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浙江省嘉兴市海宁第三中学2022-2023学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.由静止开始做匀加速运动的汽车,头一秒内通过0.4m路程,有以下说法:①第1s末的速度为0.8m/s

②加速度为0.8m/s2③第2s内通过的路程为1.2m

④前2s内通过的路程为1.2m其中正确的是()A.①②③B.②③④

C.①②③④

D.①②④参考答案:A2.(单选)如右上图所示是霍尔元件的工作原理示意图,如果用d表示薄片的厚度,B为磁场的磁感应强度,I为通过霍尔元件的电流,以下说法中不正确的是A.只增加磁感应强度B的大小,UH将变大B.只增加电流I的大小,UH将变大C.UH与电流I的大小无关D.改变磁感线与霍尔元件工作面的夹角,UH将发生变化参考答案:C3.(单选)电梯内有一个物体,质量为,用绳子挂在电梯的天花板上,当电梯以的加速度竖直加速下降时,细线对物体的拉力为(

A、

B、

C、

D、参考答案:A4.下列关于感应电动势的说法中,正确的是(

A.穿过闭合电路的磁通量越大,感应电动势就越大B.穿过闭合电路的磁通量的变化越大,感应电动势就越大C.穿过闭合电路的磁通量的变化越快,感应电动势就越大D.穿过闭合电路的磁通量的变化率越大,感应电动势越大参考答案:CD5.(多选)下图是穿过某闭合回路的磁通量随时间变化的四种情况,在t0时间内可使该回路产生恒定感应电流的是(

)参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,磁场中有正方形线框abcd,线框的总电阻为R,边长为L,每边质量为m磁场方向水平向右,开始时线框处于水平位置且bc边与磁场垂直,把线框由静止释放使它以bc为轴在t秒内由水平位置转到竖直位置刚好停下来,则在该过程中线框中产生的热量为

,线框中产生的平均感应电动势为

。参考答案:2mgL,7.如图将一金属薄片垂直置于磁场B中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流I时,另外两侧c、f间产生电势差,这一现象称为霍尔效应。且满足U=kIB/d,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数。回答下列问题(1)关于c、f两侧面哪面的电势较高?

(填

c或f)(2)其他条件不变,只增加磁感应强度B的大小,霍尔电压U会怎样变化?

(填增大或减小)参考答案:8.已知电磁波在真空中的传播速度大小为3.0×108m/s;地球上一发射器向月球发射电磁波,需经____s的时间才能接收到反射波(已知地球与月球间的距离为3.84×105km)。参考答案:2.569.蓄电池的电动势是2V,说明电池内非静电力每移动1C的电荷做功,其电势能(填“增加”或“减小”),是能转化为能的过程.参考答案:2J,增加,化学,电能考点:电源的电动势和内阻.专题:恒定电流专题.分析:电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,根据电源的电动势定义式E=分析电动势的意义.式中W是非静电力做功,q是非静电力所移动的自由电荷的电荷量.解答:解:蓄电池的电动势是2V,根据电源的电动势定义式E=分析可知,电池内非静电力每移动1C的电荷做功W=qE=1×2J=2J.蓄电池内非静电力对自由电荷做功,将化学能转化为自由电荷的电势能,即增加的电势能是由化学能转化的.故答案为:2J,增加,化学,电能点评:本题考查对电动势物理意义的理解.对电动势定义式E理解准确到位,就能正解作答.10.为了演示接通电源的瞬间和断开电源的瞬间的电磁感应现象,设计了如图所示的电路图,A、B两灯规格相同,L的直流电阻和R相等,开关接通的瞬间,A灯的亮度__________(填“大于”“等于”或“小于”)B灯的亮度;通电一段时间后,A灯的亮度__________(填“大于”“等于”或“小于”)B灯的亮度;断电的瞬间,A灯__________(填“立即”或“逐渐”)熄灭,B灯__________(填“立即”或“逐渐”)熄灭。参考答案:大于

等于

逐渐

立即(各1分)11.半径为R的表面光滑的半球固定在水平面上。在距其最高点的正上方为h的悬点O,固定长L的轻绳一端,绳的另一端拴一个重为G的小球。小球静止在球面上。则绳对小球的拉力T= ,球面对小球的支持力N=

。参考答案:mgL/(R+h)

mgR/(R+h)12.如图所示为一个匀强电场的三个等势面A、B、C,相邻两个等势面间距离为10cm,此电场的电场强度为3000V/m,若B点的电势为零,A、C的电势分别为____________;__________..参考答案:φA=300V,φC=-300V或φA=-300V,φC=300V由U=Ed可知,相邻两等势面间的电势差的大小|UAB|=|UBC|=Ed=3000×0.1V=300V,那么:φA=300V,φC=-300V或φA=-300V,φC=300V.13.(1)自然界中任何两个物体都是相互吸引的,引力的大小跟这两个物体的质量的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比。发现此定律的科学家是

。(2)在真空中两点电荷,相隔距离为r时的库仑力大小为F,若保持这两个点电荷的电荷量不变,当它们距离为0.2r时相互作用力为

F。参考答案:.(1)

牛顿 (3分)

(2)25三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,静止在匀强磁场中的Li核俘获一个速度为v0=7.7×104m/s方向与磁场方向垂直的中子而发生核反应,Li+nH+He,若已知核反应后He的速度为v2=2.0×104m/s,其方向跟中子反应前的速度方向相同,求:(1)H获得的速度是多大?(2)在图中画出粒子H和He在匀强磁场中做匀速圆周运动的运动轨迹,并求它们的轨道半径之比。参考答案:解析:(1)Li核俘获n的过程,系统动量守恒,则

,即代入数据=1u,=4u,=3u,得v1=-1.0×103m/s,负号表示跟v0的方向相反.(2)如图所示H和He在磁场中半径之比为17.如图所示,面积为0.2m2的100匝线圈A处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.磁感强度随时间变化的规律是B=(6-0.2t)T,已知R1=4Ω,R2=6Ω,电容C=30μF.线圈A的电阻不计.求:(1)闭合S后,通过R2的电流强度大小和方向。(2)闭合S一段时间后再断开S,S断开后通过R2的电量是多少?参考答案:18.两质量均为2m的劈A和B,高度相同,放在光滑水平面上,A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示,一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h.物块从静止滑下,然后又滑上劈B.求:(1)物块第一次离开劈A时,劈A的速度;(2)物块在劈B上能够达到的最大高度.(重力加速度为g)(3)劈B所能获得的最大速度.参考答案:解:(1)设物块第一次离开A时的速度为v1,此时劈A的速度为v2,规定向右为正方向,由系统水平动量守恒得:mv1﹣2mv2=0系统机械能守恒得:mgh=mv12+?2mv22.解得:v2=,v1=(2)设物块在劈B上达到最大高度h'时两者速度相同,共同速度为v,规定向右为正方向,由物块和B组成的系统水平动量守恒和机械能守恒得:

mv1=(m+2m)vmv12=(m+2m)v2+mgh′解得:h′=h(3)当物块离开劈B时劈B所能获得的速度最大,设B的最大速度为vm.根据物块和B组成的系统水平动量守恒和机械能守恒得:

mv1=mv1′+2mvmmv12=mv1′2+?2m)vm2解得vm=答:(1)物块第一次离开劈A时,劈A的速度为,方向向左.(2)物块在劈B上能够达到的最大高度为h.(3)劈B所能获得的最大速度为.【考点】动量守恒定律;动能定理的应用.【分析】(1)物块从

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