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文档简介

湖南省湘潭市韶山学校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.下列说法中正确是A.布朗运动就是分子运动B.在分子力作用范围内,物体分子间既有引力又有斥力C.第一类永动机遵循能量守恒定律,能够做成功D.第二类永动机遵循能量守恒定律,但违背了热力学第二定律,故不能够做成功参考答案:BD2.如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀的增大到2B.在此过程中,线圈中产生的感应电动势为()A.B.C.D.参考答案:B试题分析:在此过程中,线圈中的磁通量改变量大小,根据法拉第电磁感应定律,B正确;考点:考查了法拉第电磁感应定律【名师点睛】解决电磁感应的问题,关键理解并掌握法拉第电磁感应定律,知道S是有效面积,即有磁通量的线圈的面积.3.(多选题)如图所示,电量和质量都相同的带正电粒子以不同的初速度通过A、B两板间的加速电场后飞出,不计重力的作用,则()A.它们通过加速电场所需的时间相等B.它们通过加速电场过程中速度的增量相等C.它们通过加速电场过程中动能的增量相等D.它们通过加速电场过程中电势能的减少量相等参考答案:CD4.(多选题)如图所示,在倾角为θ的粗糙斜面上,有一个质量为m的物体被水平力F推着静止于斜面上,已知物体与斜面间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ,若要物体不下滑也不上滑,则推力F的大小为()(取最大静摩擦力等于滑动摩擦力)A.F=mgB.F=0C.F在大于mg小于mg的范围内D.F=mg参考答案:ACD解:若物体恰好不下滑,也就是F较小时,摩擦力方向将沿斜面向上,根据受力分析和平衡条件有沿斜面方向上:Fcosθ+f=mgsinθ垂直于斜面方向上:Fsinθ+mgcosθ=FN当摩擦力达到最大静摩擦力,即f=μFN时,推力F最小.F的最小值为:

Fmin=mg若物体恰好不上滑,也就是F较大时,摩擦力方向将沿斜面向下,根据受力分析和平衡条件有沿斜面方向上:Fcosθ=f+mgsinθ垂直斜面方向上:Fsinθ+mgcosθ=FN当摩擦力达到最大静摩擦力,即f=μFN时,推力F最大.F的最大值为:

Fmax=mg所以F的范围为mg≤F≤mg,故ACD正确,B错误.故选:ACD5.关于机械波,下列说法不正确的是(

)A.在传播过程中能传递能量

B.频率由波源决定C.能产生干涉、衍射现象

D.能在真空中传播参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.导体杆放于点电荷+Q附近达到静电平衡后,杆中a点距Q为r,求杆上感应电荷在a点产生的电场强度大小为 。参考答案:7.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:10198.(4分)质量为50kg的人走上一个长150m、倾角为30o的坡路顶端,他克服重力做了

J的功;他的重力势能增加了

J。(取g=10m/s2)。参考答案:3.75×104;3.75×1049.(4分)已知钠原子在A、B、C、D四个能级间跃迁时辐射的能量分别为:2.1eV(B→A),4.4eV(D→A),2.4eV(C→B),试作出钠原子在B和D的能级图.作图时注意,表示能级的横线间的距离和相应能级差成正比,并在线旁以电子伏为单位标出这个能级的值(设C的能级为0)。

参考答案:如图所示。

10.(如图,粗糙水平面上,两物体A、B以轻绳相连,在恒力F作用下做匀速运动。某时刻轻绳断开,在F牵引下继续前进,B最后静止。则在B静止前,A和B组成的系统动量_________(选填“守恒”或“不守恒”)。在B静止后,A和B组成的系统动量______________。(选填“守恒”或“不守恒“)参考答案:守恒;不守恒轻绳断开前,A、B做匀速运动,系统受到的拉力F和摩擦力平衡,合外力等于零,即,所以系统动量守恒;当轻绳断开B静止之前,A、B系统的受力情况不变,即,所以系统的动量依然守恒;当B静止后,系统的受力情况发生改变,即,系统合外力不等于零,系统动量不守恒。【考点定位】动量守恒条件【方法技巧】先通过匀速运动分析A、B整体的合外力,再分析轻绳断开后A、B整体的合外力,只要合外力为零,系统动量守恒,反之不守恒。11.交变电压u=20sin50πt(V),加在阻值为10Ω的电阻两端,该交流的周期是________,电阻消耗的电功率是_______________。参考答案:12.将两组规格相同的灯泡、电感线圈L和电阻R连成如图所示的(A)、(B)电路,且电阻R和自感线圈L的电阻都比灯泡电阻小得多。接通开关S,缓慢调节滑动变阻器,使灯泡都正常发光。现将两电路中的开关断开,则在切断电源的瞬间,灯1将▲

,灯2将▲。(以上两空填“逐渐变暗”、“立刻熄灭”或“先变得更亮,然后变暗”)参考答案:13.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,有一质量为m、阻值为R的闭合圆形金属线框,用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕0点摆动.金属线框从左侧某一位置静止开始释放,在摆动到右侧最高点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面。若你站在该实验装置的右侧,你所“看到”线框中感应电流的方向是

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω。①R0是定值电阻,规格为150Ω,1.0W起

的作用。②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,

。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图(b)的图线.则电池的电动势E=

,内阻r=

。(结果保留两位有效数字)参考答案:①防止短路,电流过大,烧坏电源

②读取电压表的示数,10V

,46±2Ω.(漏写单位,没分)15.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑绝缘细杆竖直放置,细杆右侧距杆0.3m处有一固定的点电荷Q,A、B是细杆上的两点,点A与Q、点B与Q的连线与杆的夹角均为=37°。一中间有小孔的带电小球穿在绝缘细杆上滑下,通过A点时加速度为零,速度为3m/s,取g=10m/s2,求小球下落到B点时的加速度和速度的大小。参考答案:求小球至B的加速度,从受力分析出发,探求小球在A、B两点的受力情况,从而确定加速度的关系。在A处,小球受力如图所示,由题意可知:K·……⑴在B处,小球受力如图所示,由题意可知:K·……⑵由⑴、⑵得a=2g=20m/s2小球从A到B受到的合力为变力,故不宜用牛顿定律和运动学公式求解,抓住A、B处在等势面上由A到B电场力做功为零这个特点,用动能定理求解。mghAB=

解得vB=5m/s17.平行轨道PQ、MN两端各接一个阻值R1=R2=8Ω的电热丝,轨道间距L=1m,轨道很长,本身电阻不计,轨道间磁场按如图所示的规律分布,其中每段垂直纸面向里和向外的磁场区域宽度为2cm,磁感应强度的大小均为B=1T,每段无磁场的区域宽度为1cm,导体棒ab本身电阻r=1Ω,与轨道接触良好,现让ab以v=10m/s的速度向右匀速运动.求:(1)当ab处在磁场区域时,ab中的电流为多大?ab所受磁场力为多大?(2)整个过程中,通过ab的电流是否是交变电流?若是,则其有效值为多大?并画出通过ab的电流随时间的变化图象.参考答案:(1)感应电动势E=BLv=10V,ab中的电流I==2A,,ab所受的安培力为F=BIL=2N,方向向左.(2)是交变电流,ab中交流电的周期T=2+2=0.006s,由交流电有效值的定义,可得I2R(2)=2RT,即。通过ab的电流随时间变化图象如图所示.18.如图所示,竖直放置的两块很大的平行

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