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文档简介
2022-2023学年广东省梅州市济平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.关于电源电动势的说法错误的是
A.电源电动势等于内外电路电势降落之和
B.电源电动势等于外电路的路端电压
C.电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压
D.电源电动势表征电源把其它形式的能转化为电能的本领参考答案:B2.两个偏振片紧靠在一起,将它们放在一盏灯的前面以致没有光通过.如果将其中的一片旋转180o,在旋转过程中,将会产生下述的哪—种现象(
)A.透过的光的强度在整个过程中都增强B.透过的光的强度先增强,然后又减少到零C.透过的光的强度先增强,然后减少到非零的最小值D.透过的光的强度先增强,再减弱,然后又增强参考答案:B3.下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射实验规律的是()A. B. C. D.参考答案:A【考点】量子化现象.【分析】要理解黑体辐射的规律:温度越高,辐射越强越大,温度越高,辐射的电磁波的波长越短.【解答】解:黑体辐射以电磁辐射的形式向外辐射能量,温度越高,辐射越强越大,故B、D错误.黑体辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射.即温度越高,辐射的电磁波的波长越短,故C错误A正确.故选:A.4.单选)如图所示,M、N两点分别放置两个等量种异电荷,A为它们连线的中点,B为连线上靠近N的一点,C为连线的中垂线上处于A点上方的一点,在A、B、C三点中()A。场强最小的点是A点,电势最高的点是B点B.场强最小的点是A点,电势最高的点是C点C.场强最小的点是C点,电势最高的点是B点D.场强最小的点是C点,电势最高的点是A点参考答案:考点:电势;电场强度.版权所有专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据等量异种电荷电场线的分布去比较场强的大小,以及电势的高低.沿着电场线方向电势降低.解答:解:根据等量异种电荷电场线的分布,知道EB>EA>EC,场强最小的是C点.等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线,知ΦA=ΦC,沿着电场线方向电势逐渐降低,异种电荷间的电场线由正电荷指向负电荷,知ΦB>ΦA,所以电势最高点是B点.故A、B、D错误,C正确.故选C.点评:解决本题的关键是熟悉等量异种电荷周围电场线的分布以及知道等量异种电荷间连线的垂直平分线是等势线.5.水面很宽的一条河,越靠近河中心水的流速越大,小船渡河时垂直河岸的速度不变,则小船
A.渡河的轨迹为曲线
B.渡河的轨迹为直线
C.到河中心时速度最大
D.到河对岸时速度最大
参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用a、b两束单色光分别照射同一双缝干涉装置,在距双缝恒定距离的屏上得到图示的干涉图样,其中甲图是a光照射时形成的,乙图是b光照射时形成的。则a光光子的能量
b光光子的能量,在水中a光传播的速度
b光传播的速度(填大于或小于)。参考答案:小于;大于7.如图12所示,整个空间存在着垂直框架平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,长为0.5m的导体棒ab两端斜搭在金属框架上,与框架夹角为37°,导体棒电阻为r=2Ω,固定电阻R=6Ω,当棒以10m/s的速度向右匀速滑动时,流经电阻的电流I=____A(框架电阻不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
参考答案:0.18.根据下图中的位移-时间(s-t)图线填空。(1)物体在0s-4s内速度是______m/s(2)物体在4s-8s内速度是______m/s(3)物体在8s-10s内作______运动;(4)物体在0s-12s内的位移是______mC参考答案:9.电源的电动势为4.5V,内电阻为0.50Ω,外电路接一个4.0Ω的电阻,这时流过电源的电流为
A,路端的电压为
V.参考答案:1,4【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】已知电源的电动势,内电阻和外电阻,根据闭合电路欧姆定律求出流过电源的电流,由欧姆定律求出路端电压.【解答】解:根据闭合电路欧姆定律得
I==
路端的电压为U=IR=1×4V=4V故答案为:1,410.在匀强磁场中,有一段5㎝的导线和磁场垂直,当导线通过的电流是1A时,受磁场的作用力是0.1N,那么磁感应强度B=
T;现将导线长度增大为原来的3倍,通过电流减小为原来的一半,那么磁感应强度B=
T。
参考答案:11.质子()和粒子()从静止开始经相同的电压加速后进入同一匀强磁场做圆周运动,则这两个粒子的动能之比为
,轨道半径之比为
,周期之比为
参考答案:1:2,
1:,
1:212.如图所示,在光滑水平面上叠放着质量为mA与mB的物体A和B(设B足够长),A与B间的动摩擦因数为μ,质量为m的小球以水平速度v射向A,以的速度弹回,则A与B相对静止后的速度为.参考答案:解:小球与A碰撞过程,取向右为正方向,对小球和A组成的系统由动量守恒定律,有
mv=m(﹣)+mAvA
①设A和B相对静止后的速度为v,对A与B组成的系统由动量守恒定律,有
mAvA=(mA+mB)v′②由①②得v′=故答案为:.13.如图10所示,把质量为0.2g的带电小球A用丝线吊起,若将带电量为4×10-8C的小球B靠近它,当两小球在同一高度相距3cm时,丝线与竖直夹角为45°,此时小球B受到的库仑力F=______N,小球A带的电量qA=______C.(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,g取10m/s2)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在燃气灶上常常安装电子点火器,用电池接通电子线路产生高压,通过高压放电的电火花来点燃气体请问点火器的放电电极为什么做成针尖状而不是圆头状?参考答案:燃气灶电极做成针尖状是利用尖端放电现象解:尖端电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然要高电荷密度区,故安装的电子点火器往往把放电电极做成针形.【点睛】强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电.它的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电场强度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕.15.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v﹣t图,试根据图象求:(g取10m/s2)(1)t=1s时运动员的加速度和所受阻力的大小.(2)估算14s内运动员下落的高度及克服阻力做的功.(3)估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间.参考答案:解析:(1)在0﹣2S内,运动员做匀加速运动有:a=m/s2=8m/s2又:根据牛顿第二定律:mg﹣F=ma得F=mg﹣ma=80×2N=160N(2)速度图线与时间轴所夹面积为下落高度
h=2×2×40=160m根据动能定理有mgh﹣W=克服阻力做的功:W=mgh﹣=80×10×160﹣×80×62=126560J(3)总时间为t=14+=70.67s答(1)加速度为8m/s2,阻力为160N.(2)下降高度为160m,阻力做功为126560J.(3)着陆总时间为70.67s.17.(9分)如图所示,ab,cd为电阻不计的平行金属板,两板左端与光滑、电阻不计的平行金属导轨相连接,金属导轨间距为L,两板有段接有电阻R,导体棒MN的电阻为,匀强磁场垂直于竖直的导轨平面,磁感应强度为B,为使质量为m,带+q的液滴在两板间以速率v0向右匀速直线运动,求导体棒匀速运动速度的大小及其方向?(重力加速度为g)
参考答案:解析:18.如图所示,虚线上方有场强为E的匀
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