,由于静电相互作用,N平衡时丝线与竖直方向有一定的偏角。如果M的电荷量加倍,丝线偏角(选填“变大”、“变小”或“不变”)。如果两球的电荷量不变,把M向左移动一定距离,N静止时受到的静电力(选填“变大”、“变小”或“不变”)。参考答案:7.两导体导电时的I-U图线如图11所示,则电阻R1:R2=

;若两个导体中的电流强度相等(不为0)时,导体两端电压之比U1:U2=

参考答案:8.电量为2×10-6C的正点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10-4N,方向向右,则该点的场强为_________N/c,方向___________。若把另一电荷放在该点受到力为2×10-4N,方向向左,则这个电荷的电量大小为__________C,是______(填正或负)电荷。

参考答案:9.汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显的看出滑动的痕迹,即常说的刹车线,由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据。若汽车刹车后以7m/s2的加速度运动,刹车线长14m,则可知汽车在紧急刹车前的速度的大小是

m/s。参考答案:10.古代远洋航海的三大必要条件是:用

导航、用尾舵掌握方向、有效地利用

。参考答案:

指南针

风力11.(4分)一束光由真空入射到平面玻璃上,当其折射角为30o时,反射光与折射光恰好垂直。因此,可以推断出玻璃的折射率为

。参考答案:

12.(3分)如图所示,匀强磁场区和无磁场区的宽度都为L,磁场区Ⅰ和Ⅲ内的磁感强度大小为B;磁场区Ⅱ和Ⅳ内的磁感强度大小为2B,边长为L、总电阻为R的正方形线框abcd,以速度v向右匀速运动,从线框bc边刚进入区域Ⅰ开始计时,到线框bc边刚离开区域Ⅳ停止计时,在这段时间内线框中电流生热的平均功率为_____________W。

参考答案:13.a.原子大小的数量级为__________m。b.原子核大小的数量级为_________m。c.氦原子的质量约为_________kg。d.一个可见光光子的能量的数量级为_________J。e.在标准状态下,1cm3气体中的分子数约为____________。(普朗克常量h=6.63×10-34J·s阿伏加德罗常量NA=6.02×1023mol-1)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.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为M=3kg的平板车放在光滑的水平面上,在平板车的最左端有一小物块(可视为质点),物块的质量为m=1kg,小车左端上方如图所示固定着一障碍物A,初始时,平板车与物块一起以水平速度v=2m/s向左运动,当物块运动到障碍物A处时与A发生无机械能损失的碰撞,而小车可继续向左运动,取重力加速度g=10m/s2.(1)设平板车足够长,求物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速率;(2)设平板车足够长,物块与障碍物第一次碰后,物块向右运动所能达到的最大距离是s=0.4m,求物块与平板车间的动摩擦因数;(3)要使物块不会从平板车上滑落,平板车至少应为多长?参考答案:解:(1)物块与障碍物碰后物块和小车系统动量守恒,故有:Mv0﹣mv0=(M+m)v①代入数据得v=1m/s②(2)物块第一次与障碍物碰后向右减速到零,向右运动最远③代入数据得μ=0.5④(3)物块多次与障碍物碰撞后,最终与平板车同时停止.设物块在平板车上运动的距离为l,那么由系统能量守恒有:⑤代入数据得l=1.6m⑥所以要使得物块不滑出平板车,平板车长度至少为1.6m.答:(1)物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速率为1m/s.(2)物块与平板车间的动摩擦因数为0.5.(3)要使物块不会从平板车上滑落,平板车至少应为1.6m.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(1)物块与障碍物碰后物块和小车系统动量守恒,根据动量守恒定律求出物块与平板车所能获得的共同速率.(2)对物块运用动能定理,抓住滑块滑到最右端速度为零,根据动能定理求出物块与平板车间的动摩擦因数.(3)物块多次与障碍物碰撞后,最终与平板车同时停止.根据能量守恒定律求出平板车的至少长度.17.有一根导线,横截面积为0.10mm2,长度为1.6m,在它的两端加0.60V电压时,通过它的电流强度正好是0.10A,求这根导线的电阻率.

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