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山东省泰安市一中西校长城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.如图,均匀磁场中有一半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合,磁场方向垂直半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0。使该线框从静止开始绕过圆心O,垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流,现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化,为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应是(

)A.

B.

C.

D.参考答案:C2.在同一地点有两个静止的声源,发出声波1和声波2在同一空间的空气中同时沿同一方向传播,如图所示为某时刻这两列波的图像,则下列说法中正确的是(

)

A.波1速度比波2速度大B.相对于同一障碍物,波1比波2更容易发生衍射现象C.这两列波传播的方向上,能产生稳定的干涉现象D.这两列波传播的方向上运动的观察者,听到的这两列波的频率可以相同参考答案:B3.2013年6月11日“神舟十号”顺利升空,标志着我国火箭载人太空飞行有了历史性的跨越,高空实验火箭起飞前,仪器舱内气体的压强p0=1atm,温度t0=27℃,在火箭竖直向上飞行的过程中,加速度的大小等于重力加速度g,仪器舱内水银气压计是示数为p=0.6p0,已知仪器舱是密封的,那么,这段过程中舱内温度是()A.16.2℃ B.32.4℃ C.360K D.180K参考答案:C【考点】理想气体的状态方程.【分析】以水银柱为研究对象,根据牛顿第二定律列出等式,根据理想气体状态方程列式求解,根据牛顿第二定律求得受力情况,然后根据状态方程求得答案.【解答】解:以a=g的加速度匀加速上升时,对气压计内的水银柱,根据牛顿第二定律有:得以气体为研究对象 其中所以根据理想气体状态方程,气体等容变化有:解得:故选:C4.如图所示,带电粒子以一定的初速度竖直上抛,未加磁场时达到的最大高度为;若加上图示方向的匀强磁场,且保持初速度仍为,达到的最大高度为;若把磁场改为竖直方向的匀强电场,保持初速度为,达到的最大高度为。不计空气阻力,则(

)A.>

B.<<

C.=<

D.无法与、比较参考答案:AD5.鼠标器使用的是A.压力传感器

B.温度传感器

C.光传感器

D.红外线传感器参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图5-19所示的理想变压器的原、副线圈电路中分别接有4个完全相同的灯泡,而且全都正常发光,那么,这三个线圈的匝数之比=

;如果两端的输出电压为U,电源的输出电=

。参考答案:7.

如图是一电热水壶的铭牌,由铭牌可知,该电热水壶在额定电压下工作时,所使用的交流电压的最大值为

V,交流电的周期为

s,

电器名称:电热水壶

号:WK—9016B

额定电压:220V

工作频率:50Hz

额定功率:2200W参考答案:8.(1)某同学利用假期进行实验复习,验证电磁感应产生的条件。他通过如图所示实验,观察到以下实验现象:①把磁铁插入线圈时,线圈中有感应电流;②把磁铁放在线圈内不动,线圈中无感应电流;③把磁铁从线圈中拔出,线圈中有感应电流。这次实验表明,穿过闭合线圈的磁通量

(选填“变化”或“不变化”),线圈中就有感应电流。

参考答案:变化

9.如右图所示,理想变压器有两个副线圈,匝数分别为n1和n2,所接负载4R1=R2。当只闭合S1时,电流表示数为1A,当S1和S2都闭合时,电流表示数为2A,则n1:n2为

。参考答案:10.请写出完整的核反应方程:(1)发现质子的核反应方程

(2)发现中子的核反应方程

(3)原子核衰变方程:参考答案:

6,411.电子绕核运动可等效为一环形电流,设氢原子中的电子以速率在半径为的轨道上运动,用表示电子的电荷量,则其等效电流的大小为

参考答案:12.匀强电场中有M、N、P三点,连成一个直角三角形,MN=4cm,MP=5cm,如图所示,把一个电量为-2×10-9C的检验电荷从M点移到N点,电场力做功8×10-9J,从M点移到P点电场力做功也是8×10-9J.则匀强电场的方向_________,电场强度大小为__________N/C.参考答案:13.将电量为q2的点电荷放在电量为q1的点电荷的电场中的P点,q2所受静电力的大小为F,则P点的电场强度大小为N/C;若将点电荷q2从P点取走,q1的位置不变化,则q2取走后P点的电场强度大小为N/C。参考答案:,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图4-1-24所示,一闭合金属环从上而下通过通电螺线管,b为螺线管的中点,金属环通过a、b、c三处时,能产生感应电流吗?参考答案:金属环通过a、c处时产生感应电流;通过b处时不产生感应电流.15.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为

参考答案:1.47四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)一个物体从10m长,5m高的斜面顶端从静止开始滑下,已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.2.则它滑到斜面底端所用的时间和末速度分别是多少?参考答案:2s

5m/s17.如图所示,通电金属杆ab质量m=12g,电阻R=1.5Ω,水平地放置在倾角θ=300的光滑金属导轨上。导轨宽度,导轨电阻、导轨与金属杆的接触电阻忽略不计,电源内阻r=0.5Ω。匀强磁场的方向竖直向上,磁感强度B=0.2T。若金属棒ab恰能保持静止,求电源的电动势大小E。参考答案:

(2分)

(2分)

(2分)联立解得:电动势E=4.0V

18.(12分)如图甲所示足够长的平行光滑金属导轨ab、cd倾斜放置,两导轨之间的距离为L=0.5m,导轨平面与水平面间的夹角为θ=30°,导轨上端a、c之间连接有一阻值为R1=4Ω的电阻,下端b、d之间接有一阻值为R2=4Ω的小灯泡。有理想边界的匀强磁场垂直于导轨平面向上,虚线ef为磁场的上边界,ij为磁场的下边界,此区域内的感应强度B,随时间t变化的规律如图乙所示,现将一质量为m=0.2kg的金属棒MN,从距离磁场上边界ef的一定距离处,从t=0时刻开始由静止释放,金属棒MN从开始运动到经过磁场的下边界ij的过程中,小灯泡的亮度始终不变。金属棒MN在两轨道间的电阻r=1Ω,其余部分的电阻忽略不计,ef、ij边界均垂直于两导轨。重力加速度g=10m/s2。求:(1)小灯泡的实际功率;(2)金属棒MN穿出磁场前的最大速率;(3)整个过程中小灯泡产生的热量。

参考答案:(1)由于小灯泡的亮度始终不变,说明金属棒MN进入磁场后作匀速直线运动,速度达到最大,由平衡条件得:,得小灯泡的电功率

得:(2)由闭合电路的欧姆定律得:其中,总电阻由法拉第电磁感应定律得:由以上各式代入数

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