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广西壮族自治区北海市国发高级中学2021年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.已知通过三个并联支路的电流强度之比是I1:I2:I3=1:2:3,则三个并联支路的电阻之比是A.1:2:3

B.3:2:1

C.2:3:6

D.6:3:2参考答案:D2.对于电容C=Q/U,以下说法正确的是

(

)A.一只电容器所充电荷量越大,电容就越大B.对于固定电容器,它所充电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变C.电容与电荷量成正比,与电势差成反比。

D.如果一个电容器没有电压,就没有电荷量,也就没有电容参考答案:3.关于电场力和电场强度,下列说法正确的是()A.电场强度的方向总是跟电场力的方向一致B.电场强度的大小总是跟试探电荷的电荷量成反比C.电场线越疏的地方,电场强度越大,电荷在该点所受电场力一定越大D.正电荷在电场中某点受到的电场力的方向跟该点的电场强度方向一致参考答案:D考点:电场强度.分析:电场强度的方向总是跟正电荷所受电场力的方向一致.电场强度是反映电场本身特性的物理量,与试探电荷所受的电场力无关.解答:解:A、电场强度的方向总是跟正电荷所受电场力的方向一致,跟负电荷所受电场力的方向相反.故A错误.B、电场强度的大小跟试探电荷的电荷量无关,由电场本身决定.故B错误.C、电场线越疏的地方,电场强度越小,故C错误.D、正电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向总是一致的.故D正确.故选:D点评:对于电场强度的理解,关键抓住其物理意义和定义式.场强具有比值定义法的共性,反映电场的特性,与试探电荷无关.4.如图所示,在一根粗糙的水平直杆上套有两个质量均为m的铁环,两铁环上系着两根等长细线,共同拴住质量为M的小球,两铁环与小球都处于静止状态.现想办法使得两铁环间距离增大稍许而同时仍能保持系统平衡,则水平直杆对铁环的支持力FN和摩擦力Ff的可能变化是(

)A.FN不变

B.FN增大[C.Ff增大

D.Ff不变参考答案:AC5.从离地面高为h的地方用玩具枪水平射出一颗子弹,其初速度为v0,忽略空气阻力,则下列说法中正确的是A.当高度h一定,则子弹的运动时间一定

B.当初速度一定,则子弹的运动时间一定C.子弹所受重力的方向与速度的方向一致

D.子弹在空中运动的水平位移仅由初速度的大小决定参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)一质量为m的物体沿倾角为的斜面匀速下滑,已知重力加速度为g,则物体对斜面的压力大小等于

,物体与斜面间的滑动摩擦力大小为

,物体与斜面间动摩擦因数等于

。参考答案:mgcos;mgsin;tan7.有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程0—3V的电压表,要与之___________(选填“串联”或“并联”)一个______Ω的电阻?改装后电压表的内阻是___________Ω参考答案:串联;

990Ω;

1000Ω8.一平行板电容器的电容为2μF,使它两板间电势升高10V需增加的带电量为____

__.参考答案:根据电容器的公式可以推导出,则。9.某同学有一条打点计时器打出的小车运动的纸带如图所示.,取计数点A、B、C、D、E.每相邻两个计数点间还有4个实验点(图中未画出),已用刻度尺测量以A为起点,到B、C、D、E各点的距离且标在图上,则纸带运动加速度的大小为a=

m/s2,打纸带上C点时瞬时速度大小vC=

m/s.(结果保留三位有效数字)参考答案:0.497

0.15510.一段导体的电阻减小6后,接在原电源上发现电流比原来增大1/4,则该导体原来的电阻为__________。参考答案:_30Ω____11.如图2-2-11所示,用100N的力拉一个质量为10kg的物体在水平地面上前进,物体与水平面间动摩擦因数μ=0.5,物体运动了2s,则物体的加速度为_____m/s,在此过程中拉力F做的功W1=______J,重力G做的功W2=_______J,物体克服阻力做功W3=_______J,2s过程中拉力的平均功率_______W,2s末拉力的瞬时功率_______W参考答案:12.如图所示是使用光电管的原理图.当频率为v的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.

(1)当变阻器的滑动端P向

滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小.

(2)当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为

(已知电子电荷量为e).(3)如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将__________填(“增加”、“减小”或“不变”).

参考答案:13.核的平均结合能为7.1MeV,核的平均结合能为1.61MeV,两个氘()核结合成一个氦核释放的结合能_______________。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)

参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。15.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,线圈的面积是0.05m2,共100匝,线圈总电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=T,线圈以5r/s的转速匀速旋转.求:(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势e随时间t变化的关系式.(2)电路中电流表的示数是多大?(3)线圈从图示位置开始,经过0.1s时间,电阻R上产生的焦耳热Q是多少?参考答案:解:(1)从中性面开始计时,则e=Emsinωtω=2πn=10π由以上式子得(2)设电动势的有效值为E,通过电阻的电流的有效值为I,则电流表的示数是5A.(3)设线圈转动产生的交流的周期为T,则st=所以,Q=I2Rt=22.5J答:(1)线圈中感应电动势e随时间t变化的关系式:(2)电路中电流表的示数为5A(3)线圈从图示位置开始,经过0.1s时间,电阻R上产生的焦耳热Q是22.5J17.如图所示,水平放置的平行金属板A和D间的距离为d,金属板长为L=d,两板间所加电压为U,D板的右侧边缘恰好是倾斜挡板NM上的一个小孔K,NM与水平挡板NP成60o角,且挡板足够长,K与N间的距离为。现有一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从A、D的中点O沿平行于金属板方向以某一速度射入,不计粒子的重力。该粒子穿过金属板后恰好穿过小孔K:(1)求该粒子从O点射入时的速度大小v0;(2)若两档板所夹的整个区域存在一垂直纸面向外的匀强磁场,粒子经过磁场偏转后能垂直打在水平挡板NP上,求该磁场的磁感应强度的大小B0;(3)若磁场方向变为垂直纸面向里,且只存在于两档板所夹间的某一区域内,同样使该粒子经过磁场偏转后能垂直打在水平挡板NP上(之前与挡板没有碰撞),求满足条件的磁感应强度的最小值Bmin.参考答案:(1)粒子在电场中做类平抛运动:

代入可得:(2)射入的粒子在进入K时竖直方向的分速度为水平方向:

竖直方向:可得:

即:,粒子垂直MN板入射….2分粒子到达K点时速度为:……….1分由几何关系可得:粒子圆周运动半径为且满足:可得:(3)磁场反向,如图,粒子从K点入射后做匀速直线运动从D点开始进入磁场,根据对称性,需偏转300o后从E点射出,做匀速直线运动垂直打到NP挡板上。根据:可得:要使B最小,则需使半径r最大,临界情况是

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