山东省枣庄市郓城实验中学2021年高二物理模拟试题含解析_第1页
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山东省枣庄市郓城实验中学2021年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)某交流发电机给灯泡供电,产生交变电流的图像如图所示,下列说法中正确的是:(

)A.交变电流的频率为100HzB.交变电流的瞬时表达式为i=5cos(50πt)AC.该交流电的电压的有效值为D.该交流电的角速度为rad/s参考答案:D2.如图所示是研究霍尔现象的原理示意图,如果用d表示一块金属片的厚度,当保持电流I恒定时,以下说法中正确的是A.导体的N面比M面电势高B.导体的N面比M面电势低C.金属板内部有从M面指向N面的电场D.金属板内部有从N面指向M面的电场参考答案:BC3.用一直流电池组给电阻为r的直流电动机供电,当电动机正常工作时,电动机两端的电压为U,通过的电流为I,则下列说法中正确的是(

)A.电动机的输入功率为UI

B.电动机的输入功率为UI-I2rC.电动机的发热功率为I2r

D.电动机的机械功率是UI-I2r参考答案:ACD4.质量均为m、带电量均为+q的A、B小球,用等长的绝缘细线悬在天花板上的同一点,平衡后两线张角为2θ,如图2所示,若A、B小球可视为点电荷,则A小球所在处的场强大小等于

()A.mgsinθ/q

B.mgcosθ/qC.mgtanθ/q

D.mgcotθ/q参考答案:C5.下列四个图象中,x、v、t分别表示位移、速度和时间,则表示物体做匀加速直线运动的图象是参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如右图所示,一个小孩坐在雪橇上不动,随雪橇一起由静止开始从一雪坡的A点滑到B点,已知小孩和雪橇的总质量m=50kg,A、B两点的高度差h=20m,雪橇滑到B点时的速度大小v=10m/s,g取10m/s2。在此过程中,阻力对小孩和雪橇所做的功为

J。参考答案:-7500J7.一束光从空气射向折射率为的某种介质,若反射光线与折射光线垂直,则入射角为.真空中的光速为c,则光在该介质中的传播速度为

.参考答案:60°;c.【考点】光的折射定律.【分析】根据几何关系确定出入射角和折射角,通过折射定律求出玻璃砖的折射率.【解答】解:根据折射定律n==①由题意:i+r=90°则sin2+sin2r=1②解得:sini=则∠i=60°传播速度v==c故答案为:60°;c.8.如图10所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为?A=15V,?B=3V,?C=-3V,由此可知D点电势??D=

V。参考答案:9.如图,R1=2,小明在实验中记录三只电表的读数时,不慎漏记了单位,记下了一组数据是1.5、2.5和3,请你帮助它确定电源电压是_____V,R2的电阻是_____。参考答案:_3__________,_________3____10.氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子的电势能

,电子的动能

,运动周期

.(填增大、减小、不变)参考答案:增大,减小,增大【考点】氢原子的能级公式和跃迁.【分析】电子绕核运动时,半径增大,电场力做负功,电势能增大,动能减小;根据库仑力提供向心力可分析周期的变化.【解答】解:氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子克服电场力做功,所以电子的电势能增大,电子的动能减小;根据库仑力提供向心力可得:,可知半径增大时运动周期增大.故答案为:增大,减小,增大11.密立根油滴实验的原理示意图如图所示,两块平行金属板水平放置,A板带正电,B板带负电.调节两板间的场强,使从喷雾器喷出的半径为r、密度为ρ的带电油滴恰好处于平衡状态,设此油滴所在处的场强为E,则油滴所带的电量为________,此油滴得到了________个电子(元电荷的电量为e)。

参考答案:12.(4分)质量为m的汽车,驶过一半径为R的拱桥,到达桥顶时汽车的速度为v,则此时汽车对桥的压力为______________。参考答案:

mg-mv2/R13.质量为M的小船以速度v0行驶,船上有两个质量均为m的小孩a和b,分别静止站在船头和船尾.现小孩a沿水平方向以速率v(相对于静止水面)向前跃入水中,然后小孩b沿水平方向以同一速率v(相对于静止水面)向后跃入水中,则小孩b跃出后小船的速度方向

(填向前或向后),大小为

(水的阻力不计).参考答案:向前,(1+)v0.【考点】动量守恒定律.【分析】水的阻力不计,小孩a、小孩b和小船系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解,也可以先对小孩a跳出过程运用动量守恒定律,再对小孩b跳出过程运用动量守恒定律求小船的速度.【解答】解:设小孩b跃出后小船的速度为v′,取小船原来的速度方向为正,根据动量守恒定律,有(M+2m)v0=Mv′+mυ﹣mυ解得v′=(1+)v0,方向向前.故答案为:向前,(1+)v0.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.15.(12分)如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=____________,假设P粒子是粒子(),则Q粒子可能是________,理由是_______________________________。参考答案:(1)两粒子在磁场中的半径之比:(5分)(2)可能是质子(3分),质量数与电荷数之比为1:1(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,空间中存在着垂直斜面向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知电场强度E=2.0×103N/C,磁感应强度B=2.0T,斜面足够长且倾角θ=37°(sin37°=0.6),现将一带正电且与外界绝缘的小物块放在斜面上由静止释放,已知物块质量为m=2.0kg,带电量q=4.0×10﹣3C,物块与斜面间的摩擦因数μ=0.50,若重力加速度g=10m/s2,试求:(1)小物块刚释放时的加速度大小;(2)小物块离开斜面时的速度大小.参考答案:解:(1)刚释放时在垂直斜面方向物体受力平衡,故:N+Eq=mgcosθ

沿斜面方向,由牛顿第二定律,有:mgsinθ﹣μN=ma解得:a=

代入数据,可得:a=4m/s2

(2)物体即将离开斜面时不受斜面弹力,且在垂直斜面方向受力平衡,故:FB+Eq=mgcosθ

由洛仑兹力公式:FB=Bqv

带入数据,可得:v=1.0×103m/s

答:(1)小物块刚释放时的加速度大小为4m/s2;(2)小物块离开斜面时的速度大小为1.0×103m/s.【考点】带电粒子在混合场中的运动;牛顿第二定律.【分析】(1)小物块刚释放时,受重力、电场力、支持力,根据牛顿第二定律列式求解加速度;(2)小物块离开斜面时,受重力、电场力、洛仑兹力,其中洛仑兹力与重力的垂直斜面的分力平衡.17.如图所示是在竖直方向上振动并沿水平方向传播的简谐波,实线是t=0s时刻的波形图,虚线是t=0.2s时刻的波形图.(1)若波沿x轴负方向传播,求它传播的速度.(2)若波沿x轴正方向传播,求它的最大周期.(3)若波速是25m/s,求t=0s时刻P点的运动方向

参考答案:

解:(1)波沿x轴负方向传播时,传播的可能距离为Δx=(n+)λ=4n+3(m)(n=0,1,2,3,…)

(2分)传播的速度为:20n+15(m/s)(n=0,1,2,3,…)

(2分)(2)波沿x轴正方向传播,传播的时间与周期关系为:Δt=(n+)T

(n=0,1,2,3,…)

(2分)得T==s(n=0.1,2,3,…)(1分)当n=0时周期最大,即最大为0.8s

(1分)(3)波在0.2s内传播的距离Δx=vΔt=5m

(1分)传播的波长数n==,可见波形图平移了的距离.由题图知波沿x轴正方向传播(2分).所以P点在t=0s时刻沿y轴负方向运动(2分)

18.汽车发动机的额定功率为60kW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到的阻力为车重的0.1倍,汽车以额定功率在水平路面上从静止启动(g取10m/s2),求:(1)汽车在水平路面上能达到的最大速度vm;(2)若汽车从静止启动达到最大速

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