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文档简介
广东省云浮市罗旁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.平行板电容器充电后断开电源,然后将两极板间的正对面积逐渐增大,则在此过程中(
)A.电容逐渐增大
B.极板间场强逐渐增大C.极板间电压保持不变
D.极板上电量保持不变参考答案:AD2.如右图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,
若在某点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,从A点运动到B点,其速度随时间变化的规律如图乙所示,则
(
)A.电子在A、B的电场力FA<FB
B.A、B两点电场强度EA>EBC.场强方向为由B到A
D.电场线的方向一定是从A到B参考答案:AC
3.在如图所示的甲(点电荷电场)、乙(等量异种电荷)二个电场中,分别标记有a、b、c、d四点。下列说法正确的是
A.与点电荷等距的a、b两点电场强度相同
B.同一电荷在a、b两点的电势能相等
C.c点电势低于d点电势
D.同一电荷在c点电势能一定小于在d点电势能参考答案:BC4.如图11所示,MN是平行板电容器的两个极板,为定值电阻,、为可调电阻,用绝缘细线将质量为、带正电的小球悬于电容器内部。闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F。调节、,关于F的大小判断正确的是(
)
A.保持不变,缓慢增大时,F将变大B.保持不变,缓慢增大时,F将变小C.保持不变,缓慢增大时,F将变大D.保持不变,缓慢增大时,F将变小
参考答案:B5.如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右).则()A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→aB.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→aC.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右D.导线框进入磁场时.受到的安培力方向水平向左参考答案:D【考点】右手定则.【分析】线框进入时bc边切割磁感线,出来时ad边切割磁感线,因此根据右手定则可以判断出电流方向,注意完全进入时,磁通量不变,无感应电流产生;然后根据左手定则判断安培力方向.也可以利用楞次定律直接判断电流和受力方向.【解答】解:线框进入磁场时,磁通量增大,因此感应电流形成磁场方向向里,由安培定则可知感应电流方向为a→d→c→b→a,安培力方向水平向左,同理线框离开磁场时,电流方向为a→b→c→d→a,安培力方向水平向左,故ABC错误,D正确.故选:D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在如图所示的皮带传动装置中,a是大轮边缘上的一点,b是小轮边缘上的一点。当皮带轮匀速转动时,皮带与轮间不打滑。a、b两点的角速度的大小关系是ωa_______ωb(选填“>”、“=”或“<”)。参考答案:<
7.如图是2010年上海世博会中国馆房顶安装太阳能电池的场景.设某型号的太阳能电池板的电动势为500μV,短路电流为20μA,则由此可以推知,该电池的内电阻为__▲_Ω;如果再将此电池与一个阻值为25Ω的电阻连成闭合电路,那么通过电池的电流为_▲__μA.参考答案:25
108.已知氘核的质量为,中子的质量为,的质量为.两个速率相等的氘核对心碰撞聚变成并放出一个中子,质量亏损为1u时,释放的能量为931.5MeV.(1)计算上述核反应中释放的能量.(2)若两个氘核以相等的动能发生对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的和中子的动能各是多少?参考答案:(1)(2)中子动能为:氦的动能为:【详解】(1)由质量数守恒和核电荷数守恒,写出核反应方程为:则反应过程中质量减少了:反应过程中释放的核能为:。(2)设核和的动量分别为和,由动量守恒定律得:由此得和大小相等,由动能和动量关系及核和质量关系,得中子的动能是核动能的3倍,即:::1由能量守恒定律得:由以上可以算出中子动能为:,氦的动能为:9.(4分)在电场中有a、b两点,它们的电势分别为Фa=-100V,Фb=200V,把电荷量为q=-2.0×C的电荷从a点移到b点,电场力做的功为________。参考答案:10.如图14所示的理想变压器,它的初级线圈接在交流电源上,次级线圈接一个标有“12V、60W”的灯泡,已知变压器初、次级线圈的匝数比,那么小灯泡正常工作时,图中的电压表的读数为
V,电流表的读数为
A.参考答案:
60,
1
11.一个正常发光的灯泡,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:12.如图所示是使用光电管的原理图.当频率为v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.某同学由于没有量角器,在完成了光路图以后,以O点为圆心,10.00cm长为半径画圆,分别交线段OA于A点,交O、O’连线延长线于C点,过A点作法线NN’的垂线AB交于B点,过C点作法线NN’的垂线CD交NN’于D,如图18-5所示,用刻度尺量得OB=8.00cm,CD=4.00cm。由此可得出玻璃的折射率为 。
参考答案:1.50三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生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.如图所示,电荷q1固定于半径为R的半园光滑轨道圆心处,将另一带正电电量为q2,质量为m的小球,从轨道的A处无初速释放,求:(1)小球运动到最低点B点的速度大小;(2)小球在B点对轨道的压力.参考答案:考点:动能定理的应用;带电粒子在匀强电场中的运动.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)根据机械能守恒定律分别求出小球通过最低点时的速度大小.(2)小球经过最低点时,由重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿运动定律求解小球对轨道压力的大小.解答:解:(1)设小球通过轨道最低点时的速度大小为v.以轨道最低点所在的水平面为参考平面,小球从A到B的过程中只有重力做功,根据机械能守恒定律得:mgR=,得:(2)以小球为研究对象,重力.支持力与电场力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:解得:N=由牛顿第三定律得:小球通过轨道最低点时对轨道的压力大小为:N′=N=3mg答:(1)小球通过轨道最低点时的速度大小是;(2)小球通过轨道最低点时对轨道的压力大小是.点评:本题是机械能守恒定律与向心力知识的综合应用,小球通过最低点时的加速度由重力、轨道的支持力与电场力共同提供,要在理解的基础上记住.17.如图所示,均匀金属圆环电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环.金属杆OM长为L,电阻为,M端与环紧密接触,金属杆OM绕过圆心的转轴O以恒定的角速度ω顺时针转动,阻值为R的电阻通过导线一端和环连接,另一端与金属杆的转轴Ο相连接,
(1)求金属杆OM两端的电势差UOM(2)电阻R消耗的电功率
参考答案:解:根据法拉第电磁感应定律,金属杆切割磁感线,产生的感应电动势为E=BL2ω/2根据闭合电路欧姆定律,回路中电流强度为I=E/(R+R/2)金属杆OM两端的电势差即为电阻R两端的电压UU=IR由右手定则可知,O点电势比M点电势低则
UOM=-BL2ω/3
电阻R消耗的功率为
P=I2R解得
P=B2L4ω2/9R
18.如图所示
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