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河北省邯郸市永年县第九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.(多选题)如图所示,用三根轻绳AB、BC、CD连接两个小球,两球质量均为m,A、D端固定,系统在竖直平面内静止,AB和CD与竖直方向夹角分别是30°和60°则()A.AB拉力是B.BC拉力是mgC.CD拉力是mgD.BC与水平方向夹角是60°参考答案:ABC2.如图虚线a、b、c可能是电场线,也可能是等势面。实线为一正电荷仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点。据此,下列判断一定正确的是(

)A.通过P点时的动能较大

B.通过P点时的加速度较大C.通过P点时的动能较小

D.通过P点时的电势能较大参考答案:B3.某电路如图所示,已知电池组的总内阻r=1Ω,外电路电阻R=5Ω,理想电压表的示数U=3.0V,则电池组的电动势E等于

A.3.0V

B.3.6V

C.4.0V

D.4.2V参考答案:B4.甲、乙、丙三个小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲、乙在同一条竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,水平面上的P点在丙的正下方。在同一时刻甲、乙、丙开始运动,甲以水平速度v0做平抛运动,乙以水平速度v0沿水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动,则下列判断错误的是A.无论速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇B.若甲、乙、丙三球同时相遇,则一定发生在P点C.若只有甲、丙两球在空中相遇,此时乙球一定在P点D.若只有甲、乙两球在水平面上相遇,此时丙球一定落在相遇点的右侧参考答案:A5.图中箭头表示磁感线的方向,则小磁针静止时N极的指向应A.向上

B.向下

C.向左

D.向右参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用电压U和kU通过相同距离相同材料的输电线向用户输送同样的电能,若要求输电线损失的功率相同,则前后两种情况输电线的横截面积之比为_________,若采用同样粗细的输电导线输电,则前后两种情况下输电导线上损失的功率之比为_________。参考答案:7.右图为某电场的部分电场线。由图可知A、B两点的场强大小EA

EB(选填“>”、“<”或“=”)。参考答案:.>

8.一个正常发光的灯泡,两端的电压是36V,通过的电流是2A。这时灯泡的电阻是_________欧,它消耗的电功率是____________瓦。参考答案:9.如图所示,有一个10匝的矩形线圈,它的ab边的长度为10cm,处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面向里。线圈通以如图所示方向的电流时,天平平衡,电流大小为0.1A。若将电流反向,需在右盘增加2g砝码方可使天平恢复平衡。则磁场的磁感强度大小为

A。(g取10m/s2)参考答案:0.110.一根均匀导线电阻为R,现将它均匀地拉长,使其直径变为原来的一半,然后再截去长度的,剩余部分的电阻为_______R。参考答案:11.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,DBCA12.一置于铅盒中的放射源发射的a、b和g射线,由铅盒的小孔射出,在小孔外放一铝箔后,铝箔后的空间有一匀强电场。进入电场后,射线变为a、b两束,射线a沿原来方向行进,射线b发生了偏转,如图所示,则图中的射线a为______射线,射线b为_____射线。参考答案:13.丹麦物理学家奥斯特发现通电导线周围存在磁场,即“电生磁”。英国物理学家法拉第受到“电生磁”的启发后,把“磁生电”作为自己研究的方向。法拉第从“电生磁”想到“磁生电”的思维方法是

(填“分析推理”或“联想类比”)。参考答案:联想类比三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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,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.(14分)如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有一有界匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,虚线MN为磁场的边界。单匝正方形均匀导线框abcd,边长为L,总电阻为R,当导线框在外力的作用下以速度匀速进入磁场区域的过程中(ab边始终保持与MN平行)。求:(1)线框中产生的感应电动势E(2)线框a、b两点的电势差(3)导线框在进入磁场的过程中外力的大小。参考答案:⑴线框中产生的感应电动势为E=BLV(3分)⑵线框的等效电路图如图根据闭合电路欧姆定律,电路中的电流(2分)a、b两点间的电势差为(3分)即电势差为(1分)

⑶导线框匀速运动安培力与外力相等

(2分)

联立可得(2分)

即外力为(1分)17.如图所示,质量为m,阻值为R的导体棒ab垂直放在光滑足够长的U形导轨的底端,U形导轨的顶端连接一个阻值为R的电阻,导轨平面与水平面成角,整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中.现给导体棒沿导轨向上的初速度,在导体棒上升到最高点的过程中电阻上产生了的热量,返回过程中,导体棒在到达底端前已经做匀速运动,速度大小为.导轨电阻不计,重力加速度为g.求:(1)导体棒从开始运动到返回底端的过程中,回路中产生的电热;(2)导体棒上升的最大高度.(3)导体棒在底端开始运动时的加速度大小;参考答案:(1)根据能量守恒定律,得①------------------(4分)(2)设上升的最大高度为h,由动能定理

②------------------------(2分)

电阻R上产生的热量为,导体棒与电阻的阻值相等,则整个回路上升过程中产生的热量为2,③------------------------(2分)------------------------(1分)ks5u(3)在底端,设棒上电流为I,加速度为a,由牛顿第二定律,则:④--------------------------(2分)由欧姆定律,得⑤---------------(1分)

⑥---------------------(1分)∵棒到达底端前已经做匀速运动⑦------------------------------(1分)以上方程联立可得-----------------------------------------(2分)18.如

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