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安徽省蚌埠市大成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.如图所示是原子核的平均核子质量A与原子序数Z的关系图象,下列说法正确的是()A.若D、E能结合成F,结合过程一定要释放能量B.若D、E能结合成F,结合过程一定要吸收能量C.若C、B能结合成A,结合过程一定要释放能量D.若F、C能结合成B,结合过程一定要释放能量参考答案:A【详解】由平均核子质量A与原子序数Z的关系图象可知,D与E的平均质量大于F的平均质量,所以DE结合成F,平均质量减小,有质量亏损,根据爱因斯坦质能方程,有能量释放。故A正确,B错误。由平均核子质量A与原子序数Z的关系图象可知,B与C的平均质量小于

A的平均质量,所以若CB能结合成A,则质量增加,根据爱因斯坦质能方程,要吸收能量。故C错误;由平均核子质量A与原子序数Z的关系图象可知,F与C的平均质量小于

B的平均质量,所以若CF能结合成B,则质量增加,根据爱因斯坦质能方程,要吸收能量。故D错误。2.(单选)如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中,金属杆保持与导轨垂直且接触良好,并不计金属杆ab的电阻及空气阻力,则A.上滑过程中重力所做的功的绝对值大于下滑过程

B.上滑过程通过电阻R产生的热量比下滑过程多C.上滑过程通过电阻R的电量比下滑过程多D.上滑过程的时间比下滑过程长参考答案:B3.(多选题)如图,A、B为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈(自感系数较大;直流电阻不计),E为电源,S为开关.下列说法正确的是()A.闭合开关稳定后,A、B一样亮B.闭合开关的瞬间,A、B同时亮,但A很快又熄灭C.闭合开关稳定后,断开开关,A闪亮后又熄灭D.闭合开关稳定后,断开开关,A、B立即同时熄灭参考答案:BC【考点】自感现象和自感系数.【分析】根据线圈在电流发生变化会产生自感电动势,电流增大时自感电动势阻碍电流增大,电流减小时自感电动势阻碍电减小,相当于电源;并结合欧姆定律分析.【解答】解:A、B刚闭合S的瞬间,电源的电压同时加到两灯上,由于L的自感作用,L瞬间相当于断路,所以电流通过两灯,两灯同时亮.随着电流的逐渐稳定,L将A灯短路,所以A灯很快熄灭,B灯变得更亮,故A错误,B正确.C、D闭合S待电路达到稳定后,再将S断开,B灯立即熄灭,而L与A灯组成闭合回路,线圈产生自感电动势,相当于电源,A灯闪亮一下而后熄灭,故C正确,D错误.故选:BC4.将质量相等的三只小球A、B、C从离地同一高度以大小相同的初速度分别上抛、下抛、平抛出去,空气阻力不计,那么,有关三球动量和冲量的情况是

A.三球刚着地时的动量相同

B.三球刚着地时的动量各不相同C.三球从抛出到落地时间内,受重力冲量最大的是A球,最小的是B球D.三球从抛出到落地时间内,受重力冲量均相同参考答案:C5.(单选)小华乘出租车到车站接人后返回出发地,司机打出全程的发票如图所示,则此过程中,出租车运动的路程和位移分别是()A.9.8km,0B.0,0C.0,9.8kmD.9.8km,9.8km参考答案:考点:位移与路程..分析:由出租车发票可以求出出租车的行驶时间与路程.位移是矢量,为初末两点的直线距离;路程是标量,为物体经过轨迹的长度.解答:解:由题意可知,出租返回出发地,故位移为零;由图可知,汽车经过的路程为9.8km;故选:A.点评:本题考查了求出租车的运行时间与路程问题,分析清楚发票信息即可正确解题.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(3分)有两个完全相同的金属小球,带有正负电荷,所带的电荷量分别为Q和-9Q,当它们相距为L时,相互作用的静电力为36N,现使两球接触以后再分开,并使它们之间的距离变为2L,那么它们之间的静电力变为_____________N.

参考答案:167.如图所示的是把量程为3mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电源的电动势为E=1.5V。经改装后,若将原电流表3mA刻度处的刻度值定为“0”,则在2mA处应标

,1mA处应标

。参考答案:⑴

250

(2分)

1000

8.电磁打点计时器是一种使用

(选填“直流”或“交流”)电源的计时仪器,电源的频率是50Hz时,在某次“练习使用打点计时器”实验中,其中一段打点纸带如图所示,A、B、C、D是连续打出的四个点.由图中数据可知,纸带的运动是

(选填“匀速”或“变速”)运动,物体的加速度是______m/s2。参考答案:交流

变速

109.汽车发动机的额定功率为80kw,它在平直公路上行驶的最大速度可达20m/s。那么汽车在以最大速度匀速行驶时所受的阻力是

N,如果汽车在行驶过程中所受阻力不变,当汽车以10m/s匀速行驶时的实际功率为

。参考答案:4000N;40kw10.如图所示,虚线框内空间中同时存在着匀强电场和匀强磁场,匀强电场的电场线竖直向上,电场强度E=6×104伏/米,匀强磁场的磁感线未在图中画出.一带正电的粒子按图示方向垂直进入虚线框空间中,速度v=2×105米/秒.如要求带电粒子在虚线框空间做匀速直线运动,磁场中磁感线的方向是

【9】

,磁感应强度大小为

【10】

特。(粒子所受重力忽略不计)参考答案:垂直低面向外,0.3特11.放在粗糙水平地面上的物体,在10N的水平拉力作用下,以3m/s的速度匀速移动了5s,则拉力对物体做了

J的功,拉力的功率为

W参考答案:

150

30

12.如图所示是使用光电管的原理图。当频率为γ的可见

光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.①当变阻器的滑动端P向

滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小。

②当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为

(已知电子电荷量为e).

③如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将_______(填“增加”、“减小”或“不变”).参考答案:13.如带正电的物体接近不带电的验电器的金属球,验电器金属球处感应出

电荷,而金属箔则由于带

电而张开一定角度;如带正电的物体接近带正电的验电器的金属球,金属球的正电荷电荷量

,金属箔张角

;参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是___________运动.(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)15.(5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA

所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,装置BO′O可绕竖直轴O′O转动,可视为质点的小球A与两细线连接后分别系于B、C两点,装置静止时细线AB水平,细线AC与竖直方向的夹角θ=37o.已知小球的质量m=1kg,细线AC长l=1m,B点距C点的水平和竖直距离相等.(重力加速度g取10m/s2,,)(1)若装置匀速转动的角速度为ω1时,细线AB上的张力为零而细线AC与竖直方向夹角仍为37o,求角速度ω1的大小;(2)若装置匀速转动的角速度,求细线AC与竖直方向的夹角;(3)装置可以以不同的角速度匀速转动,试通过计算在坐标图中画出细线AC上张力T随角速度的平方ω2变化的关系图象.参考答案:(1)细线AB上张力恰为零时有

解得

(2)>时,细线AB应松弛

解得

此时细线AB恰好竖直,但张力为零.(3)时,细线AB水平,细线AC上张力的竖直分量等于小球的重力

时细线AB松弛细线AC上张力的水平分量等于小球做圆周运动需要的向心力

在(rad.s-1)2的区间画出T=12.5N不变的直线得1分,在(rad.s-1)2的区间画出的直线且该直线要超出(rad.s-1)2再得1分.17.(12分)如图所示,在范围足够大方向水平向左、电场强度E=10N/C的匀强电场中,光滑绝缘水平桌面上有两个原先静止的小球A和B,B在桌边缘,两球均可视为质点,质量均为m=0.2kg,A球带正电,电荷量q=0.1C,B是不带电的绝缘球,桌面离地面的高h=0.05m。开始时两球相距l=0.1m。在电场力作用下,A开始向左运动,并与B球发生正碰,碰撞中两球系统无能量损失、无电荷转移。已知两球发生无能量损失的正碰时,碰撞前后两球交换速度。求:

(1)A球碰撞前、后的速度?(2)A、B落地过程中两者间的最大距离?

参考答案:(1)A在电场力作用下做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为a,经过时间t与B发生第一次碰撞,则qE=ma,解得:a=5m/s2,t=0.2s。设碰撞前A球的速度为vAl,B球的速度为vBl。碰撞后A球的速度为vA2,B球的速度为vB2,则vAl=at=1m/s,vBl=0因两球发生无能量损失的正碰时交换速度,所以有vA2=vBl=0,vB2=vAl=1m/s。(2)两球碰撞后,B做平抛运动,A在竖直方向上做自由落体运动,在水平方向上做初速度为零的匀加速运动,A球与B球在空中运动的时间相等,设时间为t1,在这段时间内A、B在水平方向发生的位移分别为xA和xB,则解得:t1=0.1sA球落地时的速度为vA=at1=0.5m/s<vB2故两球落地时的水平距离最大,设两球落地时的水平位移分别为xA和xB,则xA=,xB=vB2t1故A、B落地点之间的最大距离为Δx

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