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广东省东莞市城区职工业余中学2023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.(多选题)光滑绝缘曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示),一个质量为m的小金属球从抛物线上y=b(b>a)处沿抛物线自由下滑,忽略空气阻力,重力加速度值为g.则()A.小金属球沿抛物线下滑后最终停在O点B.小金属球沿抛物线下滑后每次过O点速度一直在减小C.小金属球沿抛物线下滑后对O点压力一定大于mgD.小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量是mg(b﹣a)参考答案:CD【考点】功能关系.【分析】圆环在进入磁场和出磁场的过程中产生感应电流,有热量产生,最终在直线y=a以下抛物线来回摆动,根据能量守恒求出金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量.【解答】解:A、圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动.故A错误;B、圆环机械能不再减小时,最终在直线y=a以下来回摆动,之后每次过O点速度不再减小.故B错误;C、小金属球沿抛物线下滑后在最低点O只受到重力和支持力的作用,合力提供向心力,加速度的方向向上,所以对轨道的压力一定大于mg.故C正确;D、圆环在磁场中运动的过程中,没有感应电流,机械能不再减小,所以圆环最终在直线y=a以下来回摆动,小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量等于减少的机械能,即Q=mg△h=mg(b﹣a).故D正确.故选:CD.2.关于自感现象下列说法正确的是
A.自感电动势总是和原电流方向相反B.自感电动势总是阻碍原电流的变化C.自感电动势的大小只和电流变化快慢有关D.自感线圈的横截面积越小,线圈越长,匝数越多,它的自感系数越大参考答案:B3.(单选)对爱因斯坦光电效应方程EK=hν-W0,下面的理解正确的有:(
)A.用相同频率的光照射同一金属,逸出的所有光电子都具有相同的初动能EKB遏止电压与逸出功的关系是UCe=W0C逸出功W和极限频率ν0之间满足关系式W=hν0D光电子的最大初动能和入射光的频率成正比参考答案:C4.(单选)冬奥会短道速滑接力项目是我国在冬奥会上的优势项目.仔细观察优秀运动员的接力过程,我们可以发现,“接棒”的运动员提前站在“交棒”运动员的前面,并且开始向前滑行,等到“交棒”运动员追上“接棒”运动员时,“交棒”运动员猛推“接棒”运动员一把,使其获得更大速度向前冲出.若运动员与冰面间的摩擦可忽略不计,在两人相互作用的过程中()A.两位运动员的动量变化量一定等大反向B.“交棒”运动员比“接棒”运动员的动量变化大C.“交棒”运动员比“接棒”运动员的速度变化大D.“交棒”运动员对“接棒”运动员的冲量大于“接棒”运动员对“交棒”运动员的冲量参考答案:A5.(单选)关于磁感线,下列说法中正确的是A.两条磁感线可以相交
B.磁感线是磁场中实际存在的线C.磁感线总是从N极出发,到S极终止
D.磁感线的疏密程度反映磁场的强弱参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某电子元件的电压与电流的关系如右图所示,将该电子元件与一个R=8Ω的电阻串联,再接至电动势E=3V,内阻r=2Ω的电源上,则电路中电流I=_
▲
mA。参考答案:130;7.如图所示,0~3A挡电流表读数
A,0~15V电压表的读数为
V.参考答案:1.75,10.7【考点】多用电表的原理及其使用.【分析】根据量程确定最小分度,即可根据指针的位置确定读数;注意明确最小分度为1的需要估读.【解答】解:0~3A挡时最小分度为0.1A,则指针所指示数为:1.75A;0~15V电压表的最小分度为0.5V,则读数为:10.7V;故答案为:1.75,10.78.如图所示,某变压器有两个线圈,如果把它当作降压变压器,则线圈
▲
端(填L1或L2)接电源,原副线圈两端电压之比是
▲
参考答案:
L1
5∶1
;9.核聚变电站被称为“人造太阳”,它来自下面的反应:4个质子(氢核)聚变成1个α粒子,同时释放2个正电子和2个没有静止质量的中微子,质子、氢核、正电子的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c,此聚变的核反应方程是→(中微子可略去不写),核反应过程中释放的能量△E=(4m1﹣m2﹣2m3)c2.参考答案:解:(1)核反应方程式为:→;(2)核反应过程中的质量亏损△m=(4m1﹣m2﹣2m3),根据爱因斯坦质能方程:△E=△mc2可知,核反应释放的能量,△E=(4m1﹣m2﹣2m3)c2.故答案为:→;(4m1﹣m2﹣2m3)c210.用接在50Hz交流电源上的打点计时器,测定小车做匀变速直线运动的速度和加速度,某次实验中得到一条纸带,如下图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个记数点,分别标明O、A、B、C、D(按打点的先后次序),量得O与A两点间距离x1=30mm,C与D两点间的距离x2=48mm。由图可知,小车在做匀
速运动(选填“加”或“减”),小车运动的加速度大小为
m/s2,小车在B与C两点间的平均速度为
m/s。参考答案:加;0.6;0.4211.(4分)一个平行板电容器,使每板电荷量增加6×10-6C时,两极板间的电势差增加2V,则这个电容器的电容为
。参考答案:3×10-6F12.1820年,丹麦物理学家
用实验展示了电与磁的联系,说明了通电导线周围存在着磁场,这个现象叫做电流的
(填“热”或者“磁”)效应。参考答案:奥斯特,磁13.(4分)如图所示为一个测定角度的电容式传感器。当动片与定片之间的角度发生变化时,引起极板正对面积的变化,使电容发生变化。根据上述原理可知,电容减小,是因为
(填“增大”或“减小”),这说明角度在
(填“增大”或“减小”)。参考答案:减小
增大三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某实验小组在做“测定金属电阻率”的实验。(1)在实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如下图所示,则它们的读数值依次是________mm、________A、_______V。甲
乙
丙(2)该实验采用如图所示的电路进行测量,则电阻的测量值比真实值________(选填“偏大”或“偏小”).请你根据左图所示的电路图在右图中进行实物连线.(电流表选0.6A量程,电压表选3V量程)参考答案:15.按要求完成下列问题:(1)用图甲所示的实验器材探究感应电流产生的条件.①在图甲中以笔画线代替导线完成未连接的部分电路.②当闭合开关时,发现电流计指针向右偏,保持开关闭合,将滑动变阻器的滑片向右滑动时,指针将向
▲
偏(选填“右”或“左”).(2)用图乙所示的多用电表测量阻值约为1500Ω的电阻.①先旋转B到合适的档位,再将两表笔短接,调整
▲
(填写乙图中部件的标号),使指针指到
▲
位置(选填“0”或“∞”);②若选×100档,测量时指针所指的位置如图丙所示,则电阻值为
▲
Ω.
参考答案:(1)①如图
②右 (2)①
A
0
②
1400
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,匝数为200、边长为0.2m的正方形线圈,在磁感应强度为2T的匀强磁场中,从中性面开始以10πrad/s的角速度绕OO′轴匀速转动.若线圈自身电阻为2Ω,负载电阻R=6Ω,π2≈10,则开始转动s内在R上产生的热量为多少焦耳?参考答案:解:电动势最大值为Em=NBSω=200×2×0.2×0.2×10πV=160πV有效值为:E==π=80πV电流有效值为:I===10πA故产生的热量为Q=I2Rt=(10)2×=600J.答:开始转动s内在R上产生的热量为600J【考点】交流的峰值、有效值以及它们的关系.【分析】根据最大值表达式可求得最大值,再根据最大值和有效值之间的关系可求得有效值;再根据焦耳定律即可求得热量.17.将带电荷量为1×10-8C的电荷,从无限远处移到电场中的A点,要克服静电力做功1×10-6J,问:(1)电荷的电势能是增加还是减少?电荷在A点具有多少电势能?(2)A点的电势是多少?(3)若静电力可以把带电荷量为2×10-8C的电荷从无限远处移到电场中的A点,说明电荷带正电还是带负电?静电力做了多少功?(取无限远处为电势零点)参考答案:18.如图所示为某种弹射小球的游戏装置,水平面上固定一轻质弹簧及长度可调节的竖直管AB.细管下端接有一小段长度不计的圆滑弯管,上端B与四分之一圆弧弯管BC相接.每次弹射前,推动小球将弹簧压缩到同一位置后锁定.解除锁定,小球立即被弹簧弹出,水平射进细管A端,再沿管ABC从C端水平射出.已知弯管BC的半径R=0.40m,小球的质量为m=0.1kg,当调节竖直细管AB的长度L至L0=0.80m时,发现小球恰好能过管口C端.不计小球运动过程中的机械能损失,g=10m/s2(1)求每次弹射时弹簧对小球所做的功W;(2)若L可调节,L取多大时,小球落至水平面的位置离直管AB水平距离最远?(3)若其他条件不变只把小球质量变为m,求小球到达C时管壁对其作用力F的大小和方向.参考答案:解:(1)小球恰好能到达管口C时,vC=0研究小球从静止开始运动到C点的过程,只有重力和弹簧对小球做功,根据动能定理有:W弹﹣mg(L0+R)=0所以弹簧对小球做的功为:W弹=mg(L0+R)=0.1×10×(0.8+0.4)J=1.2J;(2)当AB段长度为任意值L时,根据动能定理有:W弹﹣mg(L+R)=mv2﹣0可得:v=,小球离开C点做平抛运动的时间为:t=,水平射程为:x=vCt=2,显然,当L0﹣L=L+R时,平抛射程有最大值,对应的竖直细管AB的长度为:L==m=0.2m,此时小球落至水平面的位置离直管AB的距离为最大,为:xm=2=2×=1.2m;(3)由动能定理得:W﹣mg(L0+R)=(m)v2﹣0,在C点,由牛顿第二定律得:FN+mg=m,解得:FN=2.5N,方向:竖直向下;答:(1)每次弹射时弹簧对小球所做的功W为1.2J;(2)若L可调节,L取0.2m时,小球落至水平面的位置离直管AB水平距离最远,最大值为1.2m;(3)若其他条件不变只把小球质量变为m,小球到达C时管壁对其作用
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