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浙江省温州市泰顺城关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1.一辆卡车,急刹车时加速度的大小是5m/s2,如果要求急刹车后22.5m内必须停下,刹车时的速度不能超过(

)

A.5m/s

B.8m/s

C.10m/s

D.15m/s参考答案:D2.(单选)如图所示,水平横梁的一端A插在竖直墙内,与墙相垂直,另一端装有一小滑轮B,一轻绳的一端C固定于墙上,另一端跨过滑轮后悬挂一重物m.则下述说法中正确的是A.轻绳对横梁作用力的方向沿横梁指向竖直墙.B.绳对横梁的作用力一定大于重物对绳的拉力.C.所挂重物m的质量越大,绳对横梁的作用力也越大.D.若使绳的C端位置升高,则绳BC段的作用力会减小.参考答案:C3.(单选)现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、

电流计及开关如下图连接.在开关闭合、线圈A放在线圈B

中的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转。由此可以判断()A.线圈A向上移动或滑动变阻器的滑动端P向右加速滑动都能引起电流计指针向左偏转B.线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向参考答案:4.下列说法正确的是(

)A.密闭容器中的气体对器壁的压强是由于气体受重力作用而产生的B.气体压强的大小跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关C.温度升高时,气体的压强一定增大D.推动活塞,使气缸中的气体受到压缩时,气体的温度一定升高参考答案:B5.(多选题)如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是()A.合上开关K接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮B.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭C.断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会熄灭D.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮参考答案:AB【考点】自感现象和自感系数.【分析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律及串联电路的特点来分析.【解答】解:A、D、合上开关K接通电路时,A2立即正常发光,线圈中电流要增大,由于自感电动势的阻碍,灯泡A1中电流只能逐渐增大,则A2先亮,A1后亮,最后稳定后,一样亮.故A正确,D错误.B、C、断开开关S切断电路时,A2原来的电流立即减小为零,由于线圈中产生自感电动势,两灯泡串联和线圈组成回路,回路中电流从A1原来值逐渐减小到零,则A1和A2都要过一会儿才熄灭.故B正确,C错误.故选:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)节假日释放氢气球,在氢气球上升过程中,气球会膨胀,达到极限体积时甚至会爆炸.假设在氢气球上升过程中,环境温度保持不变,则球内的气体压强

(填“增大”、“减小”或“不变”),气体分子热运动的剧烈程度

(填“变强”、“变弱”或“不变”),气体分子的速率分布情况最接近图中的

线(填“A”、“B”、“C”).图中f(υ)表示速率υ处单位速率区间内的分子数百分率.参考答案:减小

不变

C解:气球上升时,大气压强减小,则气球内的气体压强减小;因温度不变,则气体分子热运动的剧烈程度不变;在一定温度下,大多数分子的速率都接近某个数值,但不是说其余少数分子的速率都小于该数值,有个别分子的速率会更大,故分子速率分布图象应为C图;7.(1分)避雷针利用

原理来避雷:带电云层靠近建筑物时,避雷针上产生的感应电荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击。参考答案:尖端放电8.多用表在使用前必须进行调零,在测量电流与电压前必须进行

,测量电阻前,还必须进行

。如图所示是将电流表头改装成欧姆表的结构示意图,其中电源电动势为1.5V,改装后,原来表盘3mA刻度线处的刻度值定为“0Ω”位置,则1mA刻度处应改标为

Ω,0mA刻度处应改标为

。参考答案:0.01,1.470。9.家用电冰箱中,通过压缩机对致冷剂的压缩增压和毛细管对致冷剂的节流降压,使致冷系统形成两个压强不等的工作区.参考答案:考点:常见家用电器的基本工作原理.分析:要解答本题需掌握:在冰箱的内部利用汽化吸热带走热量,在冰箱外部是利用液化放热,把热量放出.解答:解:冰箱的工作原理是:致冷物质在冰箱内部的蒸发器里面汽化,吸收冰箱内的内能,使冰箱内的温度降低.携带有冰箱里面内能的致冷物质,到了冰箱外面的冷凝器里液化,液化放热,将冰箱内部的内能转移到冰箱的外面.而整个过程是通过压缩机对致冷剂的压缩增压和毛细管对致冷剂的节流降压,而形成两个压强不等的工作区而实现的;故答案为:吸热汽化压缩增压,节流降压点评:理解电冰箱的工作过程并明确该过程是如何实现的是解决此题的关键.10.(6分)如图所示是一列横波在某一时刻的波形图线,则这列波的波长是______m,振幅是

。如果波的传播速度是4.8m/s,这列波的周期是___

S。

参考答案:2.4

0.2cm

0.5S11.一个带正电的质点,电量q=2.0×10﹣9C,在静电场中由a点移到b点.在这过程中,除电场力外,其他力做的功为6.0×10﹣5J,质点的动能增加了8.0×10﹣5J,则从a到b的过程中电场力做的功为2.0×10﹣5J,b、a两点间电势差Uba为1×104V.参考答案:考点:电势差与电场强度的关系;电势差.版权所有专题:电场力与电势的性质专题.分析:质点在静电场中由A点移到B点的过程中,电场力和其他外力对质点做功,引起质点动能的增加.电场力做功为Wab=qUab,根据动能定理求解a、b两点间的电势差Uab.解答:解:电场力做功为Wab=△EK﹣W=8.0×10﹣5J﹣6.0×10﹣5J=2.0×10﹣5J,根据Wab=qUab,得:Uab==1×104V故答案为:2.0×10﹣5;1×104点评:对于研究质点动能变化的问题,要首先考虑能否运用动能定理,并且要知道电场力做功与电势差有关,掌握电场力做功Wab=qUab.12.自感电动势的方向:自感电动势总是阻碍流过导体电流的变化,当电流增大时,自感电动势的方向与原来电流的方向___

__:当电流减小时,自感电动势的方向与原来电流的方向_________。

参考答案:13.长为L的轻杆两端分别固定一个质量都是m的小球,它们以轻杆中点为轴在竖直平面内做匀速圆周运动,转动的角速度ω=2,则杆通过竖直位置时,上端小球对杆的作用力大小为

、下端小球对杆的作用力大小为

.参考答案:mg

3mg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.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图所示,质量为m,边长为l的正方形平板与弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,另一端固定于地面,平板处于平衡状态。质量为m的第一个小球从平台以一定速度垂直于平板的左边缘水平抛出,并与平板发生完全非弹性碰撞(设平台与板间高度差为h,抛出点在平板的左边缘正上方)。隔一段时间后,以相同速度抛出第二个小球。(假定在任何情况下平板始终保持水平,忽略平板在水平方向上的运动,且为方便计算起见,设h=3)(1)求第一个小球落到平台上形成的振子系统的周期和频率;(2)为了使第二个小球与平板不发生碰撞,其抛出速度的最小值为多少?(3)在(2)的情况下,两小球抛出的时间差是多少?参考答案:解析:(1)碰撞前后小球与平板,总质量为2m一起在新的平衡位置上下做简谐振动,如图中虚线所示系统的周期为系统的频率为(式中ω为角频率)(2)碰撞前,第一个小球在竖直方向的速度为发生完全弹性碰撞,竖直方向有近似动量守恒则碰撞后平板运动的速度为振子振幅为旋转参考矢量与y轴负方向的夹角满足,则设析运动到最低点位置时第二个小球正好下落到这一高度,则第二个小球下落用时由此可以求出两者不发生碰撞时,第二个小球的最小抛出速度为(3)第一个小球下落到平板用时碰撞后平板从原平衡位置压缩到最低位置用时设两球抛出的时间相差,则考虑到板往复一次用时,第二个小球抛出时间可以是振子系统运动时间大于一个周期后,则两小球抛出的时间差为

(n取非负整数)17.如图(a)所示,在以O为圆心,内外半径分别为R1和R2的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差为U,R1=R0,R2=3R0,一电荷量为+q,质量为m的粒子从内圆上的A点进入该区域,不计重力。(1)已知粒子从外圆上以速度v1射出,求粒子在A点的初速度v0的大小。(2)若撤去电场,如图(b),已知粒子从OA延长线与外圆的交点C以速度v2射出,方向与OA延长线成45°角,求磁感应强度B的大小及粒子在磁场中运动的时间t。(3)在图(b)中,若粒子从A点进入磁场,速度大小为v3,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?参考答案:18.质量为0.2kg的物体,以24m/s的初速度竖直上抛,由于空气阻力,经过2s到达最高点,设空气阻力恒定,取g=10m/s2,求:(1)物体上升的最大高度;(2)由最高点落回抛出点所

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