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文档简介

安徽省宿州市大龙中学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)北京时间2010年11月22日19点30分,中国选手劳义在广州亚运会男子100米决赛中以10秒24的成绩获得冠军.这是中国选手历史上首次获得亚运会男子百米冠军!劳义之所以能够取得最佳成绩,取决于他在100米中的(

)A.某时刻的瞬时速度大 B.撞线时的瞬时速度大C.平均速度大 D.起跑时的加速度大参考答案:C2.寻找马航失联客机时,初步确定失事地点位于南纬31°52′、东经115°52′的澳大利亚西南城市珀斯附近的海域,有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,每天上午同一时刻在该区域的正上方海面照像.已知地球半径为R,地表重力加速度为g,卫星轨道半径为r,则下列说法正确的是()A.该卫星的运行速度大于第一宇宙速度B.该卫星可能是同步卫星C.该卫星的向心加速度为D.该卫星的周期为参考答案:CA、第一宇宙速度是从地球表面发射人造地球卫星的最小发射速度,是人造地球卫星绕地球飞行的最大环绕速度,A错误;B、地球同步卫星一定在赤道上空,B错误;C、根据牛顿第二定律得:根据万有引力等于重力得:,解得:,C正确;D、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,,解得:,D错误;故选C.【点睛】解决本题的关键是抓住卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,由于卫星所受万有引力指向地心,故卫星所在轨道平面与地心共面,且地心为轨道的圆心,据此才能正确分析得出结论.3.两个分子从靠得不能再靠近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于分子直径的10倍以上.这一过程中,下列说法中正确的是(

)A.分子间的斥力在减小,引力在增大B.分子间的相互作用力的合力先减小后增大C.分子力总做正功D.分子势能先减小后增大参考答案:D【详解】A、当分子间距增大时,分子之间的引力和斥力都同时减小,故A错误;BCD、当两个分子从靠近的不能再近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,达到分子间距等于r0的过程中,分子间的相互作用力(合力)减小,这个过程分子力表现为斥力,分子力做正功,分子势能减小;当从r0再增大时,分子引力减小的较慢,分子斥力减小的较快,故合力表现为引力,且增大,然后增大到某一值,又减少,至直到大于分子直径的10倍,引力与斥力均几乎为零,此过程分子力做负功,分子势能增大,其合力为零,由以上分析可知,分子间相互作用力先减小,后增大,再减小,分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大,故BC错误,D正确。4.如图所示的电路可将声音信号转化为电信号,b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜,a、b构成一个电容器,且通过导线与恒定电源E两极相接。若声源S发出的是简谐纵波,则在a振动的过程中A.a、b板之间的电场强度不变B.a、b板所带的电荷量不变C.电路中始终有方向不变的电流D.向右振动幅度最大时,电容器电容最大参考答案:D5.一个物体受到4N的力作用时,产生的加速度是2m/s2,那么这个物体在6N的力作用下,产生的加速度大小是(

)A.1m/s2

B.3m/s2

C.5m/s2

D.6m/s2参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.已知水分子直径为4×10-10m,由此估算阿伏伽德罗常数为__________。参考答案:7.某同学用量程为1mA、内阻为150Ω的表头按图示电路改装成量程分别为1V和1A的多用电表。图中R1和R2为定值电阻,S为开关。回答下列问题:(1)根据图示的电路,开关S断开时,用于测量

(填“电流”、“电压”);开关S闭合时,用于测量

(填“电流”、“电压)。(2)定值电阻的阻值R1=

Ω,R1=

Ω。参考答案:电压,电流,850,1。8.如图所示,水平向左的匀强电场,一根不可伸长的绝缘细线长度为L,细线一端拴一个质量为m,带负电小球,另一端固定在O点,把小球拉到使细线水平的位置A,然后由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成角的位置B时速度为零。(1)该小球在B点的电势能比在A点时

(大、小)。(2)小球所受电场力与重力之比为

。(3)小球从A到B过程中,电场力做功

。(4)小球从A到B过程中,最大动能为

。参考答案:9.如图所示,输入电压UAB=200V,变阻器R1标有“150Ω、3A”,负载电阻R2标有“50Ω、2A”,在电路安全前提下,则输出电压Uab的最大值为

V,最小值

V。

参考答案:

100V

75V

10.开普勒第三定律指出:所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在____________,所有行星的轨道的____________三次方跟____________的二次方的比值都相等,其表达式为____________________。参考答案:椭圆焦点

半长轴

公转周期

、11.(4分)卢瑟福提出的原子核式结构学说的实验依据是

实验;根据玻尔理论,当原子由高能态跃迁到低能态时,要

定频率的光子(选填“吸收”或“辐射”)。参考答案:α粒子散射;辐射12.将一个交变电压u=141sin50πt加到阻值为100欧的电阻上,在此交变电压的一个周期时间内,电阻上产生的热量是

J。参考答案:413.要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免离心作用而偏出车道.有关数据如表:启动加速度a14m/s2制动加速度a28m/s2直道最大速度v140m/s弯道最大速度v220m/s直道长度x218m/s摩托车在直道上的运动情况是先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动(说明加速、减速的先后情况).直道上运动的总时间为11s.参考答案:解:如果摩托车由静止开始加速到直道最大速度v1,则有:=10s,这段时间内的位移为:,然后再减速到:v2=20m/s,,这段时间内的位移为:,则s1+s2=275m>218m,说明汽车不能加速到40m/s.设摩托车加速的最大速度为vm,则加速阶段的位移为:.随后减速到v2发生的位移为:.且s1+s2=s

代入数据解得:vm=36m/s

所以:,摩托车在直道上先做匀加速运动,后做匀减速运动,行驶所用的最短时间为:t=t′1+t′2=9+2=11s.故答案为:先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动;11三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。(2)把电荷量为=3.0×C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷受到的电场力大小为F=6.0N;如果把移去,把电荷量为=6.0×10C的负点电荷放在P点,求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案:(1)Q点电场强度较强(1分)。因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(3×10)×10(N/C)(2分)方向向左(或与电场强度方向相反)

(1分)15.如图9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(20分)薄凸透镜放在空气中时,两侧焦点与透镜中心的距离相等。如果此薄透镜两侧的介质不同,其折射率分别为和,则透镜两侧各有一个焦点(设为和),但、和透镜中心的距离不相等,其值分别为和。现有一个薄凸透镜,已知此凸透镜对平行光束起会聚作用,在其左右两侧介质的折射率及焦点的位置如图所示。1.试求出此时物距,像距,焦距、四者之间的关系式。2.若有一傍轴光线射向透镜中心,已知它与透镜主轴的夹角为,则与之相应的出射线与主轴的夹角多大?3.,,,四者之间有何关系?参考答案:解析:利用焦点的性质,用作图法可求得小物的像,如下图所示。

1.用和分别表示物和像的大小,则由图中的几何关系可得

(1)简化后即得物像距公式,即,,,之间的关系式

(2)2.薄透镜中心附近可视为筹薄平行板,入射光线经过两次折射后射出,放大后的光路如图复解19-5-2所示。图中为入射角,为与之相应的出射角,为平行板中的光线与法线的夹角。设透镜的折射率为,则由折射定律得

(3)对傍轴光线,、≤1,得,,因而得

(4)3.由物点射向中心的入射线,经折射后,出射线应射向,如图复解19-5-3所示,

在傍轴的条件下,有

(5)二式相除并利用(4)式,得

(6)用(1)式的代入(6)式,得

(7)用(1)式的代入(6)式,得

(8)从而得,,,之间关系式

(9)17.如图所示,某三棱镜的截面是一直角三角形,棱镜材料的折射率为n,底面BC涂黑,入射光沿平行于底面BC的方向射向AB,而,经AB和AC折射后射出.为了使上述

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