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文档简介
山东省枣庄市市第十六中学北校区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.(单选)关于位移和路程,下列说法正确的是(
)A.位移和路程大小总是不相等,位移是矢量,有方向,而路程是标量,无方向B.位移用来描述直线运动,路程用来描述曲线运动C.位移取决于物体的初末位置,路程取决于物体实际运动的路径D.物体做直线运动时,位移的大小等于路程参考答案:C2.如图所示,一个闭合导体圆环固定在水平桌面上,一根条形磁铁沿圆环的轴线运动,使圆环内产生了感应电流.下列四幅图中,产生的感应电流方向与条形磁铁的运动情况相吻合的是()A. B. C. D.参考答案:D【考点】楞次定律.【分析】由楞次定律:感应电流磁场总是阻碍线圈原磁通量的变化,结合是N极还是S极的运动,从而可以判断出感应电流的方向.【解答】解:A、由图示可知,在磁铁S极上升过程中,穿过圆环的磁场方向向上,在磁铁远离圆环时,穿过圆环的磁通量变小,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流沿逆时针方向,故A错误;B、由图示可知,在磁铁S极下落过程中,穿过圆环的磁场方向向上,在磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量变大,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流顺时针方向,故B错误;C、同时,在磁铁N极上升过程中,穿过圆环的磁场方向向下,在磁铁远离圆环时,穿过圆环的磁通量变小,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流沿顺时针方向,故C错误;D、由图示可知,在磁铁N极下落过程中,穿过圆环的磁场方向向下,在磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量变大,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流逆时针方向,故D正确;故选:D.3.匀速运动的汽车从某时刻开始刹车,匀减速运动直至停止.若测得刹车时间为t,刹车位移为x,根据这些测量结果,可以求出
A.汽车刹车过程的初速度B.汽车刹车过程的加速度C.汽车刹车过程的平均速度D.汽车刹车过程的制动力参考答案:ABC4.如图所示是研究平行板电容器的电容大小与哪些因素有关的实验装置。将充好电的平行板电容器与电源断开并一板接地,另一板与外壳接地的静电计相连。当改变电容器两板之间的距离和两板正对面积时,实验发现静电计指针的张角随之改变。若电容器的电容用C表示,两板之间距离用d表示,两板正对面积用S表示,静电计指针张角用θ表示。则以下对该实验现象的判断正确的是A.减小d,θ增大,说明C随d的增大而增大B.增大d,θ增大,说明C随d的增大而减小C.减小S,θ增大,说明C随S的增大而减小D.增大S,θ增大,说明C随S的增大而减小参考答案:B5.将阻值为5Ω的电阻接到内阻不计的交流电源上,电源电动势随时间变化的规律如图所示,下列说法中正确的是
A.电路中交变电流的频率为0.25HzB.通过电阻的电流为AC.用交流电压表测得电阻两端的电压为5VD.电阻消耗的电功率为2.5W参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)利用油膜法可粗略地测定分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知滴油的总体积为,一滴油形成的油膜面积为,这种油的摩尔质量为,密度为,则每个油分子的直径=____________;阿伏加德罗常数=_____________。参考答案:
7.在静电场中,一个带电量q=1.0×10-9C的负电荷从A点移动到B点.在这过程中,除电场力外,其他力做的功为2.0×10-5J,质点的动能增加了9.0×10-5J.则在此过程中电场力做功为
▲
J,A、B两点间的电势差UAB为
▲
V.参考答案:7.0×10-5、-7.0×1048.如图表示一交流电的电流随时间变化的图象。
此交流电流的有效值为
A
参考答案:9.身高1.6m的人以1m/s的速度沿直线向灯下走去,在某一时刻,人影长1.8m,经2s,影长变为1.3m,这盏路灯的高度应是
m.参考答案:810.(4分)如图所示。粗细均匀的电阻为r的金属圆环放在磁感应强度为B的垂直环面的匀强磁场中,圆环的直径为d。长为d、电阻为r/2的金属棒ab在中点处与环相切,现使ab始终以垂直于棒的、大小为V的速度向左运动,到达圆环的直径位置时,ab棒两端的电势差大小为
。参考答案:BdV/3(4分)11.(4分)柴油发动机在一次压缩过程中,活塞对气体做功2.5×105J,同时气体内能增加了2×105J,则气体向外界放出的热量是______________J。参考答案:
0.5×10412.升降机以1.0m/s的速度竖直匀速上升,站在升降机里质量为60kg的人对升降机地板的压力为________________N;如果升降机以0.5m/s2的加速度减速上升,人对地板的压力又为______(g取10m/s2)参考答案:
(1).600N
(2).570试题分析:人受到重力和地板的支持力,由牛顿第二定律可得升降机各种运动状态下人对升降机地板的压力.升降机匀速上升时,人处于平衡状态,即升降机对人的支持力等于其重力大小600N,根据牛顿第三定律可知人对升降机的压力大小为600N;根据牛顿第二定律可得,解得,根据牛顿第三定律可知人对升降机的压力大小为570N。13.(4分)两块带电平行板相距0.05m,两板间的电势差为103V,两板间匀强电场的场强为________两板间有一个电子,它所受的电场力为________。参考答案:2×104v/m,3.2×10-15N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.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)如图所示,光滑导轨与水平面成θ角,导轨宽L,处于匀强磁场中.金属杆长也为L,质量为m,水平放在导轨上.当回路中电流为I时,金属杆正好能静止.求:(1)求当磁场的方向垂直于导轨平面向上时磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将B的方向改为竖直向上,应把回路中电流调到多大才能使金属杆保持静止?参考答案:(1)(2)试题分析:(1)由平衡条件可得∴.
(2)磁场竖直向上,杆受力如图乙所示.由平衡条件可得∴. 考点:物体的平衡;安培力【名师点睛】要会区分左手定则与右手定则:左手定则是判定磁场力的,而右手定则是判定感应电流方向的.同时还利用三力平衡知识来求解.17.如图1所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角为,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m,导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度大小为B,金属导轨的上端与开关S、定值电阻R1和电阻箱R2相连。不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻,重力加速度为g,现闭合开关S,将金属棒由静止释放。(1)判断金属棒ab中电流的方向(2)若电阻箱R2接入电路的阻值为R2=2R1,当金属棒下降高度为h时,速度为v,求此过程中定值电阻R1上产生的焦耳热Q1(3)当B=0.40T,L=0.50m,37°时,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图2所示。取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求定值电阻的阻值R1和金属棒的质量m参考答案:电流方向为b到a
(1)由右手定则,金属棒ab中的电流方向为b到a;(2)由能量守恒,金属棒减小的重力势能等于增加的动能和电路中产生的焦耳热:解得:(3)设最大速度为v,切割磁感线产生的感应电动势:由闭合电路的欧姆定律:从b端向a端看,金属棒达到最大速度时满足:由以上三式
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