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文档简介
湖北省十堰市桥上中学2022-2023学年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)如图所示,在匀强磁场中,MN、PQ是两根平行的金属导轨,而ab?cd为串有电压表和电流表的两根金属棒,同时以相同速度向右运动时,正确的有(
)A.电压表有读数,电流表有读数B.电压表无读数,电流表有读数C.电压表无读数,电流表无读数D.电压表有读数,电流表无读数参考答案:C2.首先发现电流产生磁场的科学家是(
)A、富兰克林
B、法拉第
C、安培
D、奥斯特参考答案:D3.(多选题)在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是()A.增大入射光的强度,光电流增大B.减小入射光的强度,光电效应现象消失C.改变频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应D.改变频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大参考答案:AD【考点】光电效应.【分析】光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,与入射光的强度无关,根据光电效应方程判断影响光电子最大初动能的因素.【解答】解:A、光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,能否发生光电效应,与入射光的强度无关,与光照时间也无关,当发生光电效应时,增大入射光的强度,则光电流会增大.故A正确;B、入射光的频率大于金属的极限频率,才会发生电效应,与入射光的强度无关,故B错误;C、光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,当改变频率小于ν,但不一定小于极限频率,故C错误;D、在光电效应中,根据光电效应方程知,Ekm=hv﹣W0,入射光的频率越高,光电子最大初动能越大.故D正确.故选:AD.4.做简谐运动的弹簧振子,通过平衡位置时具有最大值的物理量是 A.速度
B.加速度
C.位移
D.回复力参考答案:A5.如下图所示,用两节干电池点亮几个小灯泡,当逐一闭合开关,接入灯泡增多时,以下说法正确的是(ABC)A.灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗B.各灯两端电压在灯多时较低C.通过电池的电流在灯多时较大D.电池输出功率灯多时较大参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(16分)电荷量大小为3×10-7C的负点电荷放入电场的某点A,受到的电场力大小为6×10-3N,方向向右,则A点的电场强度大小为
N/C,方向
,若把另一电荷量为6×10-5C的正点电荷放在A点,则A点电场强度大小为
N/C,方向
。参考答案:2×104,向左,2×104,向左7.如图所示,将截面为正方形的真空腔abcd放置在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.若有一束具有不同速率的电子由小孔a沿ab方向射入磁场,打在腔壁上被吸收,则由小孔c和d射出的电子的速率之比
;通过磁场的时间之比为
.参考答案:2:1,1:2.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.根据牛顿第二定律推导出电子圆周运动的速率与半径的关系.根据几何知识确定电子从c孔和b孔时半径关系,求解速率之比.根据时间与周期的关系,求解时间之比.【解答】解:①设电子的质量为m,电量为q,磁感应强度为B,电子圆周运动的半径为r,速率为v,由牛顿第二定律得:evB=m,解得:v=,r与v成正比.由图看出,从c孔和d孔射出的电子半径之比rc:rd=2:1,则速率之比vc:vd=rc:rd=2:1.②电子圆周运动的周期为:T=,所有电子的周期相等,从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间分别为:tc=T,td=,所以从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间之比:tc:td=1:2;故答案为:2:1,1:2.8.温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家电产品中,它是利用热敏电阻的阻值随温度的变化而变化的特性工作的.如图甲中,电源的电动势E=9.0V,内电阻可忽略不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙的R-t图线所示,闭合开关,当R的温度等于20℃时,电流表示数I1=2mA,(1)(3分)电流表G的内阻Rg=________Ω;(2)(3分)当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度是________℃.参考答案:(1)500(2)1209.如图所示,一单匝线圈从左侧进入磁场。在此过程中,线圈的磁通量将
(选填“变大”或“变小”)。若上述过程所经历的时间为0.1s,线圈中产生的感应电动势为0.2V,则线圈中的磁通量变化了
Wb。参考答案:变大;0.02Wb10.(4分)某单色光由玻璃射向空气,发生全反射的临界角为,c为真空中光速,则该单色光在玻璃中的传播速度是
。参考答案:11.如图所示的图象所对应的两个导体(1)电阻之比R1∶R2为________;(2)若两个导体中的电流相等(不为零)时,电压之比U1∶U2为_________;(3)若两个导体的电压相等(不为零)时,电流之比为_________.参考答案:12.欧姆表是依据____________________定律制成,它是由____________改装而成的参考答案:闭合电路欧姆,
电流表
13.如图12所示为质谱仪的原理示意图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E、方向水平向右.已知带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点垂直MN进入偏转磁场,该偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场.带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点.可测量出G、H间的距离为l.带电粒子的重力可忽略不计.粒子速度选择器中匀强磁场的磁感强度B1的大小为
;偏转磁场的磁感强度B2的大小为
。参考答案:,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹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.轻质细线吊着一质量为m=0.32kg,边长为L=0.8m、匝数n=10的正方形线圈总电阻为r=1Ω.边长为的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示,从t=0开始经t0时间细线开始松弛,g=10m/s2.求:(1)在前t0时间内线圈中产生的电动势;(2)在前t0时间内线圈的电功率;(3)求t0的值.参考答案:解:(1)由法拉第电磁感应定律得:故在前t0时间内线圈中产生的电动势为0.4V.(2)
P=I2r=0.16(W)故在前t0时间内线圈的电功率为0.16W.(3)分析线圈受力可知,当细线松弛时有:由图象知:解得:t0=2s故t0的值为2s.【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;安培力.【分析】(1)根据?=求出感应电动势,注意S为有效面积.(2)根据感应电动势求出感应电流,再根据P=I2r求出线圈的电功率.(3)当线圈所受的安培力等于线圈的重力时,绳子的张力为零,细线开始松弛.根据,求出拉力为零时的磁感应强度,再根据图象求出时间.17.如图的环状轨道处于竖直面内,它由半径分别为R和2R的两个半圆轨道、半径为R的两个四分之一圆轨道和两根长度分别为2R和4R的直轨道平滑连接而成。以水平线MN和PQ为界,空间分为三个区域。一质量为m小环穿在轨道内,它与两根直轨道间的动摩擦因数为μ(0<μ<1),而轨道的圆弧形部分均光滑。将小环在较长的直轨道CD上端的C点无初速释放,已知重力加速度为g,求:(1)小环在第一次通过轨道最低点A时的速度vA的大小和小环对轨道的压力FN的大小;(2)若从C点释放小环的同时,在区域Ⅱ再另加一垂直于轨道平面向里的、大小为mg的水平恒力,则小环在两根直轨道上通过的总路程多大?参考答案:FN=11mg
(1)根据动能定理得,解得根据牛顿第二定律得解得根据牛顿第三定律知,小环对轨道的压力FN的大小为11mg(2)小环最终停在A点,滑动摩擦力的大小,根据动能定理得解得。18.如图,OA是一根长为L=0.3m的轻质硬杆,其一端通过光
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