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文档简介
重庆滨江中学2022-2023学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.做简谐运动的弹簧振子,下述说法中正确的是
A.振子通过平衡位置时,速度最大B.振子在最大位移处时,加速度最小C.振子在连续两次通过同一位置时,回复力相同D.振子连续两次通过同一位置时,动能相同,参考答案:ACD2.(多选题)单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,如线圈所围面积里的磁通量随时间变化的规律如图所示,则线圈中()A.0时刻感应电动势为零B.0.05s时感应电动势为零C.0.05s时感应电动势最大D.0~0.05s这段时间内平均感应电动势为0.4V参考答案:BD【考点】法拉第电磁感应定律.【分析】根据法拉第电磁感应定律知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比.通过法拉第电磁感应定律求出平均感应电动势的大小.【解答】解:A、由图示图象可知,0时刻磁通量的变化率最大,感应电动势最大,故A错误;B、由图示图象可知,0.05s时刻磁通量的变化率为零,感应电动势为零,故B正确,C错误;D、由法拉第电磁感应定律可知,0~0.05s内平均感电动势:E===0.4V,故D正确;故选:BD.3.(单选)关于电场强度与电势的关系,下面各种说法中正确的是(
)A.电场强度大的地方,电势一定高
B.电场强度不变,电势也不变C.电场强度的方向是电势降低最快的方向
D.电场强度为零处,电势一定为零
参考答案:C4.用细绳拴一个小球,在光滑水平面内做匀速圆周运动,下列说法正确的是A.在相同转速下,细绳越短越容易断B.在线速度大小相同时,细绳越短越容易断C.在相同转速下,细绳越长越容易断D.在线速度大小相同时,细绳越长越容易断参考答案:BC5.如图,匀强电场方向水平向右,场强E,丝线长L,上端系于O点,下端系质量为m带电量为+q的小球,已知Eq=mg。现将小球从最低点A由静止释放,则(
)A.小球可到达水平位置B.当悬线与水平呈45°角时小球的速度最大C.小球在运动过程中机械能守恒 D.小球速度最大时悬线上的张力为参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某物体做直线运动,物体的速度—时间图像如图所示,若初速度大小为v0,末速度大小为vt,则在时间t1秒内物体的平均速度v_________.(填<、>或=)参考答案:>7.实验是物理的基础,方法很多,在探究气体状态变化规律时,我们采用
方法;现一定质量的气体,在从状态1变化到状态2的过程中,吸收热量280J,同时对外做功120J,则这些气体的内能是
(填:“增加”或“减少”)了
J。参考答案:控制变量法.增加
160J8.我国城乡生活用的交变电流的电压是220V,这是指交变电流电压的
值,它的周期为
s,电流方向每秒改变
次参考答案:9.如图所示,线圈ABCO面积为0.4m2,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,方向为x轴正方向,通过线圈的磁通量为_________Wb。在线圈由图示位置绕z轴向下转过60°的过程中,通过线圈的磁通量改变了_________Wb。(可以用根式表示)参考答案:0
或3.46×10-2
10.如上图所示,一辆质量为M的平板小车在光滑的水平面上以速度v做直线运动,今在小车的前端轻轻地放上一个质量为m的物体,物体放在小车上时相对于地面的水平速度为零,设物体与小车之间的动摩擦因数为μ,为使物体不致从小车上滑下去,小车的最短长度为________。
参考答案:11.在如图下所示的电路中,电流表、电压表的读数如图所示,则通过R的电流是____A,加在电阻R两端的电压是______V。
参考答案:2.40
;
12.0
12.如图所示,光滑绝缘杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m、带电荷量为-q的有孔小球从杆上的A点无初速度下滑,已知q?Q,AB=h,小球滑到B点时速度大小为,若取A点电势为零,C
点电势为
,B到C电场力做的功为
参考答案:
;
0
13.把一个用丝线悬挂的铅球放在电路中的线圈上方,如图所示。在下列三种情况下悬挂铅球的丝线所受的拉力与铅球不在线圈上方时比较:(1)当滑动变阻器的滑动端向右移动时,拉力
。(2)当滑动变阻器的滑动端向左移动时,拉力
。(填“变小”,“变大”或“不变”)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律15.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,均匀杆OA质量为m,O端用铰链悬起,A端放在木板B上,杆与木板间的动摩擦因数为μ=,在拉力F的作用下向右作匀速运动,杆与竖直方向夹角为30°,则杆对木板的压力N=.参考答案:考点:力矩的平衡条件;摩擦力的判断与计算.分析:以棒为研究对象,以A转轴,由力矩平衡条件求物体对棒的支持力,再结合牛顿第三定律分析.解答:解:以点O为转轴,对棒分析,受向右的滑动摩擦力,向上的支持力、重力,根据力矩平衡条件,有:fLcos30°+NLsin30°﹣mg=0其中:f=μN解得:N=根据牛顿第三定律,压力为;故答案为:点评:本题是共点力平衡和力矩平衡的综合应用,受力分析是基础,还要正确确定力臂.17.如图,从阴极K发射的热电子,重力和初速均不计,通过加速电场后,沿图示虚线垂直射入匀强磁场区,磁场区域足够长,宽度为L=2.5cm。已知加速电压为U=182V,磁感应强度B=9.1×10-4T,电子的电量,电子质量。求:(1)电子在磁场中的运动半径R(2)电子在磁场中运动的时间t(结果保留)(3)若加速电压大小可以改变,其他条件不变,为使电子在磁场中的运动时间最长,加速电压U应满足什么条件?参考答案:解:(1)加速电场有动能定理得
(1分)解得
(1分)
电子在磁场做圆周运动,有牛顿第二定律
(1分)
解得
(1分)
(2)磁场中运动的周期
(1分)
由几何关系
则
(1分)
(2分)
(3)电子在磁场中的运动时间最长时,圆心角为
(1分)
当运动轨迹与磁场右界相切时,
(1分)
依题意
(2分)所以
(2分)18.(23分)两个点电荷位于轴上,在它们形成的电场中,若取无限远处的电势为零,则在正轴上各点的电势如图中曲线所示,当时,电势:当时,电势;电势为零的点的坐标,电势为极小值的点的坐标为(>2)。试根据图线提供的信息,确定这两个点电荷所带电荷的符号、电量的大小以及它们在轴上的位置。参考答案:解析:在点电荷形成的电场中一点的电势与离开该点电荷的距离成反比。因为取无限远处为电势的零点,故正电荷在空间各点的电势为正;负电荷在空间各点的电势为负。现已知处的电势为零,故可知这两个点电荷必定是一正一负。根据所提供的电势的曲线,当考察点离坐标原点很近时,电势为正,且随的减小而很快趋向无限大,故正的点电荷必定位于原点处,以表示该点电荷的电量。当从0增大时,电势没有出现负无限大,即没有经过负的点电荷,这表明负的点电荷必定在原点的左侧。设它到原点的距离为,当很大时,电势一定为负,且趋向于零,这表明负的点电荷的电量的数值应大于。即产生题目所给的电势的两个点电荷,一个是位于原点的正电荷,电量为;另一个是位于负轴上离原点距离处的负电荷,电量的大小为,且>。按题目所给的条件有
(1)
(2)因时,电势为极小值,故任一电量为的正检测电荷位于处的电势能也为极小值,这表明该点是检测电荷的平衡
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