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文檔簡介
2022-2023學(xué)年廣東省梅州市白宮中學(xué)高二物理模擬試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(單選)如圖所示,R1和R2是材料相同、厚度相同、表面均為正方形的導(dǎo)體,但R2的尺寸比R1要小,通過導(dǎo)體的電流方向如圖所示,假設(shè)R1邊長為4L,R2邊長為L,若R1的電阻值為8Ω,則R2的阻值為(
)A、2Ω
B、8Ω
C、32Ω
D、64Ω參考答案:B2.如圖所示,傾角為450的三角形木塊,在其光滑斜面上放有一被平行于斜面的細繩拉住的球。在三角形木塊沿水平地面以加速度a勻加速運動的過程中A.當(dāng)a=g時,有可能繩子對球的拉力為零B.當(dāng)a=g時,有可能球?qū)π泵娴膲毫榱鉉.在a由0增至g的過程中,有可能球?qū)π泵娴膲毫υ龃驞.在a由0增至g的過程中,繩子對球的拉力一定減小參考答案:ABC3.兩個質(zhì)量相同的小球用不可伸長的細線連結(jié),置于場強為E的勻強電場中。小球1和2均帶正電,電量分別為q1和q2()。將細線拉直并使之與電場方向平行,如圖所示。若將兩小球同時從靜止狀態(tài)釋放,則釋放后細線中的張力T為(
)(不計重力及兩小球間的庫侖力)A.
B.C.
D.參考答案:A4.下表為某家用電砂鍋銘牌上的一部分內(nèi)容.根據(jù)表中的信息,可計算出電砂鍋在額定電壓下以額定功率工作時的電流約為
(
)電器名稱電砂鍋
額定功率1200W額定電壓220V額定容量4.0L
A.1.36A
B.3.18A
C.5.45A
D.8.18A
參考答案:C5.(單選)如圖所示,把一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球,放在水平方向的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度為B,讓小球沿著豎直墻壁由靜止下滑,已知動摩擦因數(shù)為μ。下列說法正確的是
(
)A.小球所受的力有3個
B.盡管小球受到磁場力作用,但磁場力不變C.小球下滑的最大速度為
D.小球下滑時先加速后減速參考答案:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示是一個按正弦規(guī)律變化的交流電的圖象。根據(jù)圖象可知該交流電的電流最大值是
▲
A,頻率是
▲
Hz。參考答案:10
A、
5
Hz;7.有一帶電荷量q=-3×10-6C的點電荷,從電場中的A點移到B點時,克服電場力做功6×10-4J,從B點移到C點時電場力做功9×10-4J.
則:
(1)AB間電勢差、BC間電勢差
(2)如以B點電勢為零,則A點的電勢參考答案:(1)200V
-300V
(2)200V8.真空中有一電場,在電場中的P點放一電荷量為4×10-9C的檢驗電荷,它受到的電場力為2×10-5N,則P點的場強為________N/C.把檢驗電荷的電荷量減小為2×10-9C,則檢驗電荷所受到的電場力為_______N.如果把這個檢驗電荷取走,則P點的電場強度為_________N/C.參考答案:9.丹麥物理學(xué)家奧斯特發(fā)現(xiàn)通電導(dǎo)線周圍存在磁場,即“電生磁”。英國物理學(xué)家法拉第受到“電生磁”的啟發(fā)后,把“磁生電”作為自己研究的方向。法拉第從“電生磁”想到“磁生電”的思維方法是
(填“分析推理”或“聯(lián)想類比”)。參考答案:聯(lián)想類比10.實驗步驟:①將氣墊導(dǎo)軌放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,將導(dǎo)軌調(diào)至水平;②用游標卡尺測量擋光條的寬度,結(jié)果如圖乙所示,由此讀出________mm;③由導(dǎo)軌標尺讀出兩光電門中心之間的距離__________cm;④將滑塊移至光電門1左側(cè)某處,待砝碼靜止不動時,釋放滑塊,要求砝碼落地前擋光條已通過光電門2;⑤從數(shù)字計時器(圖甲中未畫出)上分別讀出擋光條通過光電門1和光電門2所用的時間和;⑥用天平稱出滑塊和擋光條的總質(zhì)量M,再稱出托盤和砝碼的總質(zhì)量。參考答案:.9.30
60.0011.用量程為5mA的電流表改裝成一歐姆表,其電路如圖所示,已知電源電動勢為1.5V,那么原來表盤上2mA刻度線處改寫為電阻值是______Ω。參考答案:12.如圖為實驗室常用的氣墊導(dǎo)軌驗證動量守恒的裝置.兩帶有等寬遮光條的滑塊A和B,質(zhì)量分別為mA、mB,在A、B間用細線水平壓住一輕彈簧,將其置于氣墊導(dǎo)軌上,調(diào)節(jié)導(dǎo)軌使其能實現(xiàn)自由靜止,這是表明氣墊導(dǎo)軌水平,燒斷細線,滑塊A、B被彈簧彈開,光電門C、D記錄下兩遮光條通過的時間分別為tA和tB,若有關(guān)系式,則說明該實驗動量守恒.參考答案:解:兩滑塊自由靜止,滑塊靜止,處于平衡狀態(tài),所受合力為零,此時氣墊導(dǎo)軌是水平的;設(shè)遮光條的寬度為d,兩滑塊的速度為:vA=,vB=…①,如果動量守恒,滿足:mAvA﹣mBvB=0…②,由①②解得:.故答案為:氣墊導(dǎo)軌水平;.13.兩列波源振動情況完全相同的相干波在同一水平面上傳播,兩列波的振幅均為A,某時刻它們的波峰、波谷位置如圖所示?;卮鹣铝袉栴}:①在圖中標出的M、N、P、Q四點中,振動增強的點是
;
②由圖中時刻經(jīng)1/4周期時,質(zhì)點M相對平衡位置的位移是
。參考答案:M、P
零三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.分子勢能隨分子間距離r的變化情況可以在如圖所示的圖象中表現(xiàn)出來,就圖象回答:(1)從圖中看到分子間距離在r0處分子勢能最小,試說明理由.(2)圖中分子勢能為零的點選在什么位置?在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,對嗎?(3)如果選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能有什么特點?參考答案:解:(1)如果分子間距離約為10﹣10m數(shù)量級時,分子的作用力的合力為零,此距離為r0.當(dāng)分子距離小于r0時,分子間的作用力表現(xiàn)為斥力,要減小分子間的距離必須克服斥力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的減小而增大.如果分子間距離大于r0時,分子間的相互作用表現(xiàn)為引力,要增大分子間的距離必須克服引力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的增大而增大.從以上兩種情況綜合分析,分子間距離以r0為數(shù)值基準,r不論減小或增大,分子勢能都增大.所以說,分子在平衡位置處是分子勢能最低點.(2)由圖可知,分子勢能為零的點選在了兩個分子相距無窮遠的位置.因為分子在平衡位置處是分子勢能最低點,據(jù)圖也可以看出:在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正確的.(3)因為分子在平衡位置處是分子勢能的最低點,最低點的分子勢能都為零,顯然,選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能將大于等于零.答案如上.【考點】分子勢能;分子間的相互作用力.【分析】明確分子力做功與分子勢能間的關(guān)系,明確分子勢能的變化情況,同時明確零勢能面的選取是任意的,選取無窮遠處為零勢能面得出圖象如圖所示;而如果以r0時分子勢能為零,則分子勢能一定均大于零.15.(6分)(1)開普勒第三定律告訴我們:行星繞太陽一周所需時間的平方跟橢圓軌道半長徑的立方之比是一個常量。如果我們將行星繞太陽的運動簡化為勻速圓周運動,請你運用萬有引力定律,推出這一規(guī)律。
(2)太陽系只是銀河系中一個非常渺小的角落,銀河系中至少還有3000多億顆恒星,銀河系中心的質(zhì)量相當(dāng)于400萬顆太陽的質(zhì)量。通過觀察發(fā)現(xiàn),恒星繞銀河系中心運動的規(guī)律與開普勒第三定律存在明顯的差異,且周期的平方跟圓軌道半徑的立方之比隨半徑的增大而減小。請你對上述現(xiàn)象發(fā)表看法。
參考答案:(1)
(4分)
(2)由關(guān)系式可知:周期的平方跟圓軌道半徑的立方之比的大小與圓心處的等效質(zhì)量有關(guān),因此半徑越大,等效質(zhì)量越大。
(1分)
觀點一:銀河系中心的等效質(zhì)量,應(yīng)該把圓形軌道以內(nèi)的所有恒星的質(zhì)量均計算在內(nèi),因此半徑越大,等效質(zhì)量越大。
觀點二:銀河系中心的等效質(zhì)量,應(yīng)該把圓形軌道以內(nèi)的所有質(zhì)量均計算在內(nèi),在圓軌道以內(nèi),可能存在一些看不見的、質(zhì)量很大的暗物質(zhì),因此半徑越大,等效質(zhì)量越大。
說出任一觀點,均給分。
(1分)
四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖10所示電路中,電源電動勢,內(nèi)阻不計,電阻,,,,,電容器的電容.求:(1)電容器所帶的電荷量,并說明電容器哪個極板帶正電;(2)若突然斷路,將有多少電荷量通過?電流的方向如何?參考答案:17.如圖,在xoy坐標平面的第一象限內(nèi)有一沿y軸負方向的勻強電場,在第四象限內(nèi)有一垂直于平面向里的勻強磁場.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電量為+q的粒子(重力不計)從坐標原點O以速度大小為v0射入磁場,其入射方向與x軸的正方向成30°角.當(dāng)粒子第一次進入電場后,運動到電場中P點處時,方向與x軸正方向相同,P點坐標為〔()L,L〕.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)粒子運動到P點時速度的大小為v;(2)勻強電場的電場強度E和勻強磁場的磁感應(yīng)強度B;(3)粒子從O點運動到P點所用的時間t.參考答案:考點:帶電粒子在勻強磁場中的運動;動能定理的應(yīng)用;帶電粒子在勻強電場中的運動.專題:帶電粒子在磁場中的運動專題.分析:(1)帶電粒子以與x軸成30°垂直進入勻強磁場后,在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,接著又以與x軸成30°進入勻強電場,當(dāng)?shù)竭_P點時速度恰好與x軸平行.由粒子在電場O點的速度分解可求出到P點時速度的大小v.(2)粒子從離開磁場到運動到P點的過程中,運用動能定理求解電場強度.由類平拋運動與圓周運動結(jié)合幾何關(guān)系可求出圓弧對應(yīng)的半徑,根據(jù)粒子在磁場中,洛倫茲力提供向心力可算出磁感應(yīng)強度.(3)由磁場中粒子的周期公式及電場中運動學(xué)公式可求出粒子從O點到P點的時間t.解答:解:(1)粒子運動軌跡如圖所示,OQ段為圓周,QP段為拋物線,粒子在Q點時的速度大小為v0,根據(jù)對稱性可知,方向與x軸正方向成30°角,可得:v=v0cos30°解得:(2)在粒子從Q運動到P的過程中,由動能定理得:解得:,水平方向的位移為:豎直方向的位移為:可得:,OQ=xOP﹣xQP=L由OQ=2Rsin30°,故粒子在OQ段圓周運動的半徑R=L根據(jù)牛頓第二定律得:解得:(3)粒子從O點運動到Q所用的時間為:,設(shè)粒子從Q到P所用時間為t2,在豎直方向上有:,則粒子從D點運動到P點所用的時間為:答:(1)粒子運動到P點時速度的大小為v為;(2)勻強電場的電場強度E為,勻強磁場的磁感應(yīng)強度B為;(3)粒子從O點運動到P點所用的時間t為.點評:本題也可將粒子的運動軌跡逆向思考,看成粒
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