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江西省赣州市梅国学校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.在电场中A点,先后放入q1、q2两个点电荷(q1=2q2),点电荷所受到的电场力分别为F1、F2,两次测得该点的电场强度分别为E1、E2,则A.F1=F2

E1=E2

B.F1=2F2

E1=E2

C.F1=2F2

E1=2E2

D.F1=F2

2E1=E2参考答案:B2.万有引力可以理解为:任何有质量的物体都要在其周围空间产生一个引力场,而一个有质量的物体在其他有质量的物体所产生的引力场中都要受到该引力场的引力作用,这情况可以与电场相类比,那么在地球产生的引力场中的重力加速度,可以与电场中下列哪个物理量相类比(

)

A.电势

B.电势能

C.电场强度

D.电场力参考答案:C3.如图所示,面积为S的矩形线圈共N匝,线圈总电阻为R,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中以竖直线OO′为轴,以角速度,匀速旋转,图示位置C与纸面共面,位置A与位置C成45°角。线圈从位置A转过90°到达位置B的过程中,下列说法正确的是

A.平均电动势为

B.通过线圈某一截面的电量q=0

C.为保证线圈匀速旋转,外界须向线圈输入的能量应为

D.在此转动过程中,电流方向并未发生改变参考答案:D4.(多选)右图是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2。平板S下方有强度为B0的匀强磁场。下列表述正确的是(

)A.质谱仪是测量带电粒子比荷的仪器B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里C.能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于E/BD.在B、E和B0相同的条件下,粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大参考答案:ACD5.一个物体沿粗糙斜面匀速滑下,则下列说法正确的是()A.物体机械能不变,内能也不变

B.物体机械能减小,内能不变

C.物体机械能减小,内能增大,机械能与内能总量减小

D.物体机械能减小,内能增大,机械能与内能总量不变参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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=

V,电路中的电流强度=

A参考答案:

3.6

0.67.如图7所示,长为的导体棒原来不带电,现将一带电荷量为+q的点电荷放在距棒左端R处,当达到静电平衡后,棒上的感应电荷在棒内距右端l/3处产生的场强大小为

参考答案:8.在匀强磁场中,有一段10㎝的导线和磁场垂直,当导线通过的电流是2A时,受到磁场的作用力是0.1N,那么磁感应强度B=

T;现将导线长度增大为原来的3倍,通过电流减小为原来的一半,那么磁感应强度B=

T,导线受到的安培力F=

N。参考答案:9.(填空)如图所示,在物理实验中,常用“冲击式电流计”测定通过某闭合电路的电荷量.探测器线圈和冲击电流计串联后,又能测定磁场的磁感应强度.已知线圈匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.把线圈放在匀强磁场时,开始时线圈与磁场方向垂直,现将线圈翻转180°,冲击式电流计测出通过线圈的电荷量为q,由此可知,被测磁场的磁感应强度B=___________.参考答案:10.在一根横绳上悬挂4个双线摆,其中A与B摆长相等,当使A自由摆动起来后,其它几个摆也随之摆动,周期分别设为TA、TB、TC、TD,则周期间的大小关系是

,B、C、D中摆幅最大的是

。参考答案:TA=TB=TC=TD

C11.如图所示匀强磁场方向水平向外,磁感应强度B=0.20T,金属棒Oa长L=0.60m,绕O点在竖直平面内以角速度ω=100rad/s顺时针匀速转动,则金属棒中感应电动势的大小是

参考答案:3.6V12.利用单摆测量某地的重力加速度,现测得摆球质量为m,摆长为L,通过传感器测出摆球运动时位移随时间变化的规律为,则该单摆的振动周期为

,该处的重力加速度g=

;若减小振幅A,则周期

(选填“增大”、“减小”或“不变”).

参考答案:

(2分),

(2分),

不变13.某同学用图甲的实验装置探究小车的加速度a与小车所受合力F及质量M的关系.打点计时器所用交变电流的频率为50Hz.(1)某次实验中得到的纸带如图乙所示,每两个点间还有四个计时点未画出.则小车在五个点的中央点的瞬时速度为

m/s,加速度大小为

m/s2;(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力

砝码和盘的总重力(选填“大于”“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足

的条件.参考答案:(1)0.696(或0.6955),0.51;(2)小于,M?m(或M远大于m).【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】(1)小车做匀加速直线运动,利用匀变速直线运动的两个推论:中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度,来求中央点的瞬时速度.由△x=aT2可计算出加速度.(2)根据牛顿第二定律分析拉力与砝码和盘的总重力的关系.当砝码和盘的总质量远小于小车及砝码总质量时,可以认为小车受到的拉力等于砝码和盘的总重力.【解答】解:(1)小车在五个点的中央点的瞬时速度等于相邻两段位移内的平均速度,为:v===0.6955m/s由图乙可知,相邻相等时间内位移之差均相等,大小为:△x=0.51cm=0.0051m;根据△x=aT2得:a===0.51m/s2(3)砝码和盘向下做匀加速运动,处于失重状态,则砝码和盘所受的拉力小于砝码和盘的总重力.结合定滑轮的特点可知:小车在运动过程中所受的拉力与砝码和盘所受的拉力大小相等,所以小车在运动过程中所受的拉力小于砝码和盘的总重力.当砝码和盘的总质量m远小于小车的质量M时,砝码和盘的加速度很小,可以认为小车受到的拉力等于砝码和盘的总重力,即有M?m.故答案为:(1)0.696(或0.6955),0.51;(2)小于,M?m(或M远大于m).三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)电磁波是一个大家族,请说出这个家族中的几个成员(至少说出3个)参考答案:红外线、紫外线、X射线等。15.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16..在磁感强度B=5T的匀强磁场中,放置两根间距d=0.1m的平行光滑直导轨,一端接有电阻R=9Ω,以及电键S和电压表.垂直导轨搁置一根电阻r=1Ω的金属棒ab,棒与导轨良好接触.现使金属棒以速度v=10m/s匀速向右移动,试求:(1)电键S闭合前、后电压表的示数;(2)闭合电键S,外力移动棒的机械功率。参考答案:(1)5V,4.5V;(2)2.5W、17.如图所示,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=6Ω,灯L上标有“3V、1.5W”的字样,当滑动变阻器R3的滑片P移到最右端时,电流表示数为1A,灯L恰能正常发光。(1)求电源的电动势;(2)求当P移到最左端时,电流表的示数;(3)当滑动阻器的Pb段电阻多大时,变阻器R3上消耗的功率最大?最大值多大?参考答案:18.如图所示,光滑水平面上有A、B、C三个物块,其质量分别为mA=2.0kg,mB=1.0kg,mC=1.0kg.现用一轻弹簧将A、B两物块连接,并用力缓慢压缩弹簧使A、B两物块靠近,此过程外力做108J(弹簧仍处于弹性限度内),然后同时释放A、B,弹簧开始逐渐变长,当弹簧刚好恢复原长时,C恰以4m/s的速度迎面与B发生碰撞并粘连在一起.求:(1)弹簧刚好恢复原长时(B与C碰撞前)A和B物块速度的大小.(2)当弹簧第二次被压缩时,弹簧具有的最大弹性势能.参考答案:(1)υA=6m/s,υB=12m/s(2)50J解析(1)弹簧刚好恢复原长时,A和B物块速度的大小分别为υA、υB.由动量守恒定律有:0=mAυA-mBυB此过程机械能守恒有:Ep=mAυ+mBυ代入Ep=108J,解得:υA=6m/s,υB=12m/s,A的速度向右,B的速度向左.(2)C与B碰撞时,设碰后B、C粘连时速度为υ′,据C、B组成的系统动量守恒有:mBυB-mCυC=(mB+mC)υ′,

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