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文档简介
2022-2023学年湖北省黄冈市红安县七里坪镇檀树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.(单选)如图所示,两个互连的金属圆环,粗金属环的电阻为细金属环电阻的二分之一.磁场垂直穿过粗金属环所在区域.当磁场的磁感应强度随时间均匀变化时,在粗环内产生的感应电动势为ε,则a、b两点间的电势差为( ).A
B
C
Dε参考答案:C2.(多选)(2014秋?柯城区校级期中)如图所示,两个横截面分别为圆和正方形,但磁感应强度均相同的匀强磁场,圆的直径D等于正方形的边长,两个电子以相同的速度分别飞入两个磁场区域,速度方向均与磁场方向垂直.进入圆形区域的电子速度方向对准了圆心,进入正方形区域的电子是沿一边的中心且垂直于边界线进入的,则() A. 两个电子在磁场中运动的半径一定相同 B. 两电子在磁场中运动的时间有可能相同 C. 进入圆形区域的电子一定先飞离磁场 D. 进入圆形区域的电子一定不会后飞离磁场参考答案:ABD解:A、电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:qvB=m,整理得R=,两过程电子速度v相同,所以半径相同,故A正确.B、C、D、粒子在磁场中的可能运动情况如图所示:电子从O点水平进入,由于它们进入圆形磁场和矩形磁场的轨道半径、速度是相同的,我们把圆形磁场和矩形磁场的边界放到同一位置如图所示,由图可以看出进入磁场区域的电子的轨迹1,先出圆形磁场,再出矩形磁场;进入磁场区域的电子的轨迹2,同时从圆形与矩形边界处磁场;进入磁场区域的电子的轨迹3,先出圆形磁场,再出矩形磁场;所以电子不会先出矩形的磁场;故B正确,C错误,D正确.故选:ABD.3.(单选)在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则(
)A.t=0.01s时线框平面与中性面重合B.t=0.005s时线框的磁通量变化率为零C.线框产生的交变电动势有效值为311VD.线框产生的交变电动势的频率为100Hz参考答案:A4.(多选)甲、乙两质点在同一直线上匀速运动,设向右为正,甲质点的速度为2m/s,乙质点的速度为-4m/s,则可知()。A.乙质点的速率小于甲质点的速率B.因为+2>-4,所以甲质点的速度大于乙质点的速度C.这里的正、负号的物理意义是表示运动的方向D.若甲、乙两质点同时由同一点出发,则10s后甲、乙两质点相距60m参考答案:CD5.两个形状相同的绝缘小球带正、负电荷,两球相距一定的距离,今把它们相接触后置于原处,则它们之间相互作用力与原来相比将
(
)
A.变小
B.变大
C.不变
D.以上三种情况都有可能参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.读出图中游标卡尺和螺旋测微器的读数游标卡尺的读数为
mm.;螺旋测微器的读数为
mm.参考答案:11.4
0.920;【考点】刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用.【分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.【解答】解:1、游标卡尺的主尺读数为:1.1cm=11mm,游标尺上第4个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为4×0.1mm=0.4mm,所以最终读数为:11mm+0.4mm=11.4mm.2、螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为42.0×0.01mm=0.420mm,所以最终读数为0.5mm+0.420mm=0.920mm.故答案为:11.4
0.920;7.某同学由于没有量角器,在完成了光路图以后,以O点为圆心,10.00cm长为半径画圆,分别交线段OA于A点,交O、O’连线延长线于C点,过A点作法线NN’的垂线AB交于B点,过C点作法线NN’的垂线CD交NN’于D,如图18-5所示,用刻度尺量得OB=8.00cm,CD=4.00cm。由此可得出玻璃的折射率为 。
参考答案:1.508.经过核衰变成为,共发生了
次α衰变,
次β衰变,的半衰期是5天,12g的经过15天以后剩下的质量为
g.参考答案:
4
,
2
,
1.5
9.如图所示,用导热性能良好的汽缸和活塞将一定质量的理想气体密封在汽缸内(活塞与汽缸壁之间无摩擦).在活塞上缓慢地加沙子,在此过程中,密闭气体________(选填“吸热”“放热”或“无热传递”),单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数________(选填“增多”“减少”或“不变”).参考答案:
(1).放热
(2).增多【分析】根据热力学第一定律判断气体吸热还是放热;根据气体压强的微观意义来判断单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数.【详解】在活塞上缓慢地加沙子,气体的压强变大,体积减小,外界对气体做功,由于活塞导热性良好,则气体与外界温度保持相等,根据热力学第一定律可知,密闭气体放热;气体的温度不变,而压强变大,可知单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加;10.长为L的水平通电直导线放在倾角为的光滑的斜面上,并处在磁感应强度为B的匀强磁场中,若磁场方向竖直向上,则电流为I1时导线平衡,若磁场方向垂直于斜面向上,则电流为I2时导线平衡,那么样I1:I2=
参考答案:11.如图,粗糙水平面上,两物体A、B以轻绳相连,在恒力F作用下做匀速运动.某时刻轻绳断开,A在F牵引下继续前进,B最后静止.则在B静止前,A和B组成的系统动量
(选填:“守恒”或“不守恒”).在B静止后,A和B组成的系统动量
(选填:“守恒”或“不守恒”).参考答案:守恒;不守恒.【考点】动量守恒定律.【分析】动量守恒定律适用的条件:系统的合外力为零.或者某个方向上的合外力为零,则那个方向上动量守恒.两木块原来做匀速直线运动,合力为零,某时刻剪断细线,在A停止运动以前,系统的合力仍为零,系统动量守恒;在B静止后,系统合力不为零,A和B组成的系统动量不守恒.【解答】解:剪断细线前,两木块在水平地面上向右做匀速直线运动,以AB为系统,绳子的属于系统的内力,系统所受合力为零;剪断细线后,在A停止运动以前,摩擦力不变,两木块组成的系统的合力仍为零,则系统的总动量守恒;B静止后,B的合力为0,A木块的拉力大于摩擦力,A和B组成的系统合力不为0,所以系统动量不守恒.故答案为:守恒;不守恒.12.(3分)人们常说“水滴石穿”,请你根据下面提供的信息,一瀑布落差为h=20m,水流量为Q=0.10m3/s,水的密度kg/m3,水在最高点和落至石头上后的速度都认为是零。估算出水对石头的冲击力的大小为
(落在石头上的水立即流走,在讨论石头对水的作用时可以不考虑水的重力,g取10m/s2)参考答案:2000N13.(3分)如图所示,匀强磁场区和无磁场区的宽度都为L,磁场区Ⅰ和Ⅲ内的磁感强度大小为B;磁场区Ⅱ和Ⅳ内的磁感强度大小为2B,边长为L、总电阻为R的正方形线框abcd,以速度v向右匀速运动,从线框bc边刚进入区域Ⅰ开始计时,到线框bc边刚离开区域Ⅳ停止计时,在这段时间内线框中电流生热的平均功率为_____________W。
参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为
参考答案:1.4715.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,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.起重机把重物由静止开始匀加速提升了3.2m,重物的重力势能增加了1.6×104J,动能增加了160J.不计空气阻力,g取10m/s2.(1)起重机在将重物提升了3.2m的过程中对重物所做的功是多少?(2)重物被提升3.2m时的速度是多少?此时起重机对重物做功的功率是多少?参考答案:解:由题意设,(1)由题意有: ① ②由动能定理可得起重机对重物做的功为 ③
=16160(J)
(2)由①、②式可求出:,
由得: ④
由有:
⑤
由④、⑤两式求出:
所以要求的功率为:
17.有一单摆,当它的摆长增加2m时,周期变为原来的2倍。求它原来的周期是多少?(g=10m/s2)参考答案:设该单摆原来的摆长为L0,振动周期为T0;则摆长增加2m后,摆长变为L=(l0+2)m,周期变为T=2T0。由单摆周期公式,有
T0=………………(2分)
2T0=…………(2分)联立上述两式,可得
L0=m
…………(2分)
T0=1.64s…………(2分)
18.如图所示,光滑绝缘的圆形轨道BCDG位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.(1)若滑块从水平轨道上距离B点为s=4R的A点由静止释放,求滑块到达与圆心O等高的C点时的速度大小;(2)在(1)的情况下,判断滑块是否能到达D点;(3)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.参考答案:解:(1)设滑块到达C点时的速度为v1,由动能定理得:qE(s+R)﹣μmgs﹣mgR=mv12﹣0已知:qE=mg,解得:v1=2;(2
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