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河南省商丘市虞城县杜集镇联合中学2022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)如图所示,一个三棱镜的截面为等腰直角△ABC,∠A为直角。此截面所在平面内的光线沿平行于BC边的方向射到AB边,进入棱镜后直接射到AC边上,并刚好能发生全反射。该棱镜材料的折射率为:

参考答案:A2.轮船以速度16m/s匀速运动,它所受到的阻力为1.5×107N,发动机的实际功率是A.9.0×104kW B.2.4×105kW C.8.0×104kW D.8.0×103kW参考答案:B【详解】轮船匀速运动,发动机的牵引力,发动机的实际功率.故B项正确,ACD三项错误.3.如图(甲)所示,两平行导轨与水平面成θ角倾斜放置,电源、电阻、金属细杆及导轨组成闭合回路,细杆与导轨间的摩擦不计。整个装置分别处在如图(乙)所示的匀强磁场中,其中可能使金属细杆处于静止状态的是(

参考答案:BD4.如图所示,小车AB放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,AB总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB也向右运动B.C与B碰前,C与AB的速率之比为m:MC.C与油泥粘在一起后,AB继续向右运动D.C与油泥粘在一起后,AB立即停止运动参考答案:D【分析】小车、物块和弹簧组成的系统动量守恒,开始时都静止,即总动量为零,结合动量守恒定律分析物块和小车的速度之比,以及C与泥粘在一起时的运动情况【详解】A、小车、物块和弹簧组成的系统动量守恒,开始总动量为零,当弹簧伸长的过程中,C向右运动,则小车向左运动,故A错误.

B、规定向右为正方向,在C与B碰前,根据动量守恒得,计算得出故B错;CD、因为小车、物块和弹簧组成的系统动量守恒,开始总动量为零,当C与泥粘在一起时,总动量仍然为零,则小车停止运动,故C错;D对;故选D【点睛】解决本题的关键是将小车、物块和弹簧视为一个系统,整体应用动量守恒定律。5.1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱仪的研究荣获了诺贝尔化学奖。若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是:(

)A.该束带电粒子带负电B.速度选择器的P1极板带负电C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷q/m越小参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)如图所示,三个质量均为m的弹性小球用两根长均为L的轻绳连成一条直线而静止在光滑水平面上。现给中间的小球B一个水平初速度v0,方向与绳垂直。小球相互碰撞时无机械能损失,轻绳不可伸长,当小球A、C第一次相碰时,小球B的速度为

,运动过程中小球A的动能最大时两根绳的夹角q为

参考答案:,90°7.如图所示,一质量为m.电荷量为+q的小球从距地面为h处,以初速度v0水平抛出,在小球运动的区域里,加有与小球初速度方向相反的匀强电场,若小球落地时速度方向恰好竖直向下,小球飞行的水平距离为L,小球落地时动能EK=

,电场强度E= .参考答案:

,8.密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性。如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮不动时,测出两板间距离为d.可求出小油滴的电荷量q=_______。

参考答案:9.在一根足够长的竖直绝缘杆上,套着一个质量为m、带电量为-q的小球,球与杆之间的动摩擦因数为μ.场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场方向如图13所示,小球由静止开始下落。小球开始下落时的加速度为

,小球运动的最大加速度为

小球运动的最大速度为

。参考答案:;

g

;

10.小颖在田径场绕400m环形跑道跑了2圈,则她的位移大小是______m,路程是_________m。参考答案:___0___800_11.若一定质量的理想气体分别按图所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是

(填“A”“B”或“C”),该过程中气体内能

(填“增加”“减少”或“不变”).参考答案:C,增大【考点】理想气体的状态方程;物体的内能.【分析】根据气体状态方程=C和已知的变化量去判断其它的物理量.根据符号法则,确定Q、W的正负号,代入热力学第一定律公式△U=Q+W分析内能变化.【解答】解:A图的压强减小,B图的压强增大,C图的反向延长线过原点,表示不变.故选择C图;一定质量的气体的内能的变化,由温度变化所决定.由于温度增加,所以该过程中气体的内能增加故答案为:C,增大12.如图所示,线圈匝数n=100匝,面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,外电路总电阻R=40Ω,沿轴向匀强磁场的磁感应强度由B=0.4T在0.1s内均匀减小为零再反向增为B′=0.1T,则磁通量的变化率为

Wb/s,感应电流大小为

A,线圈的输出功率为

W.参考答案:0.025;0.05;0.1.【考点】法拉第电磁感应定律.【分析】磁通量的变化量与所用时间的比值是磁通量的变化率;应用法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流;由电功率公式求出线圈的输出功率.【解答】解:磁通量的变化率:===0.025Wb/s;感应电动势:E=n=100×0.025=2.5V,感应电流:I===0.05A;线圈的输出功率:P=I2R=0.052×40=0.1W;故答案为:0.025;0.05;0.1.13.测出电流表内阻为rg,算出电流表的满偏电压为Ug,若把它改装成量程为U的电压表,则应该与电流表

联(填“串”或“并”)一只阻值为

▲的电阻.参考答案:串

(U-Ug)rg/Ug

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)电磁波是一个大家族,请说出这个家族中的几个成员(至少说出3个)参考答案:红外线、紫外线、X射线等。15.关于电磁场的理论,下列说法正确的是(

)A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场参考答案:B四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在如图所示的电路中,开关S闭合后当滑动变阻器R的滑片滑至最左端时电源恰好达到最大输出功率12.5W,滑至最右端时恰好使额定功率为8W、额定电压为4V的灯泡L正常发光(灯泡的电阻不变化)。定值电阻R0=3Ω,平行板电容器的电容C=200μF。求:⑴电源的电动势E和滑动变阻器的总阻值R;(2)滑动变阻器的滑片由最左端缓慢滑至最右端的过程中通过R0的电荷量。参考答案:解析:(1)滑片滑至最左端时有灯泡的电阻R灯=r

①-------------------------1分电源最大输出功率Pmax=

②------------------1分滑片滑至最右端时有R灯=

③-----------------------------1分U灯=I灯R灯

④--------------------------------1分E=I灯(r+R+R灯)

⑤------------------------1分联立①②③④⑤得E=10V

R=1Ω---------------------------------2分(2)滑片滑至最左端时有电容器极板间电压U1==5V------------------1分滑片滑至最右端时有电容器极板间电压U2=E-I灯r=6V--------------------1分通过R0的电荷量Q=C(U2-U1)=2×10-4C-----17.20.风力发电作为新型环保新能源,近几年来得到了快速发展,如图所示风车阵中发电机输出功率为100kW,输出电压是250V,用户需要的电压是220V,输电线电阻为10Ω.若输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%,试求:

(1)在输电线路中设置的升、降压变压器原、副线圈的匝数比.(4分)(2)画出此输电线路的示意图.(2分)(3)用户得到的电功率是多少.(2分)参考答案:(1)输电线损失的功率

P损=P×4%=100kW×4%=4kW输电线电流I2==A=20A升压变压器输出电压U2==V=5000V升压变压器原、副线圈匝数比:===电压损失U损=I2R线=20×10V=200V降压变压器原线圈端电压U3=U2-U损=4800V降压变压器原、副线圈匝数比===(2)如图所示

(3)用户得到的电功率即降压变压器的输出功率为P用=P-P损=P(1-4%)=100×96%kW=96kW18.在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当电键K接a时,R2上消耗的电功率为4W,当电键K接b时,电压表示数为4.5V.试求:(1)当电键K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;(2)电源的电动势和内电阻;(3)当电键K接c时,求电源输出功率。参考答案:(1)当K接a时,R1被短路,外电阻为R2,根据电功率公式可得电源两端的电压U1==4V

(3分)(2)当K接a时,有E=U1+I

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