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安徽省宣城市寒亭高级职业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1.19世纪20年代,以塞贝克(数学家)为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流.安培考虑到地球自转造成了太阳照射后,正面与背面的温度差,从而提出如下假设:地球磁场是由绕地球的环形电流引起的,则该假设中的电流方向是()A.由西向东垂直磁子午线B.由东向西垂直磁子午线C.由南向北沿磁子午线D.由赤道向两极沿磁子午线参考答案:B2.子弹在射入木块前的动能为E1,动量大小为P1;射穿木板后子弹的动能为E2,动量大小为P2.若木板对子弹的阻力大小恒定,则子弹在射穿木板的过程中的平均速度大小为(
)A.
B.
C.
D.参考答案:BC3.要使单摆的周期增大,应该
A.增大单摆摆球的质量
B.增大单摆的振幅
C.增大单摆的摆长
D.减小单摆的摆长参考答案:C4.如图所示,两板间距为d的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两板间的一质量为m,带电荷量为q的微粒静止不动,下列各叙述中正确的是(
)A.微粒带的是正电B.电源电动势的大小等于C.断开开关S,微粒将向下做加速运动D.保持开关S闭合,把电容器两极板距离增大,将向上做加速运动参考答案:B5.如图所示,真空中有一个固定的点电荷,电荷量为+Q.图中的虚线表示该点电荷形成的电场中的四个等势面.有两个一价离子M、N(不计重力,也不计它们之间的电场力)先后从a点以相同的速率v0射入该电场,运动轨迹分别为曲线apb和aqc,其中p、q分别是它们离固定点电荷最近的位置.①M一定是正离子,N一定是负离子.②M在p点的速率一定大于N在q点的速率.③M在b点的速率一定大于N在c点的速率.④M从p→b过程电势能的增量一定小于N从a→q电势能的增量.以上说法中正确的是(
)A.①③
B.②④
C.①②④
D.②③④参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)如图所示,两带电平行长金属板相距4r,对称x轴水平放置,板间中心处有一只金属丝网制成的直径为2r的空心圆筒,筒内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一个质量为m、带电量为q的带电粒子由静止从正极板飞出,沿y轴负方向进入圆筒,在磁场中飞行后,又沿水平方向飞出圆筒,最终抵达负极板,则粒子在金属筒内运动的时间为_______,两极间电压为_______。(不计带电粒子的重力)参考答案:7.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:.①大
②
③④8.如右图所示,一个边长为d的正方形导线框,沿图示平面向右穿越一宽度为L(L>d)的匀强磁场,当导线框移入磁场时,框中的感应电流方向是
;当导线框移出磁场时,框中的感应电流方向是
。(填“顺时针”或“逆时针”)
参考答案:9.参考答案:北,910.(4分)一束光从真空射入某介质,在如图所示的θ1、θ2、θ3、θ4四个角中,入射角为
,折射角为
,这种介质的折射率为n=
;光在真空中的速度
光在这种介质中的速度(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:θ1,θ3,,大于11.如图所示,线圈为100匝,在2s内穿过线圈的磁通量由0.04Wb均匀增大到0.08Wb,这2s时间内线圈产生的感应电动势为
V,如果线圈回路的总电阻为10Ω,则感应电流是
A。参考答案:2
、
0.2
12.(20分)两个薄透镜L1和L2共轴放置,如图所示.已知L1的焦距f1=f,L2的焦距f2=—f,两透镜间距离也是f.小物体位于物面P上,物距u1=3f.(1)小物体经这两个透镜所成的像在L2的__________边,到L2的距离为_________,是__________倍(虚或实)、____________像(正或倒),放大率为_________________。(2)现在把两透镜位置调换,若还要给定的原物体在原像处成像,两透镜作为整体应沿光轴向____________边移动距离_______________.这个新的像是____________像(虚或实)、______________像(正或倒)放大率为________________。参考答案:(1)右;f;实;倒;1;(2)左;2f;实;倒;1评分标准:本题20分,每空2分。13.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:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生15.(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)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,水平放置的金属薄板A、B间有匀强电场,电场强度大小E=2×106N/C.A板上有一小孔,D为小孔正上方h=32mm处的一点.一带负电的油滴在重力G=3.2×10﹣12N作用下,由D点开始做自由落体运动.当油滴进入电场后,恰好做匀速直线运动.求:(g取10m/s2)(1)油滴刚进入电场时的速度大小;(2)油滴所带的电荷量.(3)在图中标出电场的方向.参考答案:考点: 带电粒子在混合场中的运动.版权所有专题: 带电粒子在复合场中的运动专题.分析: (1)油滴进入电场前做自由落体运动,根据机械能守恒定律求解刚进入电场时的速度大小v.(2)油滴进入电场时做匀速直线运动,电场力与重力平衡,根据平衡条件列方程,求解电荷量q.(3)根据受力分析,结合平衡条件,即可求解.解答: 解:(1)油滴做自由落体运动的过程,根据机械能守恒得:mgh=mv2;得:v===0.8m/s(2)在电场中,油滴做匀速直线运动,则有:qE=G得:q===1.6×10﹣18C(3)根据受力分析,结合平衡条件,则有电场方向竖直向下,如下图所示.
答:(1)油滴刚进入电场时的速度大小=0.8m/s;(2)油滴所带的电荷量1.6×10﹣18C;(3)在图中标出电场的方向如上图所示.点评: 本题是带电粒子在重力场和复合场中运动的类型,掌握自由落体运动的规律和平衡条件,就能轻松求解.17.如图1所示,宽度为d的竖直狭长区域内(边界为L1、L2),存在垂直纸面同里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为E0,E>0表示电场方向竖直向上。t=0时,一带正电、质量为m的微粒从左边界上的N1点以水平速度v射入该区域,沿直线运动到Q点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线运动到右边界的N2点。Q为线段N1N2的中点,重力加速度为g。上述d、E0、m、v、g为已知量。⑴求微粒所带电荷量q和磁感应强度B的大小;⑵求电场变化的周期T;⑶改变宽度d,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求T的最小值。(提示:若微粒能完成题述的运动过程,d的范围满足)参考答案:(1)微粒做直线运动,则
①(1分)
微粒做圆周运动,则
②(1分)
联立①②得:
③(1分)
④(1分)
(2)设微粒从N1运动到Q的时间为t1,作圆周运动的周期为t2,则
⑤(1分)
⑥(1分)
⑦(1分)
联立③④⑤⑥⑦得:
⑧
电场变化的周期
⑨(1分)(3)若微粒能完成题述的运动过程,要求
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