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文档简介
辽宁省沈阳市沈朝第一高级中学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.如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火将卫星送入椭圆轨道2,然后再次点火,将卫星送入同步轨道3。轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是(
[U7]
)。(A)卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率(B)卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度(C)卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度(D)卫星在轨道2上经过P点时的速度小于它在轨道3上经过P点时的速度参考答案:CD2.(双选)如右图所示,质量相等的物体A和物体B与地面的动摩擦因数相等,在力F的作用下,一起沿水平地面向右移动距离x,则()A.摩擦力对A、B做功不相等
B.F对A做的功与F对B做的功相等C.A、B动能的增量相同 D.合外力对A做的功与合外力对B做的功不相等参考答案:AC3.如图所示,开始时矩形线圈平面与匀强磁场的方向垂直,且一半在磁场内,一半在磁场外.若要使线圈中产生感应电流,下列做法中可行的是(
)A.以ab边为轴转动
B.以bd边为轴转动(转动的角度小于60°)C.以bd边为轴转动90°后,增大磁感应强度
D.以ab边为轴转动90°后,减小磁感应强度参考答案:A4.(单选)如图所示,在通电直导线下方,有一电子沿平行导线方向以速度v开始运动,则(
)A.将沿轨迹I运动,半径越来越小
B.将沿轨迹I运动,半径越来越大C.将沿轨迹II运动,半径越来越小
D.将沿轨迹II运动,半径越来越大参考答案:A5.(多选)质量为m,电量为q的带正电小物块在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示.物块经时间t移动距离S后停了下来,设此过程中,q不变,则(
)A.S>
B.S<C.t>
D.t<参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在天然放射现象中放出的三种射线,射线均来源于
,其中
射线是氦原子核,
射线是频率很高的电磁波,
射线是高速电子流。参考答案:原子核,
a
,
r
,
?
7.两个完全相同的条形磁铁,放在平板AB上,磁铁的N、S极如图所示,开始时平板及磁铁皆处于水平位置,且静止不动.a.现将AB突然竖直向上平移(平板与磁铁之间始终接触),并使之停在A″B″处,结果发现两个条形磁铁吸在了一起.b.如果将AB从原来位置突然竖直向下平移,并使之停在位置A′B′处,结果发现两条形磁铁也吸在了一起,请回答下列问题:(1)开始时两磁铁静止不动,磁铁间的相互作用力是________力;右侧的磁铁受到的静摩擦力的方向向________.(2)在a过程中磁铁开始滑动时,平板正在向上加速还是减速呢?答:________.
(3)在b过程中磁铁开始滑动时,平板正在向下加速还是减速呢?答:________.参考答案:(1)吸引右(2)减速(3)加速8.某学习小组在学习了光的色散后,做了如下实验:把四个大小完全一样的红色、黄色、绿色、紫色玻璃球置于一个大烧杯的底部,且排列成一排,并向玻璃杯中注入一定深度的水,然后从水面上方垂直俯视各小球,你认为
小球的视觉深度最浅,原因是
。参考答案:9.完成下列核反应方程:[zy9]
(1)
;
(2)
。参考答案:10.(6分)某发电厂输出的功率为220kW,输出电压为11kV。若采用220kV的高压输电,那么,升压变压器(不计变压器能量损失)的原线圈和副线圈的匝数比为
;输电电流为
A。参考答案:
1∶20;111.太阳能量来源于太阳内部氢核的聚变,设每次聚变反应可以看作是4个氢核结合成1个氦核,同时释放出正电子;已知氢核的质量为,氦核的质量为,正电子的质量为,真空中光速为则每次核反应中的质量亏损_______及氦核的比结合能____参考答案:【详解】第一空.根据核反应质量数守恒,电荷数守恒,可知生成了2个正电子,所以质量亏损。第二空.根据可知,产生的能量为:,所以氦核的比结合能为。12.一定质量的理想气体按图示过程变化,其中bc与V轴平行,cd与T轴平行,则b→c过程中气体的内能
(填“增加”“减小”或“不变”),气体的压强
(填“增加”“减小”或“不变”),表示等压变化过程的是
(选填“a→b”、“b→c”或“c→d”).参考答案:不变;增加;a→b.【考点】理想气体的状态方程.【分析】由图象可知气体的变化过程,可知气体做等温变化,由理想气体的内能特点得出内能的变化;再由理想气体状态方程可得压强的变化.【解答】解:由图可知,b→c的过程中,气体的温度不变;而理想气体的内能只与温度有关,故气体的内能不变;由=C可知,温度不变,体积减小,故压强应增大;由=C可知,压强不变的时候,VT成正比,即为过原点的直线,所以等压变化过程的是a→b;故答案为:不变;增加;a→b.13.如图10所示,在一匀强电场中,将的负电荷由A点移至B点,需克服电场力做功,已知AB连线长为,AB连线与电场线间的夹角,则A、B两点间的电势差___________V,场强E=____________V/m。
参考答案:
5×10-10
F
,
80V三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)15.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。
(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。
参考答案:(1)
(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。
(1分)
观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。
观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
说出任一观点,均给分。
(1分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在xoy平面内,第I象限中有匀强电场,场强大小为E,方向沿y轴正方向,在x轴的下方有匀强磁场,磁感强度大小为B,方向垂直于纸面向里,今有一个质量为m,电荷量为e的电子(不计重力),从y轴上的P点以初速度v0垂直于电场方向进入电场.经电场偏转后,沿着与x轴正方向成45°进入磁场,并能返回到原出发点P.求:(1)作出电子运动轨迹的示意图,并说明电子的运动情况.(2)P点离坐标原点的距离h.(3)电子从P点出发经多长时间第一次返回P点?参考答案:解:(1)电子运动的轨迹示意图如右图所示,电子进入电场从P到A,做类平抛运动(或匀变速曲线运动);进入磁场从A到C再到D,做匀速圆周运动;离开磁场从D到P,做匀速直线运动.(2)电子经过A点的速度大小:v==电子从P到A过程,由动能定理得:eEh=解得,h=(3)电子从P到A的过程,加速度为a=,时间为t1=从A到C再到D,由洛仑兹力提供向心力,则有
Bev=m,得R=周期为T==,由几何知识得:电子在磁场中运动过程速度的偏向角为270°则电子在磁场中运动的时间为t2=T=从D到P的运动过程:由几何知识得:运动时间为:t3====故t=t1+t2+t3=17.(16分)如图所示,在半径为R的圆形区域内,存在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场。a、b、c三点将圆周等分,三对间距为d的平行金属板通过三点分别与圆相切,切点有小孔与磁场相通,板间电压均为U。一个质量为m,电量为+q的粒子从s点由静止开始运动,经过一段时间又回到s点。试求:(1)电压U和磁感应强度B应满足什么关系?(2)粒子从s点出发后,第一次回到s点经历的时间。参考答案:解析:⑴带电粒子在电场中运动,由动能定理
(2分)在磁场中做匀速圆周运动
(2分)由几何知识得到:r=
(2分)整理后得
(1分)⑵带电粒子在电场中做初速度为0的匀加速运动,所用时间为t1,根据牛顿第二定律及运动规律
(1分)
(1分)解得:
(2分)带
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