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广东省清远市连南民族高级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.在完全透明的水下某处,放一点光源,在水面上可见到一个圆形透光平面,若透光圆面的半径匀速增大,则光源正()A.加速上升

B.加速下沉C.匀速上升

D.匀速下沉参考答案:D2.(单选)光导纤维的结构如图所示,其内芯和外套材料不同,光在内芯中传播。以下关于光导纤维的说法正确的是

)A.内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射B.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射C.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生折射D.内芯的折射率与外套的相同,外套的材料有韧性,可以起保护作用参考答案:A3.如图所示,两平行金属板间有一匀强电场,板长为L,板间距离为d,在板右端L处有一竖直放置的光屏M,一带电量为q,质量为m的质点从两板中央射入板间,最后垂直打在M屏上,则下列结论正确是A.板间电场强度大小为B.板间电场强度大小为C.质点在板间的运动时间跟它从板的右端运动到光屏的时间相等D.质点在板间的运动时间大于它从板的右端运动到光屏的时间参考答案:BC解析:如图所示,若不考虑质点的重力,质点在电场力作用下做类平抛运动,无论如何质点也不能垂直打在屏上,同理若重力与电场力方向相同或重力与电场力方向相反且重力大于电场力,则质点不能垂直打到屏上。只有电场力方向向上且大于重力时,质点才可能垂直打到屏上。由运动合成与分解知识可知,质点在水平方向上一直做匀速直线运动,所以质点在电场中做类平抛运动的时间和在重力场中做斜上抛运动的时间相等。由运动规律可知:在x方向上:做匀速直线运动,vx=v0在y方向上:在电场中vy=at如图所示,离开电场后质点做斜上抛运动vy=gt

a=g由牛顿第二定律得:由上式解得:E=综上所述可知BC正确。4.光滑水平面上用细线连结A、B两木块,其间夹一轻弹簧,弹簧处于压缩状态,mA:mB=2:1。开始时两物体静止,现烧断细线,A、B两木块在水平面上滑行,则在滑行中A、A、B两木块动量大小之比为1:1

B、A、B两木块动量大小之比为1:2C、A、B两木块速度大小之比为1:1

D、A、B两木块速度大小之比为1:2参考答案:AD5.(单选)在静电场中,下列说法中正确的是(

)A.电场强度处处为零的区域内,电势一定也处处为零B.电场强度的方向总是跟等势面垂直C.电场强度处处相同的区域内,电势一定也处处相同D.电势降低的方向就是电场强度的方向参考答案:B试题分析:电场强度处处为零的区域内,电势不一定处处为零,因为电势为零是人为选取的,故A错误;电场强度的方向总是跟等势面垂直,故B正确;电场强度处处相同的区域内,比如匀强电场,而电势不是处处相同,故C错误;沿电场强度的方向,电势一定降低,故D错误.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子的电势能_______,电子的动能_______,运动周期_______。(填增大、减小、不变)参考答案:

(1).增大;

(2).减少;

(3).增大;试题分析:当电子运动轨道半径增大时,电场力做负功,电势能增加;由可判断r增加,动能减小;由,得:,r增加,T增大。考点:库伦定律、圆周运动。7.我国生活用电的交流电电压的最大值为________V,有效值为_________V。频率为

Hz参考答案:8.在如图下所示的电路中,电流表、电压表的读数如图所示,则通过R的电流是____A,加在电阻R两端的电压是______V。

参考答案:2.40

12.0

9.如图所示电路中,电源的内电阻不能忽略.已知定值电阻R1=14?,R2=9?当开关S接到位置1时,电压表V的示数为2.8V;当开关S接到位置2时,电压表V的示数为2.7V(电压表为理想电压表)

则电源的电动势E为

,内电阻r为

.参考答案:

E=3V

r=1Ω.10..氢原子的核外电子从第3能级跃迁到第2能级时,辐射出的光照到某金属上时恰能产生光电效应现象。那么,很多处于第4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出各种频率的光。其中有

种频率的光可能使这种金属发生光电效应。参考答案:5种11.长10厘米,通过3安培电流的直导线,放在匀强磁场中,调整它的方向,其受到的磁场力在0~0.03牛之间变化,则该磁场的磁感应强度为

特。参考答案:

0.112.用接在50Hz交流电源上的打点计时器,测定小车做匀变速直线运动的速度和加速度,某次实验中得到一条纸带,如下图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个记数点,分别标明O、A、B、C、D(按打点的先后次序),量得O与A两点间距离x1=30mm,C与D两点间的距离x2=48mm。由图可知,小车在做匀

速运动(选填“加”或“减”),小车运动的加速度大小为

m/s2,小车在B与C两点间的平均速度为

m/s。参考答案:加;0.6;0.4213.法国学者_______提出了著名的分子电流假设,这个假设揭示了磁现象的电本质,它使我们认识到磁铁磁场和电流磁场一样都是由__________产生的。参考答案:安培,电流三、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.汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故.已知某型号轮胎正常工作时的最高温度为90℃,最高胎压不超过3.5atm,那么在t=20℃时给该轮胎充气,求:(设轮胎容积不变)⑴充气后的胎压应不超过多少才能保证安全?⑵温度升高时说明气体压强变化的微观原因.

参考答案:解析:⑴由于轮胎容积不变,轮胎内气体做等容变化。设在T1=293K时充气后的胎压为P1,根据查理定律

…………(2分)

解得:

…………(2分)⑵气体体积不变,分子密集程度不变,温度升高,气体分子平均动能增大,导致气体压强增大.…………(4分)

17.某村在较远的地方建立了一座小型水电站,发电机的输出功率为200kW,输出电压为500V,输电导线的总电阻为10Ω,导线上损耗的电功率为16kW,该村的用电电压是220V.(1)输电电路如图所示,求升压、降压变压器的原、副线圈的匝数比;(2)如果该村某工厂用电功率为80kW,则该村还可以装“220V40W”的电灯多少盏?参考答案:解:(1)根据如图所示输电线路,设高压输电线电流I2,输电电压为U2,由题意可知:P损=I22r;所以有:I2===40A;而I1===400A

根据电流与匝数成反比,则有:===

U3=U2﹣I2R线=V=4600V

根据电压与匝数成正比,则:==230:11

(2)据降压变压器输入功率等于输出功率有:P3=P4=200﹣16=184kW;

灯可以消耗的功率是:P灯=104kW;

所以还可装灯的盏数为:n==2600盏;答:(1)输电电路如图所示,升压、降压变压器的原、副线圈的匝数比分别为1:10,230:11;(2)如果该村某工厂用电功率为80kW,则该村还可以装“220V40W”的电灯2600盏.【考点】远距离输电.【分析】(1)根据输电线路图,由输电线损耗功率求出输电电流I2,再由发电机输出功率与输出电压求得升压变压器的原线圈的电流I1,由是I1,I2得升压变压器的匝数比;求出升压变压器的匝数比后可求出降压变压器的原线圈的电压,再与用户电压结合求出降压变压器的原副线圈的匝数比.(2)根据总的照明的功率的大小和每盏灯泡的功率可以求得总的灯泡的数目.18.一座小型发电站的输出功率是20kW,输电线路总电阻是5Ω.(1)若输电电压是400V,输电线路损耗的功率是多少?(2)若改用5000V高压输电,用户端利用n1∶n2=22∶1的变压器降

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