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北京葫芦垡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1.两个电阻R1、R2的伏安特性曲线如图所示,则下列判断中正确的是
A.R1>R2B.R1<R2C.把R1、R2串联到电路中,R1两端的电压小于R2两端的电压D.把R1、R2串联到电路中,通过R1的电流大于通过R2的电流参考答案:BC2.如图所示为某一时刻的波形曲线,波的传播方向沿方向,下列说法中不正确的是:(
)A.质点A、D的振幅相等
B.该时刻质点B、E的速度大小相等C.该时刻质点D、F的加速度为零
D.该时刻质点C正向上运动参考答案:C3.如图所示为两电阻R1和R2的伏安特性曲线。若把这两个电阻并联在电路中,正常工作时它们的电阻值及发热功率之比是(
)A.R1︰R2=1︰4
P1︰P2=2︰1B.R1︰R2=1︰2
P1︰P2=4︰1C.R1︰R2=1︰2
P1︰P2=2︰1D.R1︰R2=1︰4
P1︰P2=4︰1参考答案:B4.(多选题)以下说法正确的是()A.放射性元素的半衰期跟原子所处的化学状态无关,但与温度有关B.某种频率的紫外线照射到锌板表面时能够发生光电效应,若增大该种紫外线照射的强度,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能并不改变C.根据玻尔的原子理论,氢原子的核外电子由能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道时,会辐射一定频率的光子,同时核外电子的动能变小D.汤姆孙在阴极射线中发现电子,证明原子有内部结构参考答案:BD【考点】爱因斯坦光电效应方程;原子核衰变及半衰期、衰变速度.【分析】根据光电效应发生条件,可知,光电子的最大初动能与入射频率有关,与入射的强度无关;氢原子从高能级到低能级辐射光子,放出能量,能量不连续,轨道也不连续,由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增大,电势能减小;外界环境的变化不会影响半衰期,从而即可求解.【解答】解:A、放射性元素的半衰期跟原子所处的化学状态无关,而与外部条件也无关,故A错误;B、紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能不变,故B正确;C、能级跃迁时,由于高能级轨道半径较大,速度较小,电势能较大,故氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小,故C错误;D、汤姆孙在阴极射线的发现说明原子具有内部结构,故D正确;故选:BD.5.如右图所示,在场强大小为E的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点.把小球拉到使细线水平的位置A,然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平成θ=60°的位置B时速度为零.以下说法正确的是A.小球重力与电场力的关系是mg=EqB.小球重力与电场力的关系是Eq=mgC.小球在B点时,细线拉力为FT=mgD.小球在B点时,细线拉力为FT=2Eq参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个未知电阻R无法估计其电阻值,某同学用伏安法测电阻的两种电路各测量一次,如图所示,按甲图测得数据是3.3V、3.0mA,按乙图测得数据是2.5V、5.0mA,由此可知按___
___图所示的电路测量的误差较小,若已知电流表内阻为100Ω,电压表内阻为1000Ω那么R的真实值是
Ω。乙甲
甲
参考答案:
甲
,
_____1000______W7.“220V,100W”的两个灯泡串联接在220V的电源上,两灯消耗的总功率为_______W。参考答案:508.一质量为M、倾角θ为的斜面体在水平地面上,质量为m的小木块(可视为质点)放在斜面上,现用一平行于斜面的、大小恒定的拉力F作用于小木块,拉力在斜面所在的平面内绕小木块旋转一周的过程中,斜面体和木块始终保持静止状态,则小木块受到斜面的最大摩擦力为
,斜面体受到地面的最大摩擦力为
参考答案:F+mgsinθ;F当F沿斜面向下时,木块所受摩擦力最大,受力分析如图:
由平衡条件:fMAX=F+mgsinθ
选整体为研究对象,当F水平时,整体所受的摩擦力最大,由平衡条件,f=F,即:斜面所受的最大静摩擦力为F9.作匀加速直线运动的物体,先后经过A、B两点时,其速度分别为v和7v,经历时间为t,则经过A、B的位移中点时速度为__________,在A到B所需时间的中间时刻的速度为__________,在后一半时间所通过的距离比前一半时间通过的距离多__________。参考答案:5v
4v
10.如图所示,水平放置的长直导体框架宽L=0.5m,R=0.4欧姆,B=0.5T的匀强磁场垂直框架平面,导体ab可无摩擦沿框架滑动,当Vab=8.0m/s向右运动时,电路中相当于电源的部分是
;
相当于电源的正极;回路中感应电流为I=
A;导体ab受到的安培力大小为
N,方向为
。
参考答案:
ab
a
5
1.25
水平向左
11.英国物理学家麦克斯韦总结了法拉第等电磁学研究先驱者们的工作,并且做了充满智慧的创造性的开拓和发展.他的电磁理论有两个基本论点:(1)变化的磁场产生电场;(2)变化的电场产生磁场.参考答案:解:麦克斯韦电磁场理论内容有:①变化的磁场产生电场;②变化的电场产生磁场.故答案为:麦克斯韦,变化的电场产生磁场.12.有10只相同的蓄电池,每个电池的电动势为2.0V,内阻为0.04Ω。把这些蓄电池接成串联电池组,外接电阻为3.6Ω,则电路中的电流为
A,每个电池两端的电压为
V。参考答案:5,1.813.两个振动情况完全相同的波源S1、S2产生的波叠加,某时刻形成的干涉图样如图8所示,实线表示波峰,虚线表示波谷。在a、b、c三个点中振动加强的点是
,振动减弱的点是
。从该时刻起,经过1/4周期,它们中位移为零的点是
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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.15.现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω。①R0是定值电阻,规格为150Ω,1.0W起
的作用。②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,
。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图(b)的图线.则电池的电动势E=
,内阻r=
。(结果保留两位有效数字)参考答案:①防止短路,电流过大,烧坏电源
②读取电压表的示数,10V
,46±2Ω.(漏写单位,没分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图(a)所示,在真空中,半径为b的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离也为b,板长为2b,两板的中心线O1O2与磁场区域的圆心O在同一直线上,两板左端与O1也在同一直线上.有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以速率v0从圆周上的P点沿垂直于半径OO1并指向圆心O的方向进入磁场,当从圆周上的O1点飞出磁场时,给M、N板加上如图(b)所示电压u.最后粒子刚好以平行于N板的速度,从N板的边缘飞出.不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受的重力.
(1)求磁场的磁感应强度B;
(2)求交变电压的周期T和电压U0的值;
(3)若t=T/2时,将该粒子从MN板右侧沿板的中心线O2O1,仍以速率v0射入M、N之间,求粒子从磁场中射出的点到P点的距离.
参考答案:(1)求磁场的磁感应强度为B=,方向垂直纸面向外.(1)粒子自P点进入磁场向右偏转,从O1点水平飞出磁场,运动的半径必为b,如图一所示:洛伦兹力提供向心力,有:由左手定则可知,磁场方向垂直纸面向外.
(2)粒子自O1点进入电场,做变加速曲线运动,最后恰好从N板的边缘平行飞出(如图二所示),设运动时间为t,则水平方向上有:
2b=v0t
在竖直方向上有:则该粒子恰好从M板边缘以平行于极板的速度射入磁场(如图三所示),且进入磁场的速度仍为v0,运动的轨道半径仍为b.
设进入磁场的点为Q,离开磁场的点为R,圆心为O3,如图所示,四边形OQO3R是菱形,故OR∥QO3.
所以P、O、R三点共线,即POR为圆的直径.即PR间的距离为2b.17.(10分)如图所示,一立方体玻璃砖放在空气中,平行光束从立方体的顶面斜射入玻璃砖,然后投射到它的一个侧面.若全反射临界角为42°,问:(1)这光线能否从侧面射出?(2)若光线能从侧面射出,玻璃砖的折射率应满足何条件?参考答案:(1)由于玻璃的临界角C=42o,所以不论入射角θ1为多少,总有折射角θ2<42o
则总有:折射光在侧面的入射角
因而光线在侧面要发生全反射而不能射出。(2)因θ2总小于临界角,
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