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湖南省长沙市宗第一中学2022-2023学年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.如图所示的电路中,L是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1,D2是两个完全相同的灯泡,E是内阻不计的电源.电路稳定后在t1时刻断开开关S.规定以电路稳定时流过D1,D2的电流方向为正方向,分别用i1,i2表示流过D1和D2的电流,则图中能定性描述电流i随时间t变化关系的是()A. B. C. D.参考答案:A【考点】自感现象和自感系数.【分析】当电流增大时,线圈会阻碍电流的增大,当电流减小时,线圈会阻碍电流的减小.【解答】解:A、当电键断开,D2这一支路电流立即消失,因为线圈阻碍电流的减小,所以通过D1的电流不会立即消失,会从原来的大小慢慢减小,故A正确,B错误;C、由A选项分析可知,D1和D2构成回路,通过D1的电流也流过D2,所以I2变成反向,且以同样大小在逐渐减小.故CD错误.故选:A.2.(单选)两只完全相同的电流表,分别改成一只电流表和一只电压表,一位同学不小心做实验时误将两只表串起来连接在电路中,则两只表的指针可能出现下列哪种现象A.两表的指针都不偏转

B.两表指针偏转角度相同C.两表指针都偏转,电流表的指针偏转角度大得多D.两表指针都偏转,电压表的指针偏转角度大得多参考答案:D3.关于电场的性质,下列说法正确的是(

)A.某点的电场强度大,该点的电势一定高B.某点的电势高,检验电荷在该点的电势能一定大C.某点的场强为零,检验电荷在该点的电势能一定为零D.某点的电势为零,检验电荷在该点的电势能一定为零参考答案:D4.现在太阳向外辐射的能量是由于太阳内部氢聚变产生的,大约在40亿年以后太阳内部将会启动另一种核反应,其核反应方程为:,那时太阳向外辐射的能量是由上述两种核反应产生的。已知的质量为m1,的质量为m2,则下列判断正确的是

A.m1=3m2

B.3m1=m2

C.3m1<m2

D.3m1>m2参考答案:D5.有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流为I,设每单位体积中有n个自由电子,电子的电量为e,此时电子的定向移动速率为v,在t时间内,通过导体横截面的自由电子数可表示为:(

B)

①.nvt

②.nvSt

③.

④.

A.①③

B.②③

C.②④

D.①④参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)子弹以200m/s的速度射入固定的木板,穿出时速度为100m/s,若子弹损失的机械能全部转化为内能,并有50%被子弹吸收,求子弹的温度可升高______0C(子弹的比热容为130J/kg?0C)参考答案:57.77.电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示,1982年澳大利亚国立大学制成了能把2.2g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到10km/s的电磁炮(常规炮弹速度约为2km/s),若轨道宽2m,长100m,通过的电流为10A,则轨道间所加磁场的磁感应强度为_______T,磁场力的最大功率P=______W.(轨道摩擦不计)参考答案:

55

1.1×105

8.如下图,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,线圈先后两次转速之比为

;两种情况在相等时间内产生的焦耳热之比Qa∶Qb=

。参考答案:3∶2

9∶49.如图所示,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1_

___E2;通过线圈截面电量的大小关系是ql__

__q2。(填大于,小于,等于)参考答案:10.(填空)如图所示,在物理实验中,常用“冲击式电流计”测定通过某闭合电路的电荷量.探测器线圈和冲击电流计串联后,又能测定磁场的磁感应强度.已知线圈匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.把线圈放在匀强磁场时,开始时线圈与磁场方向垂直,现将线圈翻转180°,冲击式电流计测出通过线圈的电荷量为q,由此可知,被测磁场的磁感应强度B=___________.参考答案:11.我们通过实验可以探究感应电流的产生条件,在下图的实验中,线圈A通过滑动变阻器和开关接到电源上,线圈B的两端连接到电流表上,把线圈A装在线圈B里面.通过实验,判断线圈B中是否有电流产生.(1)开关闭合的瞬间

感应电流产生(填“有”或“无”)(2)开关总是闭合的,缓慢滑动变阻器时,

感应电流产生(填“有”或“无”)(3)断开开关后,迅速移动滑动变阻器的滑片,

感应电流产生(填“有”或“无”)(4)归纳以上实验的结果,产生感应电流的条件是

.参考答案:(1)有;(2)有;(3)有;(4)穿过闭合回路的磁通量发生变化.【考点】研究电磁感应现象.【分析】穿过闭合回路的磁通量发生变化,电路中产生感应电流;根据感应电流产生的条件分析答题.【解答】解:(1)开关闭合的瞬间,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流;(2)开关总是闭合的,缓慢滑动变阻器时,穿过线圈的磁通量也会发生变化,线圈中产生感应电流;(3)断开开关后,迅速移动滑动变阻器的滑片,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流;由以上实验可知:穿过闭合回路的磁通量发生变化.故答案为:(1)有;(2)有;(3)有;(4)穿过闭合回路的磁通量发生变化.12.(4分)一束光从真空射入某介质,在如图所示的θ1、θ2、θ3、θ4四个角中,入射角为

,折射角为

,这种介质的折射率为n=

;光在真空中的速度

光在这种介质中的速度(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:θ1,θ3,,大于13.弹簧振子在振动过程中具有动能和势能,在振子离开平衡位置的运动过程中,速度逐渐

,位移逐渐

,动能

,势能

,在这一过程中,是

转化

能。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在把电流表改装为电压表的实验中,实验所用的电流表满刻度电流为200,欲将此表改装成量程为2V的电压表。(1)为测出电流表的内阻,采用如图所示的电路原理图。请将以下各实验步骤填写完整。①依照电路原理图将实物连接成实验线路,R阻值应尽可能些,开始时两电键均断开。②将R阻值调至最大,闭合电键_________,调节________的阻值,使电流表达到满刻度。③闭合_________,调节的阻值使电流表读数达到满偏一半。④读出的读数,即为电流表的内阻。(2)实验完毕时,两个电阻箱读数如下图所示,则电流表内阻=____.这种方法测出的电流表的内阻比它的真实值_______(选填"偏大"、"偏小"或"相等")参考答案:(1)①大

②,R

③,

(2)500.偏小15.在探究“加速度与力、质量的关系”的实验中:⑴某同学在接通电源进行实验之前,将实验器材组装如图所示.请你指出该装置中的错误或不妥之处(至少两处):

____________________________________________________

____________________________________________________⑵改进实验装置后,该同学顺利地完成了实验,下图是他实验中得到的一条纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻的计数点的时间间隔是0.10s,标出的数据单位是cm,则打点计时器在打C点时小车的瞬时速度是______m/s.参考答案:不应该连接直流电源,轨道不应该水平放置,小车应该靠近打点计时器四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在真空中O点放一个电荷Q=+1.0×10﹣9C,直线MN通过O点,OM的距离r=30cm,M点放一个点电荷q=﹣1.0×10﹣10C,如图所示,求:(1)q在M点受到的作用力;(2)M点的场强;拿走q后M点的场强.参考答案:解:(1)电场是一种物质,电荷q在电场中M点所受的作用力是电荷Q通过它的电场对q的作用力,根据库仑定律得:FM=k=N=1.0×10﹣8N.因为Q带正电,q带负电,库仑力是吸引力,所以力的方向沿MO指向Q.(2)由电场强度的定义式得:EM==N/C=100N/C,方向由O指向M.拿走q后M点的场强仍为100N/C,方向由O指向M.答:(1)q在M点受到的作用力大小1.0×10﹣8N,方向沿MO指向Q;(2)M点的场强大小100N/C,方向由O指向M;拿走q后M点的场强,不变.【考点】库仑定律.【分析】(1)直接根据库仑定律公式进行计算即可;(2)利用电场强度的定义式即可求出在M所在处的场强的大小;17.如图所示,坐标系中第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=102T,同时有竖直向上与y轴同方向的匀强电场,场强大小E1=102V/m,第四象限有竖直向上与y轴同方向的匀强电场,场强大小E2=2E1=2×102V/m.若有一个带正电的微粒,质量m=10-12kg,电荷量q=10-13C,以水平与x轴同方向的初速度从坐标轴的P1点射入第四象限,OP1=0.2m,然后从x轴上的P2点进入第一象限,OP2=0.4m,接着继续运动.(g=10m/s2)求:(1)微粒射入的初速度;(2)微粒第三次过x轴的位置及从P1开始到第三次过x轴的总时间.参考答案:.(1)微粒从P1到P2做类平抛运动,竖直方向a=qE2-mg/m=10m/s2(2分)则运动时间t1==0.2s(2分),则vy=at1=2m/s微粒射入的初速度:v0=OP2/t1=2m/s.(1分)(2)微粒运动方向与x轴夹角为45°微粒进入第一象限的速度:v==2m/s(1分)由于qE1=mg,所以微粒进入第一象限做匀速圆周运动,则圆周运动的半径R==m,P2P3=2Rcos45°=0.4m

(1分)微粒做圆周运动的时间t2==0.157s(1分)微粒再次进入第四象限,由运动的分解可知:x轴方向做匀速运动,y轴方向做类上抛运动,微粒运动时间t3==0.4s(1分)运动距离P3P4=v0t3=0.8m

(1分)故OP4=OP2+P2P3+P3P4=1.6m(1分)t=t1+t2+t3=0.757s.

(1分)18.矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴转动,线圈匝数

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