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文档简介
2022年山东省烟台市莱州金城镇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.(单选)关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是 (
)A.电磁场由发生区域向远处的传播就是电磁波B.在电场的周围总能产生磁场,在磁场的周围总能产生电场C.电磁波是一种物质,只能在真空中传播D.电磁波传播的速度总是3.0×108m/s参考答案:A2.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是()A.电流表的示数为10AB.线圈转动的角速度为50πrad/sC.0.01s时线圈平面与磁场方向平行D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左参考答案:AC由题图乙可知交流电电流的最大值是=A,交流电的周期T=0.02s,电流表的示数为交流电的有效值即=10A,选项A正确;线圈转动的角速度rad/s,选项B错误;0.01s时流过线圈的感应电流达到最大,线圈中产生的感应电动势最大,磁通量的变化率最大,则穿过线圈的磁通量为0,即线圈平面与磁场方向平行,选项C正确;由楞次定律可知0.02s时流过电阻的电流方向自左向右,选项D错误。本题选AC。3.液体和固体接触时,附着层表面具有缩小的趋势是因为(
)A.附着层里液体分子比液体内部分子稀疏B.附着层里液体分子相互作用表现为引力C.附着层里液体分子相互作用表现为斥力D.固体分子对附着层里液体分子的引力比液体分子之间的引力强参考答案:BD4.(单选)如图所示,一束复合光束c,从玻璃射向空气,经折射后形成光a、b两束光线,则下列说法正确的是()
A.a光的折射率比b光的折射率大B.在空气中a光的频率比b光的大C.在玻璃中a光的波长比b光的长D.从玻璃射向空气时,a光的临界角小于b光的临界角参考答案:C5.卡车在行驶时,货物随车厢底板上下振动而不脱离底板,设货物作简谐运动.以竖直向上为正方向,其振动图象如图所示,则在图象上a、b、c、d四点中货物对车底板压力最小的是(
)(A)a点(B)b点(C)c点(D)d点参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为m的汽车,驶过一半径为R的拱桥,到达桥顶时汽车的速度为v,则此时汽车对桥的压力为
。参考答案:7.如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l.在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图
;频率由高到低的先后顺序依次是图
参考答案:BDCA,DBCA【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】根据波形读出波长,求出周期,分别得到a点形成波峰的时间,再确定先后顺序.频率等于周期的倒数.【解答】解:四个图的波长分别是:λa=l,,λc=2l,λc=周期分别为Ta==,Tb==,Tc=,Td==由该时刻起a点出现波峰的时间分别为ta==,tb==,tc==,td==可见,tb<td<tc<ta.所以由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图BDCA.根据频率与周期的关系f=,得到,频率关系为fd>fb>fc>fa,频率由高到低的先后顺序依次是图DBCA.故答案为:BDCA,DBCA8.如图是电熨斗的结构图,它装有双金属片温度传感器,其作用是控制电路的通断,常温下右图中上下触点是
(填“接触”或“分离”)的,当温度升高时双金属片
_(填“上层”或“下层”)膨胀比另一层大。若需要设定更高的温度,则应该调节升降螺丝向
(填“上”或“下”)。参考答案:接触,上层,下9.如图所示的静电除尘装置可用来消除烟气中的煤粉,图中金属管A接高压电源的正极,悬在管中的金属丝B接负极,A、B间有很强的电场,且距B越近电场越强,B附近的空气分子被强电场电离成电子和正离子,电子在定向移动过程中遇到并附着在烟气中的煤粉上,因而煤粉将被吸附在____(选填“A”或“B”)。
参考答案:
A
。10.如图11所示,A、B两灯电阻相同,当滑动变阻器的滑动端P向下滑动时,通过电源的电流
,电阻R中的电流
(填“增大”、“减小”或“不变”),电灯A将
,电灯B将
(填“变暗”、“变亮”、“不变”)。参考答案:增大
增大
变暗
变暗11.如图所示,把一个线框从一匀强磁场中匀速拉出(线框原来全在磁场中)。第一次拉出的速率是V,第二次拉出速率是2V,其它条件不变,则前后两次拉力大小之比是
,拉力功率之比是
,拉力做功的绝对值之比
,是安培力做功的绝对值之比是 ,线框产生的热量之比是
,通过导线某一横截面的电量之比是 。
参考答案:1:2
1:4
1:2
1:2
1:2
1:1有安培力公式可知,安培力之比为1:2,由W=Fs,做功之比为1:2,所用时间之比为2:1,功率之比为1:4,拉力做的功全部转化为焦耳热,焦耳热之比为1:2,由,通过导线某一横截面的电量相等12.红光在真空中的传播速度为c,波长为λ,当它从真空中射入折射率为n的介质中后,速度为
,波长为
.
参考答案:c/n,λ/n(每空2分)13.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成氘核时,发出γ射线,已知普朗克恒量为h,真空中光速为c,则γ射线的频率υ=______
.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)为了“探究碰撞中的不变量”,小明在光滑桌面上放有A、B两个小球.A球的质量为0.3kg,以速度8m/s跟质量为0.1kg、静止在桌面上的B球发生碰撞,并测得碰撞后B球的速度为9m/s,A球的速度变为5m/s,方向与原来相同.根据这些实验数据,小明对这次碰撞的规律做了如下几种猜想.【猜想1】碰撞后B球获得了速度,A球把速度传递给了B球.【猜想2】碰撞后B球获得了动能,A球把减少的动能全部传递给了B球.(1)你认为以上的猜想成立吗?若不成立,请简述理由.(2)根据实验数据,通过计算说明,有一个什么物理量,在这次碰撞中,B球所增加的这个物理量与A球所减少的这个物理量相等?参考答案:(1)猜想1、2均不成立.因为A球的速度只减少了3m/s,B球的速度却增加了8m/s,所以猜想1是错的。(2分)A球的动能减少了,B球动能增加了,所以猜想2也是错的;(2分)(2)计算:B球动量的增加量ΔpB=0.1×9=0.9kg·m/s,(2分)A球动量的减少量ΔpA=0.3×8-0.3×5=0.9kg·m/s,(2分)从计算结果可得,B球动量的增加量与A球动量的减少量相等.即系统的总动量保持不变.(2分)15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,玻璃棱镜ABD可以看成是由ACD、ABC两个直角三棱镜组成,一束频率Hz的单色细光束从AD面入射,在棱镜中的折射光线如图中ab所示,ab与AD面的夹角。已知光在真空中的速度,玻璃的折射率,求:(1)这束入射光线的入射角多大?(结果可用三角函数表示)(2)光在棱镜中的波长是多大?(3)请通过计算说明该束光线第一次入射到AB面上能否发生全反射?参考答案:解析:(1)设光在AD面的入射角、折射角分别为、
根据
得(2)根据得
根据得(3)会发生反射ab光线在AB面入射角为设玻璃的临界解为C,则,因此光线ab在AB面会发生反射17.如图所示,一条长度为L=5.0m的光导纤维用折射率为n=的材料制成.一细束激光由其左端的中心点以α=45°的入射角射入光导纤维内,经过一系列全反射后从右端射出.求:(1)该激光在光导纤维中的速度v是多大?(2)该激光在光导纤维中传输所经历的时间是多少?参考答案:解:(1)如图所示,n=的材料制成,其左端的中心点以θ=45°的入射角射入,由折射定律,则有:=n,解得:θ2=30°,所以θc=60°而有:sinθ=,得:θ=45°,能发生光的全反射现象,由于=cosθ2=,而光在玻璃中传播的速度为:v===m/s≈2.12×108m/s;(2)则光沿着轴线的方向的速度为v′=vcosθ2=3×108××=1.84×108m/s;由上分析可得,光从A点射入到从B点射出所经历的时间为:t==;解得:t=2.72×10﹣8s.答:(1)该激光在光导纤维中的速度是2.12×108m/s;(2)激光在光导纤维中传输所经历的时间是2.72×10﹣8s.【考点】全反射.【分析】(1)由题,单色光从左端中点A射入恰好能在纤维中发生全反射,则有sinθc=.(2)根据折射定律,结合入射角θ=45°,求出光在A点的折射角θ2.(3)根据几何知识求出光线在光纤中通过的路程,由v=求出光在光纤中传播的速度,再求解光从A点射入到从B点射出所经历的时间t.18.如图所示,光滑水平面上有A、B两个物体,A物体的质量mA=1kg,B物体的质量mB=4kg,A、B两个物体分别与一个轻弹簧拴接,B物体的左端紧靠竖直固定墙壁,开始时弹簧处于自然长度,A、B两物体均处于静止状态,现用大小为F=10N的水平恒力向左推A,将弹簧压缩了20cm时,A的速度恰好为0,然后撤去水平恒力,求:(1)运动过程中A物体的最大速度.(2)运动过程中B物体的最大速度.参考答案:解:①恒力做的功为:W=Fx=2J弹簧具有的最大弹性势能为:EP=W=2J弹簧完全弹开达到原长时,A速度达到最大EP=mAvA==
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