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文档简介
2022年浙江省嘉兴市平湖黄姑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.如图所示,s为一点光源,P、Q是偏振片,R是一光敏电阻,阻值随照射光强度增加而下降,R1、R2是定值电阻,电流表和电压表均为理想电表,电源电动势为E,内阻为r?则当偏振片Q由图示位置转动90°的过程中,电流表和电压表的示数变化情况为A.电流表的示数变大,电压表的示数变小B.电流表的示数变大,电压表的示数变大C.电流表的示数变小,电压表的示数变大D.电流表的示数变小,电压表的示数变小参考答案:B2.在图甲、乙、丙三图中,除导体棒ab可动外,其余部分均固定不动,甲图中的电容器C原来不带电。设导体棒、导轨和直流电源的电阻均可忽略,导体棒和导轨间的摩擦也不计,图中装置均在水平面内,且都处于方向垂直水平面(即纸面)向下的匀强磁场中,导轨足够长。今给导体棒ab一个向右的初速度v0,在甲、乙、丙三种情形下导体棒ab的最终运动状态是A.甲、丙中,ab棒最终将以不同的速度做匀速运动;乙中,ab棒最终静止B.甲、丙中,ab棒最终将以相同的速度做匀速运动;乙中,ab棒最终静止C.三种情形下导体棒ab最终均做匀速运动D.三种情形下导体棒ab最终均静止参考答案:A3.如图所示的U—I图像中,直线I为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图像可知
A.R的阻值为1.5ΩB.电源电动势为3V,内阻为0.5ΩC.电源的输出功率为3.0wD.电源内部消耗功率为1.5w参考答案:AD4.如图所示,一带正电的金属球Q先缓慢的靠近导体A、B,然后接触再分开,
Q、A、B都与外界绝缘,对这一过程,下列说法正确的是(
)
A.当Q靠近A、B时,A端出现负电荷,B出现正电荷
B.当Q接触A、B然后移开,A、B都带上正电荷,因为Q的正电荷转移了一部分到A、B上来。
C.若将Q靠近A、B时,用手接触B,B上的正电荷会移到大地,从而使B不带电。
D.对于A、B,与Q还没接触之前,电荷的代数和为0,接触之后电荷代数和不为0参考答案:AD5.(单选)在电子射线管中,电子流方向由左向右,其上方放置一根通有如图所示方向电流的直导线,导线与电子射线管平行,则电子流方向将A.向上偏转
B.向下偏转C.向纸里偏转
D.向纸外偏转参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S。线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度,从图示位置开始匀速转动90o过程中,线框中感应平均电动势大小为
,转过90o时的感应电动势大小为
。参考答案:7.(填空)在“畅想家乡美好未”的主题班会上,同学们奇想妙设,纷纷出计献策。王林同学设计了城市未磁悬浮轨道列车交通方案,图纸如图所示,请你分析该方案中应用到的物理知识有:(只要求写出两条)(1)
;(2)。参考答案:磁场中同名磁极相斥原理、电磁感应的原理、能量的转化与守恒定律(任意两条)。本题主要考查磁悬浮轨道列车的原理,利用了磁场中同名磁极相斥原理和电磁感应的原理,当然把站台做成斜坡的,列车在进站时将动能转化为重力势能储存能量,在出站时又可以将重力势能转化为动能,这又利用了能量的转化与守恒定律。8.(5分)蟹状星云脉冲星的辐射脉冲周期是0.033s。假设它是由均匀分布的物质构成的球体,脉冲周期是它的旋转周期,万有引力是唯一能阻止它离心分解的力,已知万有引力常量,由于脉冲星表面的物质未分离,故可估算出此脉冲星密度的下限是
。参考答案:9.世纪是全世界大规模开发利用海洋资源、发展海洋经济的新时期。为了人类和平利用海洋资源,今年我国环球科学考察船“大洋一号”首次执行环球大洋科学考察任务。
“大洋一号”配备有一种声呐探测系统,用它可测量海水的深度。其原理是:用超声波发生器垂直向海底发射超声波,超声波在海底反射回来,若已知超声波在海水中的波速,通过测量从发射超声波到接收到反射波的时间,就可推算出船所在位置的海水深度。现已知超声波在海水中的波速为1500m/s,船静止时,测量从发射超声波到接收到反射的时间为8s,试计算该船所在位置的海水深度这为
如果“大洋一号”在海洋中以速度v0做匀速直线航行,忽略风力的影响,请回答:(1)船除受到推进力、阻力和浮力的作用外,还受到______________的作用,船沿航行方向受到的合外力大小______________。(2)假设船所受的阻力与船速的平方成正比,当航速为0.9v0时,船的推进功率是原来的百分之几?参考答案:6000m重力
等于零
72.9%10.(4分)如图所示,一带电小球,恰好能在电容器内的竖直平面内做匀速圆周运动,磁场的方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B,电容器两板间距离为d,电源的电动势大小为U,则小球做匀速圆周运动的周期为
;小球绕行的方向为
.(填“逆时针”或“顺时针”)参考答案:;顺时针
11.如图所示,将截面为正方形的真空腔abcd放置在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.若有一束具有不同速率的电子由小孔a沿ab方向射入磁场,打在腔壁上被吸收,则由小孔c和d射出的电子的速率之比
;通过磁场的时间之比为
.参考答案:2:1,1:2.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.根据牛顿第二定律推导出电子圆周运动的速率与半径的关系.根据几何知识确定电子从c孔和b孔时半径关系,求解速率之比.根据时间与周期的关系,求解时间之比.【解答】解:①设电子的质量为m,电量为q,磁感应强度为B,电子圆周运动的半径为r,速率为v,由牛顿第二定律得:evB=m,解得:v=,r与v成正比.由图看出,从c孔和d孔射出的电子半径之比rc:rd=2:1,则速率之比vc:vd=rc:rd=2:1.②电子圆周运动的周期为:T=,所有电子的周期相等,从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间分别为:tc=T,td=,所以从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间之比:tc:td=1:2;故答案为:2:1,1:2.12.如图所示电路,当A、B两端接入150V的电压时,C、D两端电压为50V.当C、D两端接入150V电压时,A、B两端电压为100V,求R1:R2:R3=--_____________参考答案:_4:4:1___13.如图所示,光滑水平导轨向有方向竖直向下的匀强磁场,质量为1kg的导体棒放在导轨上,在电动机牵引下运动。当导体棒运动了一段时间后,获得稳定的速度为2m/s。牵引导体棒的过程中,电动机两端的理想电压表和理想电流表的读数分别为7V和1A,电动机内阻为1Ω,不计框架电阻及一切摩擦,则电动机的输出功率为
W;导体棒从开始运动至速度达到稳定的过程中产生的热量为10J,求此过程中电动机对外做功的时间为
s。参考答案:6W
2s
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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,15.
(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)
参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,实线是简谐横波在t1=0时刻的波形图象,虚线是t2=0.2时刻的波形图象,求(1)若波沿x轴正方向传播,则它的最大周期为多少(2)若波沿x轴负方向传播,则波的传播速度可能值参考答案:(1)T=0.8s
(2)v=(20n+15)m/s
(n=0、1、2、3…
n∈Z)17.(5分)一列横波的波源在图中的坐标原点O处,经过0.4s,振动从O点向右传播20cm,P点离O点的距离是80cm.求:该波从原点向右传播时开始计时,经多长时间质点P第一次到达波峰?参考答案:由题意及图象知,波的周期=0.4s,(1分)波长=
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