山西省晋城市第四中学2022年高二物理模拟试题含解析_第1页
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山西省晋城市第四中学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1.两个共点力的大小分别为8N和15N,则这两个共点力的合力不可能是(

)A.4N

B.8N

C.16N

D.20N参考答案:A2.在国际单位制中,力学的三个基本物理量是:长度、质量、时间,它们的单位分别是A.米、焦耳、秒

B.米/秒2、千克、秒

C.米/秒、克、小时

D.米、千克、秒参考答案:D3.我们在用自由落体法来“验证机械能守恒定律”的实验中,应该A.选用秒表来计时B.选用打点计时器计时C.用交流电源给打点计时器供电D.用直流电源给打点计时器供电参考答案:BC4.如图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点.已知O点电势高于c点,若不计重力,则()A.M带负电荷,N带正电荷B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零参考答案:BD考点:带电粒子在匀强电场中的运动;电势.

专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:根据粒子的轨迹可判断粒子的电场力方向,O点电势高于c点,根据电场线与等势线垂直,而且由高电势指向低电势,可判断出电场方向,从而确定出粒子的电性.由动能定理可知,N在a点的速度与M在c点的速度大小相等,但方向不同.N从O点运动至a点的过程中电场力做正功.O、b间电势差为零,由动能定理可知电场力做功为零.解答:解:A、由题,等势线在水平方向,O点电势高于c点,根据电场线与等势线垂直,而且由高电势指向低电势,可知电场方向竖直向下,根据粒子的轨迹可判断出a粒子所受的电场力方向竖起向上,M粒子所受的电场力方向竖直向下,故知N粒子带负电,M带正电.故A错误;B、由动能定理可知,N在a点的速度与M在c点的速度大小相等,但方向不同,速度不同.故B正确;C、N从O点运动至a点的过程中电场力与速度的夹角为锐角,电场力做正功.故C错误;D、O、b间电势差为零,由动能定理可知M从O点运动至b点的过程中,电场力对它做功为零.故D正确.故选:BD.点评:本题要根据粒子的轨迹判定电场力方向,根据电场线与等势线垂直的特点,分析能否判定电性.由动能定理分析电场力做功是常用的方法5.如图,P和Q为两平行金属板,板间电压为U,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动.关于电子到达Q板时的速率,下列说法正确的是(

)A.两板间距离越大,加速时间越长,获得的速率就越大B.两板间距离越小,加速度越大,获得的速率就越大C.速率与两板间距离无关,仅与加速电压U有关D.以上说法都不正确参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.真空中有A、B两个点电荷,(1)A的电量是B的3倍,则A对B的作用力是B对A的作用力的_______倍.(2)A、B的电量均增加为原来的3倍,距离不变,则其间作用力变为原来的___倍.(3)A的电量不变,B的电量变为原来的9倍,欲使相互作用力不变,A、B间距应为原来的_

_倍.(4)A、B间距增为原来的3倍,带电量均不变,则相互作用力变为原来的_____倍.参考答案:1;9;3;1/97.(4分)有位同学学习过磁场的有关知识后,为学校宿舍设计了一个火警自动报警装置,如图甲所示。AB为可以绕轴转动的衔铁,CD为电磁铁,与线圈相连的电源电动势为3V,内阻0.1。R为负温度系数热敏电阻,乙图为其电阻随温度的变化图像。L为安全指示灯,P为报警电铃。忽略线圈的电阻,当电磁铁线圈上的电流达到0.1A时,衔铁会被吸下,接通报警电铃。据此回答下列问题:

(1)电磁铁的

端为N极(填“C”或“D”)。(2)由乙图知,负温度系数热敏电阻的电阻率随温度的升高而

。(填“增大”或“减小”)(3)现要求当温度达到70°C开始报警,则滑动变阻器的阻值应为

。参考答案:(1)D;(2)减小;(3)19.98.质子和α粒子的质量比为m1:m2=1:4,带电量之比为q1:q2=1:2,当它们从静止开始由同一匀强电场加速,通过相同的位移,则它们的速度之比v1:v2=

,动能比Ek1:Ek2=

.参考答案::1;1:2【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;动能.【分析】两个粒子在加速电场中,只有电场力对它们做功,由动能定理求出粒子的动能与速度,然后求出受到之比与动能之比.【解答】解:电场力对粒子做正功,由动能定理得:qEx=mv2﹣0,解得:v=,动能EK=mv2=qEx,粒子的速度之比:====,动能之比:==;故答案为::1;1:29.将一带电量为2×10-8C的检验电荷放入点电荷Q的电场中的p点时,受到的电场力为2×10-2N,则p点的电场强度为N/C,如果移走检验电荷,则p点的电场强度为N/C。参考答案:1×106;1×10610.一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上。飞船上备有以下器材:A.秒表一只

B.质量为m的物体一个C.弹簧测力计一个

D.天平一架(带砝码)宇航员在绕行时及着陆后各做一次测量,依据测量数据,可求得该星球的半径R及质量M,已知引力常量为G(1)绕行时需测量的物理量为

__,选用的器材是_________(填序号)(2)着陆后需测量的物理量为_______,选用的器材是________(填序号)(3)利用测得的物理量写出半径R=_________,质量M=________参考答案:(1)绕行时的圈数n和所用时间t,A(2)_质量为m的物体的重力F,C___(3),质量11.放射性同位素钍()经过

次和

次衰变后,生成了氡(),其衰变方程为:

。参考答案:3

2

12.一列简谐横波沿x轴传播,周期为T,t=0时刻的波形如图所示,此时平衡位置位于x=3m处的质点正在向上运动,若a、b两质点平衡位置的坐标分别为xa=2.5m,xb=5.5m,则当a质点处在波峰时,b质点恰在________(填“波峰”、“波谷”或“平衡位置”);t=时,b质点正在向y轴________(填“正方向”或“负方向”)运动.参考答案:13.如图11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

,磁感应强度大小为

特。(粒子所受重力忽略不计)参考答案:垂直低面向外,0.3特三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.15.(10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向,(2分)沿y轴负向(2分)(2)

P

(2分)

(3)

0.8(2分)振动图象如图所示(2分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一列波沿x轴正方向传播的简谐波,在t=0时刻的波形图如图所示,已知这列波在P出现两次波峰的最短时间是0.4s,求:(1)这列波的波速是多少?(2)再经过多少时间质点R才能第一次到达波峰?

(3)这段时间里R通过的路程是多少?参考答案:17.如图所示,MN、PQ是足够长的光滑平行导轨,其间距为L,且MP⊥MN.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.MP接有电阻R.有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0.将一根质量为m的金属棒ab紧靠MP放在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻也为R,其余电阻均不计.现用与导轨平行的恒力F=mg沿导轨平面向上拉金属棒,使金属棒从静止开始沿导轨向上运动,金属棒运动过程中始终与MP平行.当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd到MP的距离为s.求:(1)金属棒达到稳定速度的大小;(2)金属棒从静止开始运动到cd的过程中,电阻R上产生的热量;(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,写出磁感应强度B随时间t变化的关系式.参考答案:解:(1)当金属棒稳定运动时做匀速运动,则有F=mgsinθ+F安又安培力解得:(2)金属棒从静止开始运动到cd的过程,由动能定理得:解得:则根据功能关系得:回路中产生的总热量为Q=故电阻R上产生的热量为QR=则得

(3)当回路中的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流.此时金属棒将沿导轨做匀加速运动.根据牛顿第二定律F﹣mgsinθ=ma,解得,a=根据磁通量不变,则有

B0LS=BL(S+vt+)解得,答:(1)金属棒达到稳定速度的大小是;(2)金属棒从静止开始运动到cd的过程中,电阻R上产生的热量是﹣;(3)磁感应强度B随时间t变化的关系式为.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;共点力平衡的条件及其应用;动能定理的应用;电磁感应中的能量转化.【分析】(1)金属棒先加速度减小的变加速运动,后做匀速运动,达到稳定状态,根据平衡条件和安培力的表达式F=结合求出金属棒达到稳定速度的大小;(2)金属棒从静止开始运动到cd的过程中,恒力、重力和安培力对金属棒做功,根据动能定理求得金属棒克服安培力做功,由功能关系可知,电路中产生的总热量等于金属棒克服安培力做功,电阻R上产生的热量等于总热量的一半;(3)当回路中的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流,此时金属棒不受安培力而做匀加速运动,根据牛顿第二定律可求得加速度,根据t时刻回路的磁通量等于开始时刻的磁通量,即可求出B随时间t变化的关系式.18.如图所示,一个半径为r=0.4m的圆形金属导轨固定在水平面上,根长为r的金属棒ab的a端位于圆心,端与导轨接触良好。从a端和圆形金属导轨分别引出两条导线与倾角为θ=37°、间距为l=0.5m的平行金属导轨相连质量m=0.1kg、电阻R=1Ω的金属棒cd垂直导轨放置在平行导轨上,并与导轨接触良好,且棒cd与两导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。导轨间另一支路上有一规格为“2.5Ⅴ0.3A”的小灯泡L和一阻值范围为0~10Ω的滑动变阻器R0。整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=1T。金属棒ab、圆形金属导轨、平行导轨及导线的电阻不计,从上往下看金属棒ab做逆时针转动,角速度大小为ω。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)当ω=40rad/s时,求金属棒ab中产生的感应电动势E1,并指出哪端电势较高;(2)在小灯泡正常发光的情况下,求ω与滑动变阻器接入电路的阻值R0间的关系;(已知通小灯泡的电流与金属棒cd是否滑动无关);(3)在金属棒cd不发生滑动情况下,要使小灯

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