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文档简介

广东省汕头市西凤初级中学2021-2022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.人造卫星由于受大气阻力作用,轨道半径慢慢减小,线速度和周期变化情况为A.线速度增大,周期减小

B.线速度增大,周期增大C.线速度减小,周期增大

D.线速度减小,周期减小参考答案:A2.司机在驾驶汽车爬坡时,需要换挡,其合适的做法和目的是

A.换高挡,减小速度,得到较小的牵引力

B.换高挡,增大速度,得到较小的牵引力

C.换低挡,增大速度,得到较大的牵引力

D.换低挡,减小速度,得到较大的牵引力参考答案:D3.如图3所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是(

A.同时向两侧推开

B.同时向螺线管靠拢

C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极性未知,无法具体判断

D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极性未知,无法具体判断参考答案:A4.使用多用电表的欧姆挡测电阻时,用“”挡测量一个电阻的阻值,发现表针偏转角度极小,正确的判断和做法是

A.被测电阻值很大

B.被测电阻值很小

C.为了把电阻值测得更准一些,应换用“”挡,重新欧姆调零后再测量

D.为了把电阻值测得更准一些,应换用“”挡,重新欧姆调零后再测量参考答案:AC

5.关于磁现象的电本质,下列说法中正确的是

(

)A.磁与电紧密联系,有磁必有电,有电必有磁B.不管是磁体的磁场还是电流的磁场都起源于电荷的运动C.永久磁铁的磁性不是由运动电荷产生的

D.根据安培假说可知,磁体内分子电流总是存在的,因此,任何磁体都不会失去磁性参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量m=0.1kg的氢气在某状态下的体积V=1.92×10-4m3,则此时氢气分子的平均间距为多少?______________(结果保留一位有效数字,已知氢气的摩尔质量M=2g/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1.)参考答案:4×10-9m【详解】气体的摩尔数为:;该状态下气体的摩尔体积为:;

氢气分子的平均间距为7.在电场强度为600N/C的匀强电场中,A、B两点相距5cm,若A、B两点连线是沿着电场方向时,则A、B两点的电势差是

V。若A、B两点连线与电场方向成60°时,则A、B两点的电势差是_______V;若A、B两点连线与电场方向垂直时,则A、B两点的电势差是_______V。参考答案:30,15,08.甲、乙两个作简谐振动的单摆摆长之比为9︰4,则它们的振动周期之比T甲︰T乙=

,在甲摆完成10次全振动的时间内,乙完成

次全振动。参考答案:3:2;159.带电体周围存在着一种特殊物质,这种物质叫_____________,电荷间的相互作用就是通过____________发生的。参考答案:电场,电场10.在做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验时,打点计时器应接在低压交流电源上。图10是某次实验的纸带,舍去前面比较密的点,从0点开始,每两个连续的计数点间有四个打出的点未标出,相邻两计数点之间的时间间隔T=0.1s,各计数点与0计数点之间的距离依次为S1=3.00cm、S2=7.50cm、S3=13.50cm,则物体通过1计数点的速度表达式为

,v1=___________m/s。参考答案:S2/2T;0.37511.一个小球沿斜面向下运动,用每隔s曝光一次的频闪相机拍摄不同时刻小球位置的照片,如图所示,即照片上出现的相邻两个小球的像之间的时间间隔为s,小球在几个连续相等时间内位移的数据见下表.(1)小球在相邻的相等时间内的位移差______(填“相等”或“不相等”),小球运动的性质属______直线运动.(2)计算A点的瞬时速度大小为

m/s,小球运动的加速度大小为

m/s2。(结果保留三位有效数字)参考答案:12.(1)只要闭合电路内的磁通量发生了变化,闭合电路中就产生感应电流。如下图所示,判断实验过程中线圈中有无感应电流。(填“有”或“无”)①把磁铁插入线圈

感应电流②把磁铁放在线圈内不动

感应电流(2)电量为2×10-6C的点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10-4N,方向向右,则A点的场强为

,方向 。参考答案:(1)有、

(2)200N/C

向右13.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力)。以抛出时t=0,得到如图所示的s-t图象,则该行星表面重力加速度大小为____m/s2,物体被抛出时的初速度大小为____m/s。参考答案:8,20三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)为了利用单摆较准确地测出重力加速度,可选用的器材为:结实的细线L约________(20cm、100cm),小球为

(小木球、小钢球)和秒表、米尺、铁架台,为了尽可能地减小误差,记时起点应从

(放手时、小球经过平衡位置时)开始。参考答案:100cm;小钢球;小球经过平衡位置时15.某同学使用多用电表粗略测量一定值电阻的阻值,先把选择开关旋到“×1k”挡位,测量时针偏转如图14所示。请你简述接下来的测量过程:①

;②

;③

;④测量结束后,将选择开关旋到“OFF”挡。(2)接下来采用“伏安法”较准确地测量该电阻的阻值,所用实验器材如图15所示。其中电压表内阻约为5kΩ,电流表内阻约为5Ω。图中部分电路已经连接好,请完成实验电路的连接。参考答案:(1)①断开待测电阻,将选择开关旋到“×100”档:

②将两表笔短接,调整“欧姆调零旋钮”,使指针指向“0Ω”;

③再接入待测电阻,将指针示数×100,即为待测电阻阻值。(2)如图所示(安培表内接)13、四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,面积为0.02m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为T.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50Ω,电表均为理想交流电表.当线圈平面与磁场方向平行时开始计时.求:(1)线圈中感应电动势的表达式;(2)由图示位置转过30°角的过程产生的平均感应电动势;(3)当原、副线圈匝数比为2:1时,求电阻R上消耗的功率.参考答案:解:(1)感应电动势的最大值为:Em=nBsω=100××0.02×100=100V,线圈中感应电动势的表达式为:e=100cosV(2)线圈转过30°角过程中产生的平均感应电动势为:(3)电压表示数电压的有效值为:

电阻R两端的电压为:电阻R上消耗的功率为:答:(1)线圈中感应电动势的表达式为e=100cosV(2)由图示位置转过30°角的过程产生的平均感应电动势为135.1V;(3)当原、副线圈匝数比为2:1时,电阻R上消耗的功率为50W【考点】变压器的构造和原理;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.【分析】根据线圈中感应电动势Em=BSω,结合开始计时位置,即可确定瞬时表达式,再由电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,并知道电表是交流电的有效值17.如图所示,PQ和MN为水平平行放置的足够长的光潜金属导轨,相距L=1m,PM间接有一阻值为R=3Ω的电阻,长度也为L的导体棒ab跨放在导轨上,棒的中点用细绳经定滑轮与物体M相连,整个装置处在磁感应强度为B=1T,方向竖直向下的匀强磁场中,释放物体M,导体棒ab由静止开始运动了2m,速度达到v=1m/s,并以该速度匀速运动,已知导体棒ab的阻值为r=1Ω,运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,求:(1)导体棒匀速运动时,流过导体棒上的电流强度的大小和方向;(2)物体M的质量;(3)导体棒ab由静止开始到速度达到1m/s这段时间内,流过导体棒ab横截面的电量.参考答案:解:(1)由法拉第电磁感应定律得:E=Blv=1×1×1V=1V,由闭合电路欧姆定律得:I===0.25A,由右手定则判断ab中电流的方向为从a向b;(2)导体棒ab匀速运动,受力平衡,则:T=mg,物体M匀速运动,根据平衡条件,有:T=BIL,联立解得:m=0.025kg;(3)设所求的带电量为Q,则由题意可得:Q=,其中:,s=,联立解得:Q=,代入数据,有:Q=0.5C;答:(1)导体棒匀速运动时,流过导体棒上的电流强度的大小为0.25A,方向从a向b;(2)物体M的质量为0.025kg;(3)导体棒ab由静止开始到速度达到1m/s这段时间内,流过导体棒ab横截面的电量为0.5C.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.【分析】(1)由法拉第电磁感应定律求解ab中的感应电动势,由右手定则判断ab中电流的方向;(2)根据安培力公式列式求解安培力大小,再由平衡条件求解重物的质量;(3)根据切割公式求解平均感应电动势,根据欧姆定律公式求解平均感应电流,根据q=It求解电荷量.18.如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接。在过圆心O的水平界面的下方分布有水平向右的匀强电场。现有一个质量为m、电量为+q的小球从水平轨道上的A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,小球可视为质点,小球运动到C之前电量保持不变,经过C点后电量立即变为零)。已知A、B间的距离为2R,重力加速度为g。在上述运动过程中,求:①电场强度E的大小;②小球在圆轨道上运动时的最大速率

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