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文档简介
2022-2023学年湖南省怀化市洪江龙田乡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.如图9所示,空间内存在着方向竖直向下的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B.一个质量为m的带电液滴,在竖直平面内做圆周运动,下列说法正确的是A.液滴在运动过程中速率不变B.液滴所带电荷一定为负电荷,电荷量大小为mg/EC.液滴一定沿逆时针方向运动D.液滴可以沿逆时针方向运动,也可以沿顺时针方向运动参考答案:AB2.氢原子的能级如图4所示,下列说正确的是A.处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的光子B.氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时,发出的光子能量为1.89eVC.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光D.处于n=1能级的氢原子可以吸收能量为13eV的电子的能量参考答案:BC3.(单选)下列情况中的速度,属于平均速度的是 (
) A.刘翔在110米跨栏时冲过终点线时的速度为9.5m/s B.由于堵车,汽车在通过隧道过程中的速度仅为1.2m/s
C.返回地球的太空舱落到太平洋水面时的速度为8m/s
参考答案:B4.如图1所示是一个单摆的共振曲线(g=10m/s2),则(
)
A.此单摆的摆长约为1m
B.此单摆的自由振动的周期约为0.5s
C.若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动
D.若摆长增大,共振曲线的峰将向左移动参考答案:AD5.如图示的两电路中,当a、b两端与e、f两端分别加上220V的交流电压时,测得c、d间与g、h间的电压均为110V.若分别在c、d与g、h的两端加上110V的交流电压,则a、b间与e、f间的电压分别为()A.220V,220V B.220V,110V C.110V,110V D.220V,0参考答案:B【考点】变压器的构造和原理.【分析】左图是变压器,右图是直流电路中的部分电路,变压器的原副线圈电压之比等于线圈匝数比.【解答】解:当a、b两端接110V的交变电压时,测得c、d两端的电压为55V,则原副线圈匝数比为2:1,所以当c、d两端加上110V交变电压,a、b两端电压为220V;当g、h两端加上110V交变电压时,e与滑片间无电流,电压为零,故e、f两端电压与g、h两端电压相同,也为110V.故选:B.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示电路,当在、两端加上直流电压时,正常发光,不亮;当、两端加上同样电压的交变电流时,发光亮度变暗,而正常发光.则、分别为________和________.(可选择:电阻、电容器、电感线圈)参考答案:电感线圈
电容器
7.面积为6×10-2平方米的导线框,放在磁感强度为4×10-2T的匀强磁场中,当线框平面与磁感线平行时,穿过线框的磁通量为___Wb;当线框平面与磁感线垂直时,穿过线框的磁通量为___
_Wb。参考答案:0
2.4×10-3
8.(4分)已知质量为m的物体从高处自由下落,经时间t,在t时间内重力对物体做功的平均功率为
;在t时刻重力对物体做功的瞬时功率为
。参考答案:(1/2)mg2t、mg2t9.把带电量为+2×10-6C的点电荷P放在电场中的A点,P受到的电场力大小为4×10-4N,方向向右,则A点的场强大小为
,若把另一点电荷Q放在该点受到的电场力大小为2×10-4N,方向向左,则这个点电荷的带电量为
。参考答案:10.应用楞次定律判断感应电流的方向时,首先要
;其次是
;然后依据楞次定律
;最后
。参考答案:11.一列波的波速为0.5m/s,某时刻的波形图如图10所示,经过一段时间(小于一个周期)后波形如细线所示,这段时间可能是____s或____s.参考答案:12.如图所示,匀强电场中a、b两点的距离为0.4m,两点的连线与电场线成37°角,两点间的电势差为32V,则匀强电场的场强大小为
▲
V/m,把电量为10-10C正电荷从a点移到b点电势能将减少
▲
J.参考答案:100,(2分)3.2×10-9J(13.质点以O为平衡位置做简谐运动,它离开平衡位置向最大位移处运动的过程中,经0.15s第一次通过A点,再经0.1s第二次通过A点,再经___________s第三次通过A点,此质点振动的周期等于_________s,频率等于___________Hz.参考答案:0.7,0.8
1.25
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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零.15.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.如图所示电路中,R1是某金属氧化物制成的导体棒,实验证明通过它的电流I和它两端电压U遵循I=KU3的规律(K=0.02A/V3)。R2-是普通电阻,遵循欧姆定律。电源电动势E=6V,且内阻不计。闭合开关,电流表的示数为0.16A,求:①电阻R1两端的电压;
②电阻R2的阻值;③当电阻R2的阻值为多大时,R1、R2消耗的电功率相等。参考答案:(1)∵
∴0.16=0.02
∴
(3分)
(2)∴
(2分)
(3)设R2两端电压为
则·I=(E-)·I
∴=
(2分)
∵I=K
∴I=0.02×33=0.54A
∴R2=
17.(10分)如图所示的电路中,电源由4个相同的干电池串联而成,每个电池的电动势为1.5V,内电阻为0.5Ω,外电路电阻R1=2Ω,R2=R3=4Ω。试求:(1)当开关S与A接通时,电路中的总电流和R2消耗的功率;(2)当开关S与B接通时,电源的路端电压。参考答案:解:(1)S与A接通时,R2与R3并联再与R1串联,回路中的总电阻为6Ω,所以I总=E/R总=6/6=1A,流过R2的电流I2=0.5A,所以P2=I22R2=0.52×4=1W
(2)S与B接通时,R3断路,R1被短路,所以U=R2E/(R2+r)=4V
18.如图17所示,水平放置的两导轨P、Q间的距离L=0.5m,垂直于导轨平面的竖直
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