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文档简介
2022-2023学年四川省广安市邻水县石永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4,平行板电容器与电源相连充电后,切断电源,然后将电介质插入电容器板板间,则两板间的电势差U及场强的变化情况为(
)A.U变大,变大
B.U变小,变小C.U不变,不变
D.U变小,不变参考答案:B2.(多选)如图所示,图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,根据此图可以作出正确判断的是(
)A.带电粒子所带电荷的正、负
B.带电粒子在a、b两点的受力方向C.产生该电场的点电荷的电性
D.带电粒子在a、b两点的加速度何处较大参考答案:BD3.(多选题)关于电阻率,下列说法中正确的是()A.有些材料的电阻率随温度的升高而减小B.电阻率大的导体,电阻一定大C.用来制作标准电阻的材料的电阻率几乎不随温度的变化而变化D.电阻率与导体的长度和横截面积无关参考答案:ACD【考点】电阻定律.【分析】电阻率是描述材料导电能力的物理量,材料的电阻率由材料本身性质决定,与材料长度和横截面积无关,受温度影响.【解答】解:A、有些材料的电阻率随温度的升高而减小,如半导体材料,故A正确;B、电阻率由材料决定,电阻与材料、长度和截面积都有关,故电阻率大的导体,电阻不一定大;故B错误;C、有些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,可以用来制成标准电阻;故C正确;D、电阻率是描述材料导电能力的物理量,材料的电阻率由材料本身性质决定,与材料长度和横截面积无关,受温度影响;故D正确;故选:ACD.4.(多选)如图,某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛出一小球,结果球飞到小桶的前方,为能把小球抛出小桶中,则水平抛球时,以下的哪些调整是正确的(不计空气阻力作用)()A.抛出点高度不变,减小抛出初速度B.抛出点高度不变,增大抛出初速度C.抛出初速度不变,降低抛出点高度D.抛出初速度不变,提高抛出点高度参考答案:解:设小球平抛运动的初速度为v0,抛出点离桶的高度为h,水平位移为x,则平抛运动的时间为:t=,水平位移为:x=v0t=,A、B、由上式分析可知,要减小水平位移x,可保持抛出点高度h不变,减小初速度v0.故A正确,B错误.C、D、由上式分析可知,要减小水平位移x,可保持初速度v0大小不变,减小降低抛出点高度h.故C正确,D错误.故选:AC.5.(多选)如图是质谱仪工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E
,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2
。平板S下方有强度为B0的匀强磁场。下列表述正确的是
(
)A.质谱仪是分析同位素的重要工具B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C.能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于E/BD.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷(带电粒子的电荷和质量之比)越小参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图甲为某同学研究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示器各时刻通过线圈L的电流。电路中电灯的电阻R1=6.0Ω?,定值电阻R=2.0Ω?,AB间电压U=6.0V。开关S原来闭合,电路处于稳定状态,在t1=1.0×10–3s时刻断开关S,此时刻前后电流传感器显示的电流随时间变化的图线如图乙所示。则线圈L的直流电阻RL=________________;断开开关后通过电灯的电流方_________________(填“向左”或“向右”);在t2=1.6×10–3s时刻线圈L中的感应电动势的大小为______________________.参考答案:7.如图所示,匀强磁场的磁感强度B=0.1T,矩形线圈的匝数N=100匝,边长=0.2m,=0.5m,转动角速度rad/s,转轴在正中间。则:(1)从图示位置开始计时,该线圈电动势的瞬时表达式:
(2)当线圈作成半径为r=的圆形(其它条件不变),电动势的瞬时表达式:
(3)当转轴移动至ab边(其它条件不变),电动势的瞬时表达式:
参考答案:(1)314cos100πt(V)、(2)不变、(3)不变。8.如图所示,A、B两个线圈绕在同一个闭合铁芯上,它们的两端分别与电阻可以不计的光滑、水平、平行导轨P、Q和M、N相连;P、Q处在竖直向下的匀强磁场B1中,M、N处在竖直向下的匀强磁场B2中;直导线ab横放在P、Q上,直导线cd横放在M、N上,cd原来不动.若ab向右匀速滑动,则cd
;若ab向右加速滑动,则cd
参考答案:静止,向右运动9.下图中各摆中线的长度L都已知,摆球视为带正电的质点,且均作小角摆动。且q,m,E,B均已知,则它们的周期Ta=_____
___
Tb=_____
_参考答案:Ta=
Tb=10.(4分)在修筑铁路时;要根据转弯处轨道的半径和规定的行驶速度,适当选择内外轨的高度差,使转弯时所需的向心力完全由重力和支持力的合力来提供,这样铁轨就不受火车轮缘的挤压了。若实际行驶的速度超过规定速度,则________产生相互挤压;若实际行驶的速度低于规定速度,则________产生相互挤压。(填“内侧车轮的轮缘与内轨”或“外侧车轮的轮缘与外轨”)参考答案:外侧车轮的轮缘与外轨;内侧车轮的轮缘与内轨11.从空中同一地点沿水平方向同时抛出两个小球,它们的初速度方向相反、大小为分别为v1和v2,求经过
时间,两小球速度方向间的夹角为900。参考答案:
12.一个电热器接到55V的直流电源上所产生的热功率刚好是接到某交流电源上产生的热功率的1/16,那么,这个交流电源的路端电压是________V;先后两次通过电热器的电流之比为________。参考答案:220;1:4
由得,所以由得,所以13.(2分)电流的方向:规定
为电流的方向。在金属导体中,电流的方向与
相反。参考答案:正电荷定向移动的方向;自由电子定向移动方向三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向,(2分)沿y轴负向(2分)(2)
P
(2分)
(3)
0.8(2分)振动图象如图所示(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,直线MN上方为磁感应强度为B的足够大的匀强磁场.一电子(质量为m、电荷量为e)以v的速度从点O与MN成30°角的方向射入磁场中,求:
1)电子从磁场中射出时距O点多远;(2)电子在磁场中运动的时间为多少?参考答案:.(1)
(5分)(2)17.如图所示,质量M=1.5kg的小车静止于光滑水平面上并紧靠固定在水平面上的桌子右边,其上表面与水平桌面相平,小车的左端放有一质量为0.5kg的滑块Q.水平放置的轻弹簧左端固定,质量为0.5kg的小物块P置于光滑桌面上的A点并与弹簧的右端接触(不相连),此时弹簧处于原长.现用水平向左的推力F将P缓慢推至B点(弹簧仍在弹性限度内),推力做功WF=4J,撤去F后,P沿桌面滑到小车左端并与Q发生弹性碰撞,最后Q恰好没从小车上滑下.已知Q与小车表面间动摩擦因数μ=0.1.(g=10m/s2)求:(1)P刚要与Q碰撞前的速度是多少?(2)Q刚在小车上滑行时的初速度v0是多少?(3)为保证Q不从小车上滑下,小车的长度至少为多少?参考答案:解:(1)推力F通过P压缩弹簧做功,根据功能关系有:
①
(1分)当弹簧完全推开物块P时,有:②
(2分)
由①②式联立解得:
(1分)(2)P、Q之间发生弹性碰撞,设碰撞后Q的速度为,P的速度为,由动量守恒和能量守恒得:③
(2分)
④(2分)由③④式解得,
(1分)(3)设滑块Q在小车上滑行一段时间后两者的共同速度为u,由动量守恒可得:
⑤(2分)根据能量守恒,系统产生的摩擦热:
⑥(2分)联立⑤⑥解得:(1分)(3)解法二:滑块Q在小车上滑行,做匀减速运动,由牛顿运动定律及运动学知识可得:
⑤(1分)小车开始做初速度为零的匀加速运动⑥(1分)小车与滑块达到相同速度所用的时间为t,有⑦(1分)小车的长度为L,由运动学知识可得:
⑧(1分)由⑤⑥⑦⑧式联立解得:L=6(m)(1分)18.如图所示,在距离水平地面h=0.8m的虚线的上方,有一个方向垂直于纸面水平向内的匀强磁场,正方形线框abcd的边长l=0.2m,质量m=0.1kg,电阻R=0.08Ω。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连线框,另一端连一质量M=0.2kg的物体A。开始时线框的cd在地面上,各段绳都处于伸直状态,从如图所示的位置由静止释放物体A,一段时间后线框进入磁场运动,已知线框的ab边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动。当线框的cd边进入磁场时物体A恰好落地,同时将轻绳剪断,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面。整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,g取10m/s2。求:(1)匀强磁场的磁感应强度B?(2)线框从开始运动至运动到最高点,用了多长时间?(3)线框落地时的速度多大?参考答案:(1)设线框到达磁场边界时速度大小为v,由机械能守恒定律可得:Mg(h-l)=mg(h-l)+(M+m)v2①代入数据解得:v=2m/s②线框的ab边刚进入磁场时,感应电流:I=③线框恰好做匀速运动,有:Mg=mg+IBl④代入数据解得:B=1T.⑤(2)设线框进入磁场之前运动时间为t1,有:h-l=vt1⑥代入数据解得:t1
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