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文档简介
河北省沧州市黄骅港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.(单选)火卫一和火卫二环绕火星做圆周运动,已知火卫一的周期比火卫二的周期小,则两颗卫星相比A.火卫一的线速度较大
B.火卫一距火星表面较远C.火卫二的角速度较大
D.火卫二的向心加速度较大参考答案:A2.(单选)下列关于带电粒子在电场中的运动轨迹与电场线的关系说法中正确的是(
)
A.带电粒子在电场中运动,如只受电场力作用,其加速度方向一定与电场线方向相同B.带电粒子在电场中的运动轨迹一定与电场线重合C.带电粒子只受电场力作用,由静止开始运动,其运动轨迹一定与电场线重合D.带电粒子在电场中运动轨迹可能与电场线重合参考答案:D3.两个大小相同的小球带有同种电荷(可看作点电荷),质量分别为m1和m2,带电量分别是q1和q2,用两等长的绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与竖直方向成夹角和,如图所示,若,则下述结论正确的是(
)A.q1一定等于q2
B.一定满足C.m1一定等于m2
D.必定同时满足q1=q2,m1=m2参考答案:C4.一列横波在x轴线上传播着,在t1=0和t2=0.04s时的波形曲线分别如下图所示:①读出简谐波的波长是
m;振幅是
m。②设周期大于(t2-t1).如果波向右传播,波速多大?③若波速的大小为2750m/s,求波的传播方向。参考答案:5.关于加速度和速度,以下说法正确的是()A.加速度越大的物体速度越快B.加速度越大的物体速度变化越大C.加速度不变的物体速度也不变D.加速度越大的物体速度变化越快参考答案:D解:加速度越来越大,物体的速度变化越来越快,速度不一定大,故A错误,D正确;B、加速度越大的物体速度变化不一定大,还与时间有关,故B错误;C、加速度不变,物体做匀变速直线运动,速度变化,故C错误;故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.2011年3月11日,日本发生九级大地震,造成福岛核电站的核泄漏事故。在泄漏的污染物中含有131I和137Cs两种放射性核素,它们通过一系列衰变产生对人体有危害的辐射。在下列四个式子中,有两个能分别反映131I和137Cs衰变过程,它们分别是_______和__________(填入正确选项前的字母)。131I和137Cs原子核中的中子数分别是________和_______.
A.X1→
B.X2→
C.X3→
D.X4→参考答案:
B
C
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827.将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如图连接。在开关闭合、线圈A放在线圈B中且电路稳定的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑片P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转。由此可以推断:
若滑动变阻器的滑片P匀速向左滑动,电流计的指针将
偏转
若线圈A突然向上移动,电流计的指针将
偏转(以上两空均选填“向左”、“向右”、“不”)参考答案:向右
向右8.已知阿伏加德罗常数为NA,空气的摩尔质量为M,室温下空气的密度为ρ(均为国际单位)。则1kg空气含分子的数目为
;室温下相邻空气分子间的平均距离为
.参考答案:NA/M;9.有一电流表G,内阻Rg=30欧,满偏电流Ig=1mA,要把它改装成一个量程为3V的电压表,需要串联一个2970Ω的电阻,要把它改装成一个量程为0.6A的电流表,需要并联一个0.0501Ω的电阻,(结果都保留3位有效数字)参考答案:考点:把电流表改装成电压表.专题:实验题.分析:把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出串联电阻阻值.把电流表改装成大量程电流表需要并联分流电阻,应用并联电路特点与欧姆定律可以求出并联电阻阻值.解答:解:把电流表改装成电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值:R=﹣Rg=﹣30=2970Ω,把电流表改装成0.6A电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值:R==≈0.0501Ω;故答案为:2970;0.0501.10.某一回旋加速器,两半圆形金属盒的半径为R,它们之间的电压为U,所处的磁场的感应强度为B,带电粒子的质量为m,电荷量为q,则带电粒子所能获得的最大动能为__________参考答案:11..如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则它们的振幅不能大于
,它们的最大加速度不能大于
。参考答案:12.(6分)质量为m=70kg的撑杆跳高运动员从h=5.0m高处落到海绵垫上,经△t1=1s后停止,则该运动员身体受到的平均冲力为______N,如果是落到普通沙坑中,经△t2=0.1s停下,则沙坑对运动员的平均冲力为______N(取g=10m/s2)参考答案:(1)1400;(2)770013.介质中有一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴_________(填“正向”或“负向”)。已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为_______m。参考答案:(1)△x=3m(2)T=λ/υ,当υ最小时,T最大,此时波向右“平移”最小。△x=1mυmin=△x/△t=5m/sTmin=4/5=0.8(s)
(3)△x=υ·△t=35×0.2=7(m)=4+3(m).向左.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)
参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量均为m的木块A、B用轻弹簧相连,竖直放置在水平面上,静止时弹簧的压缩量为l。现用竖直向下的力F缓慢将弹簧再向下压缩一段距离后,系统再次处于静止。此时突然撤去压力F,当A上升到最高点时,B对水平面的压力恰好为零。求:⑴F向下压缩弹簧的距离x;⑵压力F在压缩弹簧过程中做的功W。参考答案:分析与解:⑴如图①、②、③、④分别表示未放A,弹簧处于原长的状态、弹簧和A相连后的静止状态、撤去压力F前的静止状态和撤去压力后A上升到最高点的状态。撤去F后,A做简谐运动,②状态A处于平衡位置。②状态弹簧被压缩,弹力等于A的重力;④状态弹簧被拉长,弹力等于B的重力;由于A、B质量相等,因此②、④状态弹簧的形变量都是l。由简谐运动的对称性,③、④状态A到平衡位置的距离都等于振幅,因此x=2l⑵②到③过程压力做的功W等于系统机械能的增加,由于是“缓慢”压缩,机械能中的动能不变,重力势能减少,因此该过程弹性势能的增加量ΔE1=W+2mgl;③到④过程系统机械能守恒,初、末状态动能都为零,因此弹性势能减少量等于重力势能增加量,即ΔE2=4mgl。由于②、④状态弹簧的形变量相同,系统的弹性势能相同,即ΔE1=ΔE2,因此W=2mgl。17.如图所示,足够长的金属导轨MN、PQ平行放置,间距为L,与水平面成θ角,导轨与定值电阻R1和R2相连,且R1=R2=R,R1支路串联开关S,原来S闭合.匀强磁场垂直导轨平面向上,有一质量为m、有效电阻也为R的导体棒ab与导轨垂直放置,它与导轨的接触粗糙且始终接触良好,现让导体棒ab从静止开始释放,沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为V,此时整个电路消耗的电功率为重力功率的.已知重力加速度为g,导轨电阻不计,求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小和达到稳定状态后导体棒ab中的电流强度I;(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑x距离后运动达到稳定状态,在这一过程中回路中产生的电热是多少?(3)导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,从这时开始导体棒ab下滑一段距离后,通过导体棒ab横截面的电量为q,求这段距离是多少?参考答案:解:(1)回路中的总电阻为:R总=当导体棒ab以速度V匀速下滑时棒中的感应电动势为:E=BLV此时棒中的感应电流为:I=此时回路的总电功率为:P电=I2R总此时重力的功率为:P重=mgVsinθ.据题给条件有:P电=解得:I=,B=(2)设导体棒ab与导轨间的滑动摩擦力大小为f,根据能的转化和守恒定律可知:
P重=P电+fV则有=fV解得:f=导体棒ab减少的重力势能等于增加的动能、回路中产生的焦耳热以及克服摩擦力做功的和:
mgsinθ?x=+Q+fx解得:Q=mgsinθ?x﹣(3)S断开后,回路中的总电阻为:R总′=2R设这一过程经历的时间为△t,这一过程回路中的平均感应电动势为,通过导体棒ab的平均感应电流为,导体棒ab下滑的距离为S,则:
==,==得:q=△t=解得:S=答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小,达到稳定状态后导体棒ab中的电流强度I为;(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑x距离后运动达到稳定状态,在这一过程中回路中产生的电热是mgsinθ?x﹣;(3)导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,从这时开始导体棒ab下滑一段距离后,通过导体棒ab横截面的电量为q,这段距离是.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;电磁感应中的能量转化.【分析】(1)当导体棒匀速运动时达到稳定状态,此时速率为V,重力功率为mgVsinθ.由E=BLV、I=、P电=I2R总,得到回路的总电功率P电,根据电功率为重力功率的,列式求磁感应强度B.并求出通过ab棒的电流I;(2)根据重力功率等于电功率与克服摩擦力做功功率之和,列式求出摩擦力大小,由能量守恒求回路中产生的
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