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辽宁省锦州市艺术中学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.如图所示,AB是某点电荷电场中一条电场线,在电场线上P处自由释放一个负试探电荷时,它沿直线向B点处运动,对此现象下列判断正确的是()A.电荷向B做匀加速运动B.电荷向B做加速度越来越小的运动C.电荷向B做加速度越来越大的运动D.电荷向B做加速运动,加速度的变化情况不能确定参考答案:D【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度.【分析】电场线是从正电荷或者无穷远出发出,到负电荷或无穷远处为止,沿电场线的方向,电势降低,电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小.【解答】解:在电场线上P处自由释放一个负试探电荷时,它沿直线向B点处运动,电荷受到的电场力向右,所以电场线的方向向左,但是只有一条电场线,不能判断电场线的疏密的情况,不能判断电荷的受力的变化的情况,不能判断加速度的变化的情况,所以D正确,ABC错误.故选:D.2.若以表示水的摩尔质量,表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,表示在标准状态下水蒸气的密度,为阿伏加德罗常数,、分别表示每个水分子的质量和体积,下面四个关系式中正确的是(
)A.
B.
C.
D.参考答案:AC3.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交流电如图所示,由图可以知道(
)A.0.01s时刻线圈处于中性面位置B.该交流电流有效值为2AC.0.01s时刻穿过线圈的磁通量为零D.该交流电流频率为50Hz
参考答案:C4.(单选题)图中展示的是下列哪种情况的电场线
(
)A.单个正点电荷
B.单个负点电荷C.等量异种点电荷
D.等量同种点电荷参考答案:D5.如下图甲所示,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区止的过程中,线框内感应电流的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是如图乙所示中的(
)参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一闭合线圈有50匝,总电阻R=20Ω,穿过它的磁通量在0.1s内由8×10-3Wb增加到1.2×10-2Wb,则线圈中的感应电动势E感=
,线圈中的电流强度I感=
。参考答案:2V,0.1A
[法拉第电磁感应定律]7.质量为1kg的物体,从足够高处自由落下,(g=10m/s2)下落3s内重力对物体做功WG=
▲在下落第3s内重力对物体做功的功率P=
▲
.参考答案:450焦,250瓦8.如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l.在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图
;频率由高到低的先后顺序依次是图
参考答案:BDCA,DBCA【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】根据波形读出波长,求出周期,分别得到a点形成波峰的时间,再确定先后顺序.频率等于周期的倒数.【解答】解:四个图的波长分别是:λa=l,,λc=2l,λc=周期分别为Ta==,Tb==,Tc=,Td==由该时刻起a点出现波峰的时间分别为ta==,tb==,tc==,td==可见,tb<td<tc<ta.所以由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图BDCA.根据频率与周期的关系f=,得到,频率关系为fd>fb>fc>fa,频率由高到低的先后顺序依次是图DBCA.故答案为:BDCA,DBCA9.分子的无规则运动跟
有关,这种运动叫
运动;
越高,运动越激烈。参考答案:10.一质量为、半径为,电阻为的金属圆环,竖直自由下落,经过一个磁感应强度为的匀强磁场,当圆环进入磁场区域的竖直高度为时,圆环所受的合外力为零,此时圆环的速度大小为
。参考答案:11.如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量为
,若使框架绕OO′转过60°角,则穿过线框平面的磁通量为
;若从初始位置转过90°角,则穿过线框平面的磁通量为
;若从初始位置转过180°角,则穿过线框平面的磁通量变化量为
.参考答案:BS,BS;0;﹣2BS【考点】磁通量.【分析】图示时刻,线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.当它绕轴转过θ角时,线圈在磁场垂直方投影面积为Scosθ,磁通量等于磁感应强度与这个投影面积的乘积.线圈从图示转过90°时,磁通量为零.【解答】解:线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.故图示位置的磁通量为:Φ=BS;使框架绕OO′转过60°角,则在磁场方向的投影面积为S,则磁通量为BS;线圈从图示转过90°的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减小,当线圈从图示转过90°时,磁通量为0;若从初始位置转过180°角,则穿过线框平面的磁通量变化量为﹣BS﹣BS=﹣2BS;故答案为:BS,BS;0;﹣2BS12.如图所示为一列简谐横波t=0时刻的波动图象,已知波沿x轴正方向传播,波速大小为0.4m/s。则在图示时刻质点a、b所受的回复力大小之比为
,此时刻起,质点c的振动方程是:________________cm。参考答案:2:1
y=15cos10πt13.如图所示是一匀强电场,在电场中有M、N、P三点,M、N的连线与电场线方向平行,P、N的连线与电场线方向垂直。已知场强E=2×102N/C,MN间的距离s=30cm,一个电荷量为q=-4×10-8C的点电荷从M点沿MN连线移到N点,电势能
(填“增加”或“减少”)了
J,沿MP连线移到P点,电势能变化了
J。参考答案:增加
,
2.4×10-6
,
2.4×10-6
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.(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)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一束电子(电荷量为e)以速度v垂直射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿过磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角为300,求:(1)电子的质量;(2)电子穿过磁场所用的时间。参考答案:17.如图所示,物体的质量m=4kg,与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2,在倾 角为37°、F=20N的推力作用下,由静止开始加速运动,当t=5s时撒去F,(sin370=0.6
cos370=0.8)求:(1)物体在F作用时的加速度a;(2)撒去F后,物体还能滑行多长时间?参考答案:18.1996年清华大学和香港大学的学生合作研制了太阳能汽车,该车是以太阳能电池将所接受的太阳光能转化为电能而提供给电动机来驱动的。已知车上太阳能电池接收太阳光能的板面面积为8m2,正对太阳能产生120V的电压,并对车上的电动机提供10A的电流,电动机的直流电阻为4Ω,而太阳光照射到地面处时单位面积上的辐射功率为103W/m2.(1)太阳光的能量实际上是由质子所参与的一系列反应所产生的,即在太阳内部持续不断地进行着热核反应,4个质子聚变为1个氦核(),写出核反应方程;(2)该车的太阳能电池转化太阳光能的效率η1是多少?(3)若质子、氦核、正电子的静止质量分别为mp=1.6726×10-27kg、mα=6.6425×10-27kg、me=0.
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