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2022-2023学年辽宁省辽阳市第二十高级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.(多选)如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,经原、副线圈的匝数比为1:10的理想变压器给一灯泡供电如图丙所示,副线圈电路中灯泡额定功率为22W,现闭合开关,灯泡正常发光,则

A.t=0.01s时刻穿过线框回路的磁通量为零 B.该交流电的频率为50Hz

C.变压器原线圈中电流表示数为1A D.灯泡的额定电压为V参考答案:BC2.(多选题)如图所示,一个绝缘光滑半圆轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E,在其上端与圆心等高处有一个质量为m,带电荷量为+q的小球由静止开始下滑,则()A.小球运动过程中机械能守恒B.小球经过最低点时速度最大C.小球在最低点对环的压力大小为(mg+qE)D.小球在最低点对环的压力大小为3(mg+qE)参考答案:BD【考点】带电粒子在混合场中的运动.【分析】小球运动过程中电场力做功,机械能不守恒.根据动能定理知小球经过环的最低点时速度最大.根据动能定理求出小球经过在最低点时的速度,由牛顿第二定律求出环对球的支持力,得到球对环的压力.【解答】解:A、小球运动过程中电场力做功,机械能不守恒.故A错误.B、小球从最高点到最低点的过程中,合力做正功,则根据动能定理得知,动能增加,速率增大,所以小球经过环的最低点时速度最大.故B正确.C、D小球从最高点到最低点的过程,根据动能定理得:(mg+qE)R=又由N﹣mg﹣qE=m,联立解得N=3(mg+qE).故C错误,D正确.故选:BD.3.(单选)在物理学发展过程中,下列叙述符合史实的是

()A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应B.楞次首先发现了电磁感应现象C.法拉第发现了电磁感应定律D.纽曼和韦伯在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化参考答案:A4.(单选)用P=求出的“220V,40W”灯泡电阻为1210Ω,用多用电表测得其电阻只有90Ω,下列说法中正确的是()A.两个阻值相差悬殊是不正常的,一定是测量时读错了数据B.两个阻值相差悬殊是正常的,因为欧姆表测电阻的误差大C.两个阻值相差悬殊是不正常的,可能出厂时把灯泡的功率标错了D.两个阻值相差悬殊是正常的,1210Ω是正常工作状态(温度很高)的阻值,90Ω是常温下的阻值参考答案:C5.下列说法正确的是A.当分子间距离增大时,分子间的引力在减小,但斥力减小得更快,所以分子间作用力将表现为引力B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动C.热量可以自发地由低温物体传到高温物体D.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.由实验测得弹簧的长度与弹力F的关系如图所示,则弹簧的原长为___cm,劲度系数为_______N/m.。参考答案:7.质量为m的跳水运动员,在高为h的跳台上以速度,1跳起,落人水时的速度为U2,则跳水运动员跳起时做的功为

,人水前克服空气阻力做的功为

。参考答案:8.在面积为2m2的平面圆形线圈中接有一个电容为20μF的电容器C,磁感强度的方向垂直于纸面向里,如图所示,当磁感强度以0.05T/s的速率增加时,电容器的电量Q=________C,其上极板带________电。参考答案:2×10-6C

负9.

参考答案:10.电磁打点计时器是一种使用

(选填“直流”或“交流”)电源的计时仪器,电源的频率是

Hz时,在某次“练习使用打点计时器”实验中,其中一段打点纸带如图所示,A、B、C、D是连续打出的四个点.由图中数据可知,纸带的运动是

(选填“匀速”或“变速”)运动,物体的加速度是

m/s2.参考答案:交流,50,变速,10【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】了解打点计算器的工作原理,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,电源的频率是50Hz时,它每隔0.02s打一次点.A、B、C、D是连续打出的四个点.由图中数据可知,相邻的计数点的距离在增大,所以纸带的运动是变速运动,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小.vC==2.1m/s纸带在打下A、D点间运动的平均速度大小是:==2m/s根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:a==10m/s2.故答案为:交流,50,变速,1011.如图所示,真空室中速度v0=1.6×107m/s的电子束,连续地沿两水平金属板中心线OO′射入,已知极板长l=4cm,板间距离d=1cm,板右端距离荧光屏PQ为L=18cm.电子电荷量q=1.6×10-19C,质量m=0.91×10-30kg.若在电极ab上加u=220sin100πtV的交变电压,在荧光屏的竖直坐标轴y上能观测到

cm线段?(设极板间的电场是均匀的、两板外无电场、荧光屏足够大)参考答案:10cm12.某种物质发射出的射线在磁场中分裂为三束,如图所示,可知射线①

;射线②

;射线③

。(填带正电、带负电、不带电)

参考答案:带负电;不带电;带正电13.如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U,电容器已带电,若增大两极板间的距离,指针张角_____(填“增大”、“减小”或“不变”),A、B两板间的场强大小_____(填“增大”“减小”或“不变”)。参考答案:

(1).增大

(2).不变【分析】已充电的平行板电容器电量不变;静电计测量电势差的大小,电容器板间的电势差越大;根据电容器电容的决定分析电容的变化,由电容的决定式分析板间电势差的变化;根据U=Q/C判断电势差的变化,根据E=U/d判断两极板间电场强度的变化。【详解】增大两极板之间的距离,由电容的决定式可知,电容减小,电容器的电量不变,由分析可知,则极板电压U增大,那么指针张角增大;根据,因此两极板间的场强与极板间距无关,即电场强度不变。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω。①R0是定值电阻,规格为150Ω,1.0W起

的作用。②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,

。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图(b)的图线.则电池的电动势E=

,内阻r=

。(结果保留两位有效数字)参考答案:①防止短路,电流过大,烧坏电源

②读取电压表的示数,10V

,46±2Ω.(漏写单位,没分)15.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,平行板间电压为U,板间距离为d,板长为L1,一带电粒子质量为m,电荷量为q,以初速度v0垂直于场强方向射入电场中,离开电场后沿直线打在荧光屏上,荧光屏到平行板右端的距离为L2,不计粒子重力.求:(1)粒子在电场中运动的时间t1;(2)板间场强E和粒子在电场中运动的加速度a;(3)粒子在电场中偏转分位移y;(4)粒子离开电场后经多长时间t2打到荧光屏上?参考答案:(1)粒子在电场中运动的时间t1=L1/v0(2)板间场强E=U/d粒子在电场中运动的加速度a=qU/md(3)粒子在电场中偏转分位移y=at12/2解得y=qUL21/2mdv02(4)粒子离开电场后打到荧光屏上的时间t2=L2/v017.在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m。放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷所带电量的关系图象如图中直线a,b所示,放在A点的电荷带正电,放在B点的电荷带负电。求:(1)B点的电场强度的大小和方向。(2)试判断点电荷Q的电性,并说明理由。(3)点电荷Q的位置坐标。参考答案:18.一列横波波速v=40cm/s,在某一时刻的波形如图所示,在这一时刻质点A振动的速度方向沿y轴正方向.求:(1)这列波的频率、周期和传播方向;(2)从这一时刻起在0.5s内质点B

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