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文档简介
2021-2022学年浙江省绍兴市嵊州开元镇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两种色光分别垂直水面并射向池底,经历时间TA>TB,那么两种光子的能量关系是()A.EA>EB B.EA<EB C.EA=EB D.不能确定参考答案:A【考点】光的折射定律;光子.【分析】光通过玻璃中的时间t=,而光在玻璃中传播速度为v=,即可根据这两个公式比较玻璃对两种光折射率的大小,确定出光的频率大小,判断出光子能量的大小.【解答】解:光通过玻璃中的时间t=,而光在玻璃中传播速度为v=,则得t=;c、s相同,则知折射率n∝t,可知玻璃对A光的折射率较大,该光的频率较大,根据光子能量公式E=hγ得知,A光子能量较大,故A正确.故选:A2.(单选)带电微粒的速度选择器示意图如右图所示。若使之正常工作,则以下叙述中正确的是(
)
A.P1的电势必须高于P2的电势
B.从S2出来的只能是正电荷,不能是负电荷
C.若把正常工作时的B和E的方向都改变为原来的相反方向,选择器同样正常工作
D.匀强磁场磁感应强度B、匀强电场电场强度E和被选择的速度v大小应满足v=BE参考答案:C3.(单选题)已知A为电场中一固定点,在A点放一电量为q的电荷,受电场力为F,A点的场强为E,则(
)
A.若在A点换上-q,A点场强方向发生变化
B.若在A点换上电量为2q的电荷,A点的场强将变为2E
C.若在A点移去电荷q,A点的场强变为零
D.A点场强的大小、方向与q的大小、正负、有无均无关参考答案:C4.线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交变电流的图像如图所示,由图中可知(
)A.在A和C时刻线圈处于中性面位置B.在B和D时刻穿过线圈的磁通量为零C.在A~D时刻线圈转过的角度为2D.若从O~D时刻经过0.02s,则在1s内交变电流的方向改变100次参考答案:5.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图15(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。小车原来向右做匀速直线运动的过程中某时刻开始计时,电流表示数如图15(b)所示,下列判断正确的是(
)A.从0到t1时间内,小车做匀速直线运动B.从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动C.从t2到t3时间内,小车做匀减速直线运动D.从t3之后,小车做匀速直线运动参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图象如图所示。质点A振动的周期是
s;时,质点A的运动沿轴的
方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在时,质点B偏离平衡位置的位移是
cm参考答案:4
s;
正(填“正”或“负”);
10
cm7.如图所示,在置于匀强磁场的平行导轨上,横跨在两导轨间的导体杆PQ以速度υ向右匀速运动.已知磁场的磁感应强度为B、方向垂直于导轨平面(即纸面)向外,导轨间距为L,导体杆PQ的电阻为r.导轨左端连接一电阻R,导轨的电阻忽略不计,则通过电阻R的电流方向为______________,导体杆PQ两端的电压U=_____________.参考答案:8.用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻Rx,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1kd.旋转S使其尖端对准欧姆档×100e.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔.
.根据如图指针位置,此被测电阻的阻值约为
Ω.参考答案:c、a、b、e;3×104.【考点】用多用电表测电阻.【分析】使用欧姆表测电阻,应选择合适的挡位,使指针指针中央刻度线附近,选择挡位后要进行欧姆调零,然后再测电阻,欧姆表使用完毕,要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上.【解答】解:测阻值约为几十kΩ的电阻Rx,应选择×k挡,然后进行欧姆调零,用欧姆表测待测电阻阻值,读出其示数,最后要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上,因此合理的实验步骤是:c、a、b、e;由图象可知,被测电阻阻值为30×1000=3×104Ω;故答案为:c、a、b、e;3×104.9.如图甲所示为加速度计的原理图:支架AB固定在待测系统上,滑块穿在AB之间的水平光滑杆上,并用轻弹簧连接在A端,其下端有一活动臂可在滑动变阻器上自由滑动。随着系统沿水平方向做变速运动,滑块相对于支架将发生位移,并通过电路转换成电信号从电压表输出。已知电压表量程为8V,滑块质量m=0.1kg,弹簧劲度系数k=20N/m,电源电动势E=10V,内阻不计,滑动变阻器总电阻值R=40Ω,有效总长度l=8cm.当待测系统静止时,滑动触头P位于变阻器R的中点,取A→B方向为正方向。(1)该加速度计能测量的最大加速度为
m/s2。(2)为保证电压表能正常使用,图甲电路中电阻R0至少
Ω。(3)根据R0的最小值,将电压表盘上的电压刻度改成适当的加速度刻度,如图乙,电压4V对应加速度为
,电压6V对应加速度为
(要求用正负号表示加速度方向)。
甲
乙参考答案:(1)8
(2)10
(3)0
-4m/s210.下列关于电容器的说法,正确的是A.电容器带电量越多,电容越大B.电容器两板电势差越小,电容越大
C.电容器的电容与带电量成正比,与电势差成反比D.随着电容器电量的增加,电容器两极板间的电势差也增大参考答案:D11.如图所示,弹簧振子在振动过程中,振子从a到b历时0.2s,振子经a、b两点时速度相同;若它从b再回到a的最短时间为0.4s,则该振子的振动频率为_______Hz.参考答案:1.25解:由题,振子从a到b历时0.2s,振子经a、b两点时速度相同,则a、b两点关于平衡位置对称.振子从b再回到a的最短时间为0.4s,则振子b→最大→b的时间是0.2s,根据对称性分析得知,振子从a→b→正最大→负最大→a的总时间为0.8s,即振子振动的周期为T=0.8s,频率为
故答案为:1.2512.光滑绝缘的水平地面上有相距为L的点电荷A、B,带电荷量分别为+4Q和-Q,今引入第三个点电荷C,由静止释放后使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电荷量
和放置的位置距B点电荷
处.
参考答案:L13.逻辑电路在电子线路中有着重要的应用,某同学利用“非”门电路设计了一个路灯自动控制门电路。天黑了,让路灯自动接通;天亮了,让路灯自动熄灭。图中RG是一个光敏电阻,当有光线照射时,光敏电阻的阻值会显著减小,R是可调电阻,起分压作用。“非”门电路能将输入的高压信号转变为低压信号,或将低压信号转变为高压信号。J为路灯总开关控制继电器,它在获得高压时才启动(图中未画路灯电路)。(1)当天黑时,“非”门电路获得_____________电压。(填“高”或“低”)(2)如果路灯开关自动接通时天色还比较亮,现要调节自动控制装置,使得它在天色较黑时才会自动接通开关,应将R调_____________(填“大”或“小”)一些。参考答案:1)低
(2)大
13.=
>
14.0.641
10.296,536三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是___________运动.(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)15.真空中有两个点电荷,所带电量分别为和,相距2cm,求它们之间的相互作用力,是引力还是斥力.参考答案:,斥力.解:根据库仑定律,则有:;同种电荷相互吸引,所以该力为“斥力”.【点睛】解决本题的关键掌握库仑定律的公式,以及知道同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)一棱镜的截面为直角三角形ABC,∠A=30o,斜边AB=a。棱镜材料的折射率为n=。在此截面所在的平面内,一条光线以45o的入射角从AC边的中点M射入棱镜试求:
(1)请作出光路图;(2)所有可能的射出的点的位置(不考虑光线沿原来路返回的情况)。参考答案:解析:设入射角为i,折射角为r,由折射定律得
①由已知条件及①式得
②如果入射光线在法线的右侧,光路图如图1所示。设出射点为F,由几何关系可得
③即出射点在AB边上离A点的位置。如果入射光线在法线的左侧,光路图如图2所示。设折射光线与AB的交点为D。由几何关系可知,在D点的入射角
④设全发射的临界角为,则
⑤
由⑤和已知条件得
⑥因此,光在D点全反射。设此光线的出射点为E,由几何关系得∠DEB=
⑦
⑧联立③⑦⑧式得
⑨即出射点在BC边上离B点的位置。17.如图甲所示,物块A、B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v﹣t图象如图乙所示.求:①物块C的质量?②B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能EP?参考答案:解:①由图知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒,以C的初速度为正方向,由动量守恒定律得:mCv1=(mA+mC)v2,解得:mC=2kg;②12s末B离开墙壁,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当AC与B速度v4相等时弹簧弹性势能最大.根据动量守恒定律,有:(mA+mc)v3=(mA+mB+mC)v4根据机械能守恒定律,有:(mA+mc)v32=(mA+mB+mC)v42+EP解得EP=9J.解得:EP=9J;答:(1)物块C的质量为2kg;(2)B离开墙后弹簧具有的最大弹性势能为9J.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(1)AC碰撞过程动量守恒,
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