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文档简介
2022-2023学年河南省信阳市江淮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1.3.相同温度的质量均为m的冰、水、水蒸气,下列说法中正确的是(
)。A.它们分子势能一定相同
B.它们的内能一定相同C.它们的体积一定相同
D.它们分子平均动能相同参考答案:2.β衰变中所放出的电子来自
(
[U3]
)(A)原子核的内层轨道电子(B)原子核内所含电子(C)原子核内中子衰变为质子时放出的电子(D)原子核内质子衰变为中子时放出的电子参考答案:C3.如图所示,两个电阻的值都为R,多匝线圈的电阻和电池的内阻均可忽略,电键原来断开,电路中的电流为,现将S闭合,线圈产生自感电动势,它的作用为:(
)A.使电路中电流减小,最后减小为零B.阻碍电路中电流增大,使之保持不变C.阻碍电路中电流增大,最后电流小于D.阻碍电路中电流增大,最后电流等于参考答案:D4.(单选)真空中有两个点电荷,它们间的静电力为F,如果保持它们所带的电量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,它们之间作用力的大小等于()A.F
B.2F
C.F/2
D.F/4参考答案:C5.(单选)如图所示,一价氢离子(H)和二价氦离子(He)的混合体,经同一加速电场U1同时加速后,垂直射入同一偏转U2电场中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们()A.同时到达屏上同一点B.先后到达屏上同一点C.同时到达屏上不同点D.先后到达屏上不同点参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:本题中带电粒子先加速后偏转.先根据动能定理求出加速获得的速度表达式.两种粒子在偏转电场中做类平抛运动,垂直于电场方向上做匀速直线运动,沿电场方向做匀加速运动,根据牛顿第二定律和运动学得到粒子偏转距离与加速电压和偏转电压的关系,从而得出偏转位移的关系即可判断粒子打在屏上的位置关系.解答:解:设加速电压为U1,偏转电压为U2,偏转极板的长度为L,板间距离为d.在加速电场中,由动能定理得:qU1=
①两种粒子在偏转电场中,水平方向做速度为v0的匀速直线运动,由于两种粒子的比荷不同,则v0不同,所以两粒子在偏转电场中运动的时间t=不同.两种粒子在加速电场中的加速度不同,位移相同,则运动的时间也不同,所以两粒子是先后离开偏转电场.在偏转电场中的偏转位移y=②联立①②得y=同理可得到偏转角度的正切tanθ=,可见y和tanθ与电荷的电量和质量无关.所以出射点的位置相同,出射速度的方向也相同.故两种粒子打屏上同一点.故B正确,A、C、D错误.故选:B.点评:解决本题的关键知道带电粒子在加速电场和偏转电场中的运动情况,知道从静止开始经过同一加速电场加速,垂直打入偏转电场,运动轨迹相同.做选择题时,这个结论可直接运用,节省时间.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.距离输电时,导线上会有
损失,损失的电能主要是由电流的
引起的。参考答案:7.如图所示,一个阻值为400电阻与二极管串联。二极管正向导通时,电阻忽略不计;加反向电压时,认为电阻为无穷大。若a、b间接入电压有效值为220V的正弦式交变电流,那么电阻R两端的电压最大值约为______V。电阻R的功率约为______W。(结果均保留三位有效数字)参考答案:220V
60.5W8.如图所示,AB两端接直流稳压电源,UAB=100V,R0=40W,滑动变阻器总电阻R=20W,当滑动片处于变阻器中点时,C、D两端电压UCD为___________V,通过电阻R0的电流为_____________A。参考答案:80,29.一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到挡,如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是
Ω.参考答案:
×100
;
调零(或重新调零)
;
2.2×103
Ω。10.如图所示为一正在测量中的多用电表表盘。如果用×10Ω挡测电阻,则读数为
Ω;如果用直流50V挡测量电压,则读数为
V。参考答案:80
Ω;
32.5
V11.平行金属板水平放置,板间距为0.6cm,两板接上6×103V电压,板间有一个带电液滴质量为4.8×10-10g,处于静止状态,则油滴上有元电荷数目是(g取10m/s2)_______________参考答案:3×10412.如图10所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为?A=15V,?B=3V,?C=-3V,由此可知D点电势??D=
V。参考答案:13.某高二年级的一同学在科技创新大赛中根据所学物理知识设计了一种“闯红灯违规证据模拟记录器”,如图(a)所示,它可以通过拍摄照片来记录机动车辆闯红灯时的情景。它的工作原理是:当光控开关接收到某种颜色光时,开关自动闭合,且当压敏电阻受到车的压力,它的阻值变化引起电流变化达到一定值时,继电器的衔铁就被吸下,工作电路中的电控照相机就工作,拍摄违规车辆。光控开关未受到该种光照射就自动断开,衔铁不被吸引,工作电路中的指示灯发光。(1)(3分)要记录违规闯红灯的情景,光控开关应在接收到________光(选填“红”、“绿”或“黄”)时自动闭合;(2)(5分)已知控制电路电源电动势为6V,内阻为1Ω,继电器电阻为9Ω,当控制电路中电流大于0.06A时,衔铁会被吸引。则只有质量超过___________kg的车辆违规时才会被记录。(重力加速度取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.(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.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑水平直轨道上两滑块A、B用橡皮筋连接,A的质量为m,开始时橡皮筋松弛,B静止,给A向左的初速度v0,一段时间后,B与A同向运动发生碰撞并黏在一起,碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间A的速度的两倍,也是碰撞前瞬间B的速度的一半,求:(i)B的质量;(ii)碰撞过程中A、B系统机械能的损失.参考答案:解:(i)以初速度v0的方向为正方向,设B的质量为mB,A、B碰后的共同速度为v,由题意知,碰撞前瞬间A的速度为,碰撞前瞬间B的速度为2v,由动量守恒定律得,①由①式得,.②(ii)从开始到碰后的全过程,以初速度v0的方向为正方向,由动量守恒得,mv0=(m+mB)v
③设碰撞过程A、B系统机械能损失为△E,则﹣,④联立②③④式得,△E=答:(i)B的质量为;(ii)碰撞过程中A、B系统机械能的损失为.【考点】动量守恒定律.【分析】对A、B碰撞前后过程运用动量守恒定律,抓住A、B碰撞前的瞬时速度和碰后的速度关系求出B的质量.对整个过程运用动量守恒,求出最终的速度与A初速度的关系,再结合能量守恒求出碰撞过程中A、B系统机械能的损失.17.如图所示为交流发电机示意图,匝数为匝的矩形线圈,边长分别为和,内阻为,在磁感应强度的匀强磁场中绕轴以的角速度匀速转动,线圈和外部的电阻相接.求:(1)断开时,电压表示数;(2)电键合上时,电压表和电流表示数;(3)通过电阻的电流最大值是多少?电阻上所消耗的电功率是多少?参考答案:解析:(1)感应电动势最大值Em=nBSω=100×0.5×0.1×0.2×50V=50VS断开时,电压表示数为电源电动势有效值E==50V.(2)电键S合上时,由全电路欧姆定律I=A=2.0A,U=IR=2×20V=40V.即电流表示数为2A,电压表示数为40V.(3)通过R中电流的最大值Im=I=2A.电阻R上所消耗的电功率P=IU=2×40W=80W.18.如图所示,水平面上有两根相距0
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