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2021年安徽省亳州市张店初级职业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.关于电阻率的说法,下列正确的是:(

)

A.电阻率与导体的长度和横截面积有关。B.电阻率由导体的材料决定,且与温度有关。

C.电阻率大的导体,电阻一定大。D.有些合金的电阻率几乎不受温度变化的影响,可用来制成标准电阻参考答案:BD2.某原子核内有核子N个,其中包含有质子n个,当原子核经过一次衰变和一次衰变后,变成一个新的原子核,可知这个新的原子核内A.有核子(N—3)个

B.有核子(N—4)个C.有质子(n—1)个

D.有中子(N—1—n)个参考答案:BC3.(多选)目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机,如图所示表示它的发电原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体上来说呈电中性)喷入磁场,由于等离子体在磁场力的作用下运动方向发生偏转,磁场中的两块金属板A和B上就会聚集电荷,从而在两板间产生电压.在图示磁极配置的情况下,下列表述正确的是A.金属板A的电势较高B.通过电阻R的电流方向是b→R→aC.等离子体在A、B间运动时,磁场力对等离子体做正功

D.等离子体在A、B间运动时,磁场力对等离子体不做功

参考答案:AD4.(单选)关于平衡状态,下列说法中正确的是

() A.当物体速度等于零时,物体处于平衡状态 B.运动的物体一定不是处于平衡状态 C.若物体的运动状态保持不变,则物体处于平衡状态 D.当物体处于平衡状态时,一定不受外力作用参考答案:C5.A、B两物体发生正碰,碰撞前后物体A、B都在同一直线上运动,其位移﹣时间图象(s﹣t图)如图中A、D、C和B、D、C所示.由图可知,物体A、B的质量之比为()A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.3:1参考答案:C【考点】动量守恒定律.【分析】在位移时间图象中,斜率表示物体的速度,由图象可知碰撞前后的速度,根据动量的公式及动量守恒定律可以求解两球的质量之比.【解答】解:由s﹣t图象可知,碰撞前vA===4m/s,vB=0m/s,碰撞后vA′=vB′=v===1m/s,碰撞过程动量守恒,对A、B组成的系统,设A原方向为正方向,则由动量守恒定律得:mAvA=(mA+mB)v,解得mA:mB=1:3;故C正确,ABD错误.故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.15.如图,A为电源的U—I图线,B为电阻R的U—I图线,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率为

,电源的效率为

,电源内阻消耗的功率为

,外电阻和内阻之比为

。参考答案:4W

67%

2W

2:17.一平行板电容器两极板间的距离为d,极板面积为S,对此电容器充电后断开电源,当增加两级板间距时,电容器两极板间的电场强度

,电势差为

,(填增大、减小或不变)参考答案:8.(4分)某防控雷达发射的电磁波的频率f=3×108MHz,屏幕上的尖形波显示从发射到接收经历的时间,那么被监视的目标到雷达的距离为

km,该雷达发出的点从波的波长为

m。参考答案:60,0.19.在测定一节干电池(电动势约为1.5V,内阻约为2Ω)的电动势和内阻的实验中,变阻器和电压表各有两个供选:A电压表量程为15V,B电压表量程为3V,C变阻器为(20Ω,3A),D变阻器为(500Ω,0.2A).电压表应该选_____(填A或B),变阻器应该选_________(填C或D)。参考答案:B(A表量程过大,测量误差较大);C(D变阻器的额定电流过小,且调节不便)。10.小球作直线运动时的频闪照片如图所示,已知频闪周期T=0.1s,小球相邻位置间距分别为OA=6.51cm,AB=5.59cm,BC=4.70cm,CD=3.80cm,DE=2.89cm,EF=2.00cm.小球在位置A时的速度大小vA=________m/s.小球运动的加速度大小a=________m/s2.参考答案:0.6050.911.(4分)放射性元素的原子核在a衰变或b衰变生成新原子核时,往往会同时伴随着__________辐射。已知A、B两种放射性元素的半衰期分别为T1和T2,经过t=T1·T2时间后测得这两种放射性元素的质量相等,那么它们原来的质量之比mA:mB=__________。参考答案:γ;12.用伏安法测量甲、乙、丙三个用不同材料制成的电阻时,得到了它们的I﹣U关系图线,如图所示.由图线可知,在实验过程中,阻值保持不变的电阻是

.阻值随着电压的增大而不断增大的电阻是

(选填:甲、乙、丙).参考答案:乙,丙.【考点】伏安法测电阻.【分析】伏安特性曲线中,斜率为电阻的倒数;由伏安特性曲线可判断电阻的变化趋势.【解答】解:伏安特性曲线中,斜率为电阻的倒数,故斜率不变则电阻不变,即为定值电阻;斜率变小则阻值变大,反之电阻变小.由图得,乙为定值电阻,丙阻值变大,故答案为:乙,丙.13.如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点.另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点时的速度减小到最小为v.已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L0及静电力常量为k,则点电荷甲在B点处的电场强度大小为__________,A、B两点电势差为__________.参考答案: 三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

15.(10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向,(2分)沿y轴负向(2分)(2)

P

(2分)

(3)

0.8(2分)振动图象如图所示(2分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在场强大小为E=2000N/C的水平向右的匀强电场中,将电荷量为q=2×10﹣6C的正点电荷由A点沿直线移至B点,AB间的距离为L=2cm,AB方向与电场方向成60°角,求:(1)点电荷所受电场力的大小和方向;(2)在此过程中电场力做的功WAB;(3)A、B两点间的电势差UAB.参考答案:解:(1)匀强电场场强处处相同,大小均为E,则点电荷所受电场力的大小F=qE=2×10﹣6×2000N=4×10﹣3N;正点电荷电场力的方向水平向右

(2)在A到B过程中电场力是恒力,做的功=;

(3)由匀强电场电势差与电场强度的关系得:A、B两点间的电势差=答:(1)点电荷所受电场力的大小为4×10﹣3N和方向水平向右;(2)在此过程中电场力做的功WAB为4×10﹣5J;(3)A、B两点间的电势差UAB=20V.【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势差.【分析】(1)点电荷所受电场力的大小F=qE;(2)在A到B过程中电场力是恒力,根据做功公式可求W=qELcos60°;(3)根据匀强电场电势差与电场强度关系可得A、B两点间的电势差UAB=ELcos60°17.如图,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴正半轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h处的P点进入磁场,最后以垂直于y轴的方向射出磁场.不计粒子重力.求:(1)电场强度大小E;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t.参考答案:解:粒子的运动轨迹如右图所示(1)设粒子在电场中运动的时间为t1x方向匀速直线运动,则有:2h=v0t1y方向初速度为零的匀加速直线运动,则有:根据牛顿第二定律:Eq=ma

求出匀强电场强度:(2)粒子在电场中运动,根据动能定理:设粒子进入磁场时速度为v,根据求出运动轨道的半径:(3)粒子在电场中运动的时间:粒子在磁场中运动的周期:设粒子在磁场中运动的时间为t2,由几何关系可知粒子的偏转角为135°,所以有:求出总时间:答:(1)电场强度大小为;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径为;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间为.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力;带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】(1)粒子垂直于电场进入第一象限,粒子做类平抛运动,由到达N的速度方向可利用速度的合成与分解得知此时的速度,根据牛顿第二定律可求出加速度与速度及位移关系,从而求出电场强度;(2)应用动能定理即可求得电场中粒子的速度,粒子以此速度进入第四象

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