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文档简介
山东省临沂市蒙阴县坦埠镇中心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.(多选题)一物体沿斜面向上运动,运动过程中质点的机械能E与竖直高度h关系的图象如图所示,其中0—h1过程的图线为水平线,h1—h2过程的图线为倾斜直线.根据该图象,下列判断正确的是
(
)A.物体在0—h1过程中除重力外不受其它力的作用.B.物体在0—h1过程中动能始终不变.C.物体在h1—h2过程中合外力与速度的方向一定相反.D.物体在h1—h2过程中不可能做匀速直线运动.参考答案:CD2.薄膜干涉条纹产生的原因是A.薄膜内的反射光线和折射光线相互叠加B.同一束光线经薄膜前后两表面反射后相互叠加C.入射光线和从薄膜反射回来的光线叠加D.明条纹是波峰和波峰叠加而成,暗条纹是波谷与波谷叠加而成参考答案:B3.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如右图中的a、b、c所示,根据图线可知
A.反映Pr变化的图线是c
B.电源电动势为8v
C.电源内阻为2Ω
D.当电流为0.5A时,外电路的电阻为6Ω参考答案:ACD4.(单选)如图所示,环形导线中通有顺时针方向的电流I,则该环形导线中心处的磁场方向为A.水平向右B.水平向左C.垂直于纸面向里D.垂直于纸面向外参考答案:C5.一列简谐横波沿x轴传播.t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距1m,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处.由此可知A.此波的传播速度为25m/sB.此波沿x轴负方向传播C.从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1mD.在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴负方向参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,有一未知电阻Rx,为了较准确地测出其电阻值,某同学通过以下两组测量数据,判断电压表S端是接a点还是接b点。当电压表的S端接a点时,两个电表的示数分别为12V、0.15A;当电压表的S端接b点时,两个电表的示数分别为11V、0.2A,那么该电阻的测量值较为准确的数值等于
Ω,测量值相对于真实值的偏差情况是
(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:
80Ω、
偏大
7.如图所示,相距为L的平行金属导轨ab、cd两端各接有阻值为R的电阻R1、R2,垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,今将阻值也为R的直导体棒以速度V匀速拉过磁场区域,设磁场区域宽度为d,摩擦不计,导轨电阻不计,那么此过程中,外力所做的功为
,通过R1的电量是
。参考答案:
8.(1)(4分)如图(1)所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,请将图中所缺的导线补接完整。
(2)(4分)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成如图(2)所示电路,当条形磁铁按如图(2)所示情况运动时,以下判断正确的是__________
A.甲图中电流表偏转方向向右
B.乙图中磁铁下方的极性是N极C.丙图中磁铁的运动方向向下
D.丁图中线圈的绕制方向从上往下看为顺时针方向参考答案:9..图为“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)将图中所缺的导线补接完整.
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后:
a.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将向
偏一下.
b.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将向偏一下.(a、b两空选填“左”或“右”)参考答案:10.如图所示,条形磁铁的轴线穿过a、b、c三个金属圆环的圆心,且与三个环平面垂直,其中b、c两环同平面放置在条形磁铁的中垂面上。三个圆环的面积为sa=sb<sc。则通过a、b两环的磁通量Φa_______Φb,通过b、c两环的磁通量Φb_______Φc。(均选填“<”、“>”或“=”)参考答案:小于,大于11.在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的________而增大,随其所带电荷量的____________而增大。此同学在探究中应用的科学方法是__________((选填:“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”)。
参考答案:减小
增大
控制变量法12.导线中的电流为1.6A,在1s内通过该导线某一横截面的电子有_____个。参考答案:101913.如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,验电器指针保持一定偏角.(1)现用一带少量负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将________(填“增大”、“减小”或“不变”).(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转.那么,若改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针________(填“有”或“无”)偏转.(3)光电效应实验和康普顿实验都证明了光具有________(填“粒子性”或“波动性”).甲图中金属片张开是因为验电器带________(填“正”或“负”)电,若改用强度较弱的紫外线照射锌板________(填“能”或“不能”)使金属片张开;乙图中ν1________ν(填“>”、“<”或“=”).参考答案:
(1).减小
(2).无
(3).粒子性
(4).正
(5).能
(6).>【详解】(1)在A处用一紫外线灯照射锌板,锌板产生光电效应,光电子射出后,锌板带正电,用一带少量负电的金属小球与锌板接触,会使锌板上带的正电减少,验电器指针偏角将减小。(2)钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转,说明黄光不能使锌板产生光电效应;改用红外线灯照射锌板,红外线的频率小于黄光的频率,红外线也不能使锌板产生光电效应,验电器指针无偏转。(3)光电效应实验和康普顿实验都证明了光具有粒子性。紫外线灯照射锌板,锌板产生光电效应,光电子射出后,锌板带正电,验电器带正电,验电器的金属片张开。只要入射光的频率大于截止频率,光电效应就会发生。较弱的紫外线照射锌板,锌板一样产生光电效应,光电子射出后,锌板带正电,验电器带正电,验电器的金属片张开。乙图中光子与电子碰撞后,光子的能量减小,光子的频率减小,则。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。
(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。
参考答案:(1)
(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。
(1分)
观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。
观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
说出任一观点,均给分。
(1分)
15.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,有两根足够长、不计电阻,相距L的平行光滑金属导轨cd、ef与水平面成θ角固定放置,底端接一阻值为R的电阻,在轨道平面内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直轨道平面斜向上.现有一平行于ce、垂直于导轨、质量为m、电阻不计的金属杆ab,在沿轨道平面向上的恒定拉力F作用下,从底端ce由静止沿导轨向上运动,当ab杆速度达到稳定后,撤去拉力F,最后ab杆又沿轨道匀速回到ce端.已知ab杆向上和向下运动的最大速度相等.求:拉力F和杆ab最后回到ce端的速度v.参考答案:解:当ab杆沿导轨上滑达到最大速度v时,其受力如图所示:由平衡条件可知:F-FB-mgsinθ=0
①
(2分)又FB=BIL
②
(2分)而
③
(2分)联立①②③式得:
④
(2分)同理可得,ab杆沿导轨下滑达到最大速度时:
⑤(2分)联立④⑤两式解得:
(2分)
(2分)17.如图所示,质量为M=2kg的足够长的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为MA=2kg的物体A(可视为质点).一个质量为m=20g的子弹以500m/s的水平速度迅即射穿A后,速度变为l00m/s,最后物体A静止在车上.若物体A与小车间的动摩擦因数=0.5(g取10m/s2)①平板车最后的速度是多大?②全过程损失的机械能为多少?③A在平板车上滑行的距离为多少?参考答案:解:①设平板车最后的速度是v,子弹射穿A后的速度是v1.以子弹、物体A和小车组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv1+(M+MA)v,代入数据解得:v=2m/s;②对子弹:A、小车组成的系统,在整个过程中,由能量守恒定律得:△E=mv02﹣mv12﹣(M+MA)v2,代入数据解得损失的机械能为:△E=2392J;③以子弹一A组成的系统为研究对象,子弹射穿A的过程,系统动量守恒.以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv1+MAv2,代入数据解得子弹射穿A后,A的速度为:v2=4m/s,假设A在平板车上滑行距离为d,由能量守恒定律得:Q=μMAgd=MA2v2﹣(M+MA)v2,代入数据解得:d=0.8m答:①平板车最后的速度是2m/s;②子弹射穿物体A过程中系统损失的机械能为2392J;③A在平板车上滑行的距离为0.8m.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】①以子弹、物体A和小车组成的系统为研究对象,根据动量守恒定律求解平板车最后的速度.②由能量守恒定律求出系统损失的机械能.③物体A在小车滑行过程中,物体A和平板车损失的机械能全转化为系统的内能.A在小车上滑行时产生的内能Q=fd,d是A在平板车上滑行的距离,根据能量守恒求解A在平板车上滑行的距离d.18.在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中有一个正方形金属线圈abcd,边长L=0.2m。线圈的ad边与磁场的左侧边界重合,如图所示,线圈的电阻R=0.4Ω.用外力把线圈从磁场中移出有两种方法:一种是用外力把线圈从左侧边界匀速平移出磁场;另一种是以ad边为轴,用力
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