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文档简介

广东省梅州市平原中学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.下列有关运动电荷和通电导线受到磁场对它们的作用力方向正确判断的是

参考答案:B2.(单选题)通有恒定电流的导线与闭合金属框共面,第一次将金属框由Ⅰ平移到Ⅱ,第二次将金属框由Ⅰ绕导线翻转到Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量变化分别为ΔΦ1和ΔΦ2,则(

)A.ΔΦ1<ΔΦ2

B.ΔΦ1>ΔΦ2C.ΔΦ1=ΔΦ2D.ΔΦ1=-ΔΦ2参考答案:B3.理想实验是科学研究中的一种重要方法,它把可靠事实和理论思维结合起来,可以深刻地揭示自然规律。以下实验中属于理想实验的是

A.用打点计时器测物体的加速度

B.伽利略的斜面实验

C.验证力的平行四边形定则

D.利用自由落体运动测定反应时间参考答案:B4.如图所示,大小相同的摆球a和b的质量分别为m和3m,摆长相同,并排悬挂,平衡时两球刚好接触,现将摆球a向左边拉开一小角度后释放,若两球的碰撞是弹性的,下列判断中正确的是()A.第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小不相等B.第一次碰撞后的瞬间,两球的动量大小相等C.第一次碰撞后,两球的最大摆角不相同D.发生第二次碰撞时,两球在各自的平衡位置参考答案:D【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】两球碰撞过程中动量守恒、机械能守恒,由动量守恒与机械能守恒定律列方程,求出碰后的速度,然后答题.由单摆的周期公式判断回到平衡位置的时间关系.【解答】解:A、两球在碰撞前后,水平方向不受外力,故水平方向两球组成的系统动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律有:mv0=mv1+3mv2,两球碰撞是弹性的,故机械能守恒,即为:mv02=mv12+?3mv22,解两式得:v1=﹣,v2=,可见第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小相等,方向相反,故A错误;B、由前面分析知两球速度大小相等,因两球质量不相等,故两球碰后的动量大小不相等,故B错误;C、两球碰后上摆过程,机械能守恒,故上升的最大高度相等,摆长也相等,故两球碰后的最大摆角相同,故C错误;D、第一次碰撞后,二者都做单摆运动,由于二者的摆长相同,所以二者单摆的周期也是相等的,所以再经过半个周期后回到平衡位置,然后在平衡位置发生第二次碰撞,故D正确.故选:D5.(单选)匝数为N的矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴转动产生正弦交变电波,最大感应电动势为Em,下列说法正确的是()A.线框的转动不一定是匀速转动B.线框通过中性面位置时磁通量最小C.线框通过中性面位置时磁通量变化最慢D.穿过线框的磁通量变化率最大值等于Em参考答案:解:A、线框的转动为匀速转动时,才会产生正弦交变电波,故A错误;B、当线框通过中性面位置时,磁通量最大,感应电动势最小,故B错误;C、线框通过中性面位置时,感应电动势最小,则磁通量变化最慢,故C正确;D、穿过线框的磁通量变化率最大值等于,故D错误.故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,已知在此过程中,气体内能增加300J,则该过程中气体

(选填“吸收”或“放出”)热量为

J。参考答案:吸收

500气体的体积变大,对外做功,对外做功,W为负值,根据热力学第一定律:△E=Q-W,所以:Q=△E+W=500J,正号表示吸收热量。7.将1cm3的某种油溶于酒精中,制成200cm3的油酒精溶液.已知1cm3溶液有50滴.现取1滴油溶液滴到水面上,随着酒精溶于水,油在水面上形成一单分子油膜,已测得这一油膜的面积为0.2m2.由此可估测出油分子的直径为________m.参考答案:8.如图所示所在通电螺丝管内部中间的小磁针,静止时N极指向右端,则电源的c端为

极,螺线管的a端为

极.参考答案:正,

S

9.如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=300,现在A、B两点放置两点电荷qA、qB,测得C点场强的方向与BA方向平行,则qB电性是带

电,qA∶qB=________.参考答案:10.(5分)劲度系数为的轻质弹簧竖直悬挂,在其下端挂一质量为的砝码,重力加速度大小为,然后从弹簧原长处由静止释放砝码,此后砝码的最大加速度是

,弹簧的最大弹性势能可达 。参考答案:g(2分),(3分)11.如图所示,电源的电动势E=42V,内阻r=l,R=20,M为直流电动机,其电枢电阻r=l,电动机正常工作时,电压表读数为21V,电动机的机械能的功率为____W,电源的总功率为_____W.参考答案:20W

42W对R由欧姆定律得,电路中电流,对电动机有;总功率。12.在某电池的电路中每通过的电荷量,电池提供的电能是,那么这个电池的电动势的大小是

参考答案:.2V13.平行板电容器的电容与两极板的正对面积、

及电解质有关。参考答案:两极板间距离三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示为用伏安法测量电阻的原理图.图中,为电压表,内阻为4000Ω;为电流表,内阻为50Ω;E为电源,R为电阻箱,Rx为待测电阻,S为开关.(1)当开关闭合后电压表读数U=1.6V,电流表读数I=2.0mA,若将Rx=作为测量值,所得结果的百分误差是________.(2)若将电流表改为内接,开关闭合后,重新测得电压表读数和电流表读数,仍将电压表读数与电流表读数之比作为测量值,这时结果的百分误差是________.(百分误差=||×100%)参考答案:(1)___20%_____.

(2)__5%______15.为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球,按下述步骤做了如下实验:①用天平测出两个小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2);②按照如图所示的那样,安装好实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端;③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置;④将小球m2放在斜槽前端边缘上,让小球m1从斜槽顶端A处仍由静止滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置;⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF.根据该同学的实验,请你回答下列问题:(1)小球m1与m2发生碰撞后,m1的落点是图中的

点,m2的落点是图中的

点.(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式

,则说明碰撞中动量是守恒的.(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式

,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.参考答案:(1)D;F(2)(3)m1LE=m1LD+m2LF【考点】验证动量守恒定律.【分析】(1)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,由平抛运动规律不难判断出;(2)设斜面BC与水平面的倾角为α,由平抛运动规律求出碰撞前后小球m1和小球m2的速度,表示出动量的表达式即可求解;(3)若两小球的碰撞是弹性碰撞,则碰撞前后机械能没有损失;根据机械能守恒定律可求得表达式.【解答】解:(1)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,所以碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点;(2)碰撞前,小于m1落在图中的E点,设其水平初速度为v1.小球m1和m2发生碰撞后,m1的落点在图中的D点,设其水平初速度为v1′,m2的落点是图中的F点,设其水平初速度为v2.设斜面BC与水平面的倾角为α,由平抛运动规律得:,LDcosα=v′1t解得:同理可解得:,所以只要满足m1v1=m2v2+m1v′1即:则说明两球碰撞过程中动量守恒;(3)若两小球的碰撞是弹性碰撞,则碰撞前后机械能没有损失.则要满足关系式m1v12=m1v′12+m2v2即m1LE=m1LD+m2LF故答案为为:(1)D;F(2)(3)m1LE=m1LD+m2LF四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点为光滑轨道的最高点且在O的正上方.一个小球在A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入圆轨道并恰好能通过B点,最后落到水平面C点处.求:(1)小球通过轨道B点的速度大小;(2)释放点距A点的竖直高度;(3)落点C与A点的水平距离.参考答案:(1)小球恰能通过最高点B时,mg=m①(2分)

解得vB=(1分)(2)设释放点到A点高度为h,则有mg(h-R)=mv②(2分)联立①②解得:h=1.5R.(2分)(3)小球由B到C做平抛运动R=gt2③(1分)水平位移xOC=vBt④(1分)联立①③④解得:xOC=R(1分)所以落点C与A点的水平距离为:xAC=(-1)R.(2分)17.如图13所示,质量为m、带电荷量为q的粒子,以初速度v0沿偏转电场的中心线射入,极板间距为d,极板长为l,偏转电场所加电压为U,射出后打在距极板右端L远处的竖

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