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1、2022-2023学年福建省福州市福清江兜华侨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. 一矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势随时间的变化如图所示,则下列说法正确的是A1时刻通过线圈的磁通量为零 B2时刻通过线圈的磁通量最大C3时刻通过线圈的磁通量的变化率的绝对值最大D每当变化方向时,通过线圈的磁通量的绝对值最大参考答案: D2. (多选题)如图,bc间电阻为R,其他电阻均可忽略,ef是一电阻不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与竖直框架保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放
2、在与框架垂直的匀强磁场中,当ef从静止下滑经一段时间后闭合S,则()AS闭合后ef可能立即做匀速运动Bef最终速度随S闭合时刻的不同而不同CS闭合后一段时间内ef可能做加速运动Def的机械能与回路内产生的电能之和一定不变参考答案:ACD【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;功能关系;安培力【分析】当ef从静止下滑一段时间后闭合S,ef将切割磁感线产生感应电流,受到竖直向上的安培力,若安培力大于2mg,则ef的加速度大小可能大于g若安培力小于mg,则ef的加速度大小可能小于gef先做加速度减小的加速或减速运动,当加速度减至零时做匀速运动ef的机械能减小转化为电能【解答】解:A、当ef从静止下滑一
3、段时间后闭合S的瞬间ef将切割磁感线产生感应电流,受到竖直向上的安培力,若安培力大于mg,由牛顿第二定律得知,ef的加速度向上ef做减速运动,若安培力小于mg,则ef加速度向下,物体做加速运动;若安培力等于mg,则ef加速度为零,ef做匀速直线运动,故AC正确;B、闭合S,经过一段时间后,ef棒达到稳定速度时一定做匀速运动,由平衡条件得:mg=BIL=,则得:v=,可见稳定时速度v是定值,与开关闭合的先后无关,故B错误;D、在整个过程中,只有重力与安培力做功,因此棒的机械能与电路中产生的电能是守恒的,故ef的机械能与回路内产生的电能之和一定不变,故D正确故选:ACD3. 关于磁感应强度的下列说
4、法中,正确的是 A放在磁场中的通电导线,电流越大,受到的磁场力也越大,表示该处的磁感应强度越大 B某处磁感线切线的方向不一定是该处磁感应强度的方向 C垂直磁场放置的通电导线的受力方向就是磁感应强度的方向 D磁感应强度的大小、方向与放入磁场中的通电导线的电流大小、导线长度、导线取向等均无关。参考答案:D4. 如图所示,理想变压器的原线圈接u11000sin100t(V)的交变电压,副线圈通过电阻r6 的导线对“220 V/880 W”的电器RL供电,该电器正常工作由此可知( ) A原、副线圈的匝数比为501 B交变电压的频率为100 HzC副线圈中电流的有效值为4 A D变压器的输入功率为880
5、 W参考答案:C5. 如右图交流电,下列说法正确的是( )A周期为0.02s B有效值为200VC将该交流电压加在一个5定值电阻两端,1分钟的发热量为600000JD将该交流电压加在起辉电压为150V的氖管上,氖管未被击穿,氖管1分钟发光次数为60次参考答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 传感器广泛应用到社会生活中,列举几种传感器_、_ 、_。参考答案:温度传感器、 压力传感器、光敏电阻传感器7. 在研究“平抛物体的运动”的实验中,某同学只记录了A、B、C三个点的坐标如图所示,则物体运动的初速度为 m/s,(单位为cm,g=10m/s2)参考答案:1m/s【考点】
6、研究平抛物体的运动;运动的合成和分解【分析】在实验中让小球在固定斜槽滚下后,做平抛运动,记录下平抛后运动轨迹然后在运动轨迹上标出特殊点,对此进行处理,从而能求出小球抛出初速度及其它速度【解答】解:A、B、C是平抛运动轨迹上的三个点,由水平位移可知:三个点时间间隔相等 竖直方向:自由落体运动,因时间相等,由h=gt2可得:t=1101s 水平方向:匀速运动,则v0=m/s=1m/s 所以初速度v0=1m/s 故答案为:1m/s8. 如图11所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,点为半圆弧的圆心,.电荷量相等、符号相反的两个电荷分别置于M、N两点,这时点电场强度的大小为E1;若将N点处的
7、点电荷移至P点,则点的场强大小变为E2。则E1与E2之比为 。参考答案:9. 如图所示,真空中半径为r的金属球原来不带电,在距其球心O为4r的A处放置一点电荷-Q,则此时球心处的电场强度大小为 ,球上的感应电荷所产生的电场在球心处的场强大小为 ,方向 。参考答案:10. 将0.5kg小球以10m/s的速度竖直向上抛出,在3s内小球的动量变化的大小等于 _ _ kgm/s,方向 ;若将它以10m/s的速度水平抛出,在3s内小球的动量变化的大小等于_ kgm/s,方向_ 。(小球均未落地)(g=10m/s2)参考答案:15_, 竖直向下 ,15_ ,_竖直向下11. 一跳伞运动员的质量是65kg,
8、伞的质量是5kg,当跳伞运动员打开伞在空中匀速直线下落时,人和伞受到的空气阻力是 N参考答案:686分析:跳伞运动员和伞在空中做匀速直线运动,受到力是平衡力,二者大小相等,方向相反解答:解:人和伞的总重力:G=mg=(65kg+5kg)9.8N/kg=686N;由于跳伞运动员和伞在空中匀速直线下降,处于匀速直线运动状态,所以人和伞受到的阻力与人和伞的总重力是一对平衡力,大小相等,方向相反,因此阻力大小为686N,方向为竖直向上12. 某物体的摩尔质量是M,密度为,则该液体1mol的体积是_;已知阿伏加德罗常数为NA,则1个分子的体积为_。参考答案:;13. (12分)回旋加速器是用来加速一群带
9、电粒子使它获得很大动能的仪器,其核心部分是两个D形金属扁盒,两盒分别和一高频交流电源两极相接,以便在盒间的窄缝中形成一匀强电场,高频交流电源的周期与带电粒子在D形盒中的运动周期相同,使粒子每穿过窄缝都得到加速(尽管粒子的速率和半径一次比一次增大,运动周期却始终不变),两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,磁场的磁感应强度为B,离子源置于D形盒的中心附近,若离子源射出粒子的电量为q,质量为m,最大回转半径为R,其运动轨道如图所示,则: (1)两盒所加交流电的频率为_;(2)粒子离开回旋加速器时的动能为_;(3)设两D形盒间电场的电势差为U,忽略粒子在电场中加速所用的时间,则粒子在回旋加速器中
10、运动的总时间t为_。参考答案:(1);(2) ;(3)t。三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的器材有:(A)电压表:0315V;(B)电流表:00.63A;(C)变阻器R1(总电阻20);(D)变阻器R2(总电阻100);电键S和导线若干。(1)电压表量程选用_,电流表量程选用_,变阻器选用_。(2)如图所示的U-I图上是由实验测得的7组数据标出的点,请你完成图线,并由图线求出E=_V,r=_.参考答案:(1)因一节干电池的电动势大约为1.5V,电压表量程选用3V,电流表量程选用0.6A, 变阻器选用R1(2)把图中的点连
11、成一条直线,根据直线有E=1.5V, r =0.5.15. 某同学设计了一个用打点计时器做“验证动量守恒定律”的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动他设计的具体装置如图所示,在小车后连接着纸带,电磁打点计时器使用的电源频率为50 Hz,长木板垫着小木片以平衡摩擦力(1) 若已得到打点纸带如图所示,并测得各计数点间距(标在图上)A为运动起点,则应该选择_段来计算A碰前的速度,应选择_段来计算A和B碰后的共同速度(以上空格选填“AB”、“BC”、“CD”、“DE”)(2)已测得小车A的质量m10.40 kg,小车B的质量m
12、20.20 kg,由以上测量结果可得碰前m1v0_ kgm/s;碰后(m1m2)v共_ kgm/s.(小数点后保留三位有效位数)由此得出结论_参考答案:(1)BCDE(2)0.4200.417在误差允许的范围内,碰撞中mv的矢量和是守恒的四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一粗细均匀的U型玻璃管竖直放置,短臂端封闭,长臂端(足够长)开口向上,短臂内封有一定质量的理想气体。初始状态时管内各段长度如图所示,密闭气体的温度为27。大气压强为75cmHg,求:(1)若沿长臂的管壁缓慢加入5cm的水银柱并与下方的水银合为一体,为使密闭气体保持原来的长度,应使气体的温度变为多少?(2)在第(1)小
13、题的情况下,要使两端玻璃管中水银面相平,则气体的温度变为多少?参考答案:(1)加入5cm的水银柱后,气体压强变为P2=P0+Ph=80cmHg (2分)第一个状态到第二个状态,由查理定律得: (2分)解得 T2=320K (2分)(2) 两边水银面相平,则气体压强P3=P0,气体长度变为 L3=L1-h/2=15.5cm (2分)第一个状态到第三个状态,由盖吕萨克定律得: (2分)解得 T3=258K (2分)17. 如图所示,竖直放置的半圆形绝缘光滑轨道半径R=40cm,下端与绝缘光滑的水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向下,大小为E=1103V/m的匀强电场中,一质量为m=10g、带电量为q=+110-4C的小物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好能通过最高点C,取g=10m/s2,试求:(1)小物块从C点抛出后落地点与B点间的水平距离;(2)v0的大小和过B点时轨道对小物块的支持力大小;参考答案:恰好能通过最高点C (2 分) (2分) 小物块从C点抛出后落地点与B点间的水平距离x=vCt (1分) 由上述三式 得 X=0.8m (1分)(2) B到C由动能定理得: (2分)在B点: (2分)得: ( 2分) 18. 电
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