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文档简介

广东省佛山市南海第一高级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.(单选)用水平力F将一个重为G的物体压在竖直墙壁上静止不动,墙壁对物体的摩擦力A.方向向下

B.压力越大,摩擦力越大C.墙壁越粗糙,摩擦力越大

D.只要物体不动,摩擦力大小始终为G参考答案:DA、物体被水平力压在竖直墙壁上静止不动,水平方向上受到的压力和支持力是平衡力,大小相等;物体竖直方向上受到重力和摩擦力是一对平衡力,重力方向竖直向下,所以摩擦力方向竖直向上,故A错误;B、墙壁对物体的摩擦力是静摩擦力,压力越大,物体竖直方向上受到的还是重力和静摩擦力是一对平衡力,静摩擦力大小始终等于重力大小,故B错误;C、墙壁越粗糙,动摩擦因数变大,物体竖直方向上受到的还是重力和静摩擦力一对平衡力,静摩擦力大小等于重力大小.静摩擦力的大小与动摩擦因数变化无关,故C错误;D、只要物体不动,物体竖直方向上受到的还是重力和静摩擦力一对平衡力,摩擦力大小始终等于重力G,故D正确。故选D。2.如图所示,一个人站在电梯中相对电梯静止不动,下列运动过程中,人处于超重状态的是()A.电梯匀速上升 B.电梯加速下降 C.电梯减速下降 D.电梯减速上升参考答案:C【考点】牛顿运动定律的应用﹣超重和失重.【分析】明确超重和失重的性质,知道当物体有向下的加速度时物体处于失重状态;当物体加速度向上时,物体处于超重状态.【解答】解:A、电梯匀速上升时,加速度为零;人不超重也不失重;故A错误;B、电梯加速下降时,加速度向下,故人失重,故B错误;C、电梯减速下降时,加速度向上,故人超重;故C正确;D、电梯减速上升时,加速度向下,故人失重,故D错误;故选:C.3.在如图所示的点电荷的电场中,一试探电荷从A点分别移动到B、C、D、E各点,B、C、D、E在以Q为圆心的圆周上,则电场力做功A.从A到B做功最大

B.从A到C做功最大C.从A到E做功最大

D.做功一样大参考答案:D4.以下场合能用移动电话的是A.正在起飞的飞机上

B.加油站中

C.面粉加工厂的厂房里

D.运动的汽车里参考答案:D5.(多选)示的电路中,a、b、c为三盏完全相同的灯泡,L是一个自感系数很大、直流电阻为零的自感线圈,E为电源,S为开关。关于三盏灯泡,下列说法正确的是

A.合上开关,c、b先亮,a后亮

B.合上开关一会后,a、b一样亮

C.断开开关,b、c同时熄灭,a缓慢熄灭

D.断开开关,c马上熄灭,b闪一下后和a一起缓慢熄灭

参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在验证动量守恒定律的实验里,两半径相同的小球质量之比∶=8∶3,实验记录纸上,各点(O、M、P、N)位置如图所示,其中O点为斜槽末端所系重锤线指的位置,那么,、两球中,__

__球是入射球,碰撞结束时刻,两球的动量之比∶=__________。参考答案:7.如果取分子间距离r=r0(r0=10-10m)时为分子势能的零势能点,则r<r0时,分子势能为

值;r>r0时,分子势能为

值。如果取r→∞远时为分子势能的零势能点,则r>r0时,分子势能为

值;r<r0时,分子势能可以为

值。(填“正”、“负”或“零”)参考答案:8.一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。9.一质量为m的物体,沿半径为R的圆形向下凹的轨道滑行,如图所示,经过最低点的速度为v,物体与轨道之间的滑动摩擦因数为μ,则它在最低点时所受到的摩擦力为_____参考答案:10.穿过单匝闭合线圈的磁通量随时间变化的图像如图所示,由图可知:0-5s内线圈中感应电动势大小为

,12.5s时线圈中感应电动势大小为

。参考答案:1V,2V11.(4分)在赤道上,地磁场可以看做是沿南北方向并且与地面平行的匀强磁场,磁感应强度是5×10-5T.如果赤道上有一条沿东西方向平行地面放置的直导线,长为40m,载有20A的电流,则地磁场对这根导线作用的安培力大小为

N;若将导线在水平面内转过90°成南北方向平行地面放置,此时导线受到地磁场作用的安培力大小为

N。参考答案:4×10-2

012.如图所示,电源电动势E=3V,R1=14Ω,电流表内阻不计,当开关S打在“1”档时,电流表的示数为I1=0.2A;当开关S打在“2”档时,电流表的示数为I2=0.3A,则电源内电阻r=______Ω,电阻R2=_______Ω。

参考答案:1

;913.如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的粒子,从极板左侧中央以相同的水平速度v先后垂直地射入匀强电场中。分别落在正极板的a、b、c处,粒子所受重力不能忽略,则可知粒子a、b、c三个粒子在电场中的加速度有aa

ab

ac。(填<,>或=)

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.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一个静止在水平地面上的物体,质量是2kg,在6.4N的水平拉力作用下沿水平地面向右运动。物体与地面间的摩擦力是4.2N。求物体在4s末的速度和4s内发生的位移。参考答案:解:

由受力分析得:F合=F1-F2=6.4N-4.2N=2.2N由牛顿第二定律得:由运动学公式得:4s末的速度

4s内发生的位移17.如图所示,在E=103V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=10-4C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩因数m=0.2,取g=10m/s2,求:

(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)参考答案:(1)滑块刚能通过轨道最高点条件是滑块由释放点到最高点过程由动能定理:

代入数据得:S=20m

(2)滑块过P点时,由动能定理:

在P点由牛顿第二定律:

代入数据得:N=1.5N18.如图,A、B、C三板平行,B板延长线与圆切于P点,C板与圆切于Q点。离子源产生的初速为零、带电量为q、质量为m的正离子被电压为U0的加速电场加速后沿两板间中点垂直射入匀强偏转电场,偏转后恰从B板边缘离开电场,经过一段匀速直线运动,进入半径为r的圆形匀强磁场,偏转后垂直C板打在Q点。(忽略粒子所受重力)(,,偏转电场极板长、板间距,)求:(1)偏转电压U;(2)粒子进入磁场时速度的大小及速度与B板的夹角;(3)磁感应强度B的大小。参考答案:

解:(1)电加速:

1分

电偏转:

1分

1分

1分

解得:

1分

(2)电偏转:

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