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文档简介

2022-2023学年安徽省阜阳市王人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.小磁针放置在匀强电场中,小磁针静止时的指向正确的是

参考答案:B2.现有一只“12V、4W”的灯泡,为使它接至24V电源上且可正常工作,则需在接至电源前A.串联一只24Ω的电阻

B.并联一只24Ω的电阻C.串联一只36Ω的电阻

D.并联一只36Ω的电阻参考答案:C3.(多选)如图所示,虚线a、b和c是某静电场中的三个等势而,它们的电势分别为Ua、Ub和Uc,Ua>Ub>Uc.一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知(

)A.粒子从K到L的过程中,电场力做负功B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功C.粒子从K到L的过程中,电势能减少D.粒子从L到M的过程中,动能增加参考答案:AD4.在如图所示的电路中,闭合开关后,当滑动变阻器R1的滑动片P向a端移动时

A.、的示数都减小

B.、的示数都增大

C.的示数增大,的示数减小

D.的示数减小,的示数增大参考答案:A5.(单选题)如图,当电键K断开时,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极P,发现电流表读数不为零。合上电键,调节滑线变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零,由此可知阴极材料的逸出功为(

)A.0.6eV B.1.9eV C.2.5eV D.3.1eV参考答案:B

解:根据题意光电子的初动能为:Ek=qU=0.6eV

根据爱因斯坦光电效应方程有:W=hv-Ek=2.5eV-0.6eV=1.9eV,故B正确.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)有一电容器两极接在的电源两端,带电量为,若两极间的电压增大为,此时这个电容器的带电量为

,电容是

。参考答案:;7.如图所示,两根相距为L的竖直平行金属导轨位于磁感应强度为B方向垂直纸面向里的匀强磁场中,导轨电阻不计,另外两根与上述光滑导轨保持良好接触的金属杆ab、cd质量均为m,电阻均为R.若要使cd静止不动,则ab杆应向_______运动,速度大小为___________,作用于ab杆上的外力大小为_________.参考答案:上

2mgR/(B2L2)

2mg8.A、B两根粗细相同的不同导线,电阻率之比1:2,长度之比为4:1,则它们的电阻之比RA:RB=__________;然后分别加上相同的电压,相同时间内通过两导线横截面的电荷量之比qA:qB=__________;消耗的电功率之比PA:PB=__________。参考答案:

2:1

1:2

1:29.分子动理论的内容是:

。参考答案:物体是由大量分子组成的;分子都在做永不停息的无规则运动;分子间同时存在相互作用的引力与斥力。10.质量m=4kg的物体A,在与水平成30°角的推力作用下保持静止,已知F=5N,作用时间t=3s,则力F的冲量I1=15N?s,地面对A的支持力的冲量I2=127.5N?s,A受的合外力冲量I2=0N?s.参考答案:则力F的冲量I1=Ft=5×3N?s.地面对A的支持力的冲量I2=F支t=(Fsin30°+G)?t=(5×+40)×3N?s=127.5N?sA受的合外力冲量I合=F合t=0故答案为:15;127.5;011.(3分)雷达从发射出电磁波后,若经过1.8×10-4S收到敌机反射后的回波,则敌机距雷达站的距离为

m。参考答案:2.7×10412.把长L=0.25m的导体棒置于磁感应强度B=1.0×10-2T的匀强磁强中,使导体棒和磁强方向垂直,如图所示.若导体棒的电流I=2.0A,方向向右,则导体棒受到的安培力大小F=____________N,安培力的方向为竖直向__________(选填“上”或“下,').参考答案:.5.0×10-3

上13.振源A带动细绳上下振动可以产生简谐波,某时刻在绳上形成如图所示的波形,周期为0.4s,由图可知P点的起振方向是

(选填“向上”或“向下”);波从A经0.6s传播到绳上的P点,此时AP之间有

个波峰.参考答案:向上

两个波峰波形最先产生的是波峰,所以震源先向上振动;周期是0.4s,波从A经0.6s传播到绳上的P点,则AP之间有个波形,而波形最先产生的是波峰,所以AP之间有两个波峰。三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中,所用器材有:小电珠(2.5V,0.6W),滑动变阻器,电流表,学生电源,开关,导线若干.①利用小电珠的标称值可估算出小电珠正常工作时的电阻值约为__________Ω.(计算结果保留2位有效数字)②请根据实验原理画出所需的----分压式外接法电路图

③完成右面分压式外接法实物图的连线.参考答案:①10②如图.③如图.15.用如图1的电路研究光电效应中电子发射的情况与照射光的强弱、光的颜色(频率)等物理量间的关系。阴极K和阳极A是密闭在真空玻璃管中两个电极,K在受到光照时能发射光电子。K与A之间电压的大小可以调整,电路的正负极也可以对调。(1)在实物图2中添加一条导线使光电管两端施加正向电压(2)用光照强度强的黄光照射光电管,光电流I与光电管两端的电压U的关系如图3所示,UC是光电流减小到0的遏止电压,若用光照强度弱的黄光照射光电管时,请在图3上画出光电流I与光电管两端的电压U关系图象;(3)用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线如图4所示,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。求普朗克常量和金属的极限频率(均保留两位有效数字)参考答案:(1)如图

(2)如图

(3)h=6.5×10-34Js

γ=5.5×1014Hz(1)当逃逸出来的电子在电场阻力作用下,则所加的电压即为反向电压,利用电场力做功可确定遏止电压的大小;所添加一条导线,如图所示;(2)因光电流的大小与光的强弱有关,当遏止电压与光的频率有关,由光照越弱时,则光电流越小,故如图所示;(3)根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hγ-W,Ek-γ图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为:γ0=4.27×1014Hz;根据光电效应方程得,Ekm=hγ-W0,当入射光的频率为γ=5.5×1014Hz时,最大初动能为Ekm=0.5eV;当入射光的频率为γ0=4.27×1014Hz时,光电子的最大初动能为0;则:h×5.5×1014-W0=0.5×1.6×10-19,即:h×4.27×1014-W0=0联立两式解得:h=6.5×10-34Js。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,质量m=5kg的物体静止在水平地面上的O点,如果用F1=20N的水平恒定拉力拉它时,运动的位移-时间图象如图乙所示;如果水平恒定拉力变为F2,运动的速度-时间图象如图丙所示.求:(1)物体与水平地面间的动摩擦因数;(2)拉力F2的大小。(g=10m/s2)参考答案:

0.4

30N17.如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.30m。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.40Ω。导轨上停放一质量m=0.10kg、电阻r=0.20Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,利用电压传感器测得R两端的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。(1)证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;(2)求第1s末外力F的瞬时功率;(3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功W=0.35J,求金属杆上产生的焦耳热。参考答案:(1)设路端电压为U,金属杆的运动速度为v,则感应电动势E=BLv,通过电阻R的电流电阻R两端的电压U=

由图乙可得

U=kt,k=0.10V/s解得,因为速度与时间成正比,所以金属杆做匀加速运动,加速度。(用其他方法证明也可以)(2)在2s末,速度v2=at=2.0m/s,电动势E=BLv2,通过金属杆的电流金属杆受安培力

解得:F安=7.5×10-2N设2s末外力大小为F2,由牛顿第二定律,

,解得:F2=1.75×10-2N

故2s末时F的瞬时功率P=F2v2=0.35W(3)设回路产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律,W=Q+解得:Q=0.15J

电阻R与金属杆的电阻r串联,产生焦耳热与电阻成正比所以,

,运用合比定理,,而故在金属杆上产生的焦耳热

解得:Qr=5.0×10-2J

18.一列横波波速v=40cm/s,在某一时刻的波形如图所示,在这一时刻质点A振动的速度方向沿y轴正方向.求:(1)这列波的频率、周期和传播方向;(2)从这一时刻起在0.5s内质点B运动的

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