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文档简介
广东省江门市横陂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.下列说法正确的是A.动量的方向一定与物体所受力的方向相同B.动量的方向一定与物体所受冲量的方向相同C.冲量的方向一定与物体运动的方向相同D.动量的方向一定与物体运动方向相同参考答案:D2.(单选)下列的电器中,应用了压力传感器的是A.红外数字温度计
B.天黑自动开启的路灯C.数字体重计
D.白炽灯泡参考答案:C3.如图2所示,两个同心放置的共面金属圆环a和b,一条形磁铁穿过圆心且与环面垂直,则穿过两环的磁通量和大小关系为(
)A.>
B.<
C.=
D.无法比较
参考答案:A4.关于摩擦起电与感应起电,以下说法正确的是CA.摩擦起电是因为电荷的转移,感应起电是因为产生电荷B.摩擦起电是因为产生电荷,感应起电是因为电荷的转移C.不论摩擦起电还是感应起电,都是电荷的转移D.以上说法均不正确参考答案:C5.如图2所示,矩形线框abcd的长和宽分别为2L和L,匀强磁场的磁感应强度为B,虚线为磁场的边界。若线框以ab边为轴转过60°的过程中,穿过线框的磁通量的变化情况是
A.变大
B.变小
C.不变
D.无法判断参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)平行板电容器水平放置,板间的距离为d,一个半径为r、密度为的带电油滴在两板间。当电容器的电压为U时,该油滴在电场中做匀速运动,由此可知油滴的带电量q=______C。参考答案:7.一个竖直放置的半径为R的光滑绝缘环,置于水平方向的匀强电场中,电场强度大小为E。有一质量为m,电量为正q的空心小球套在环上,并且qE=mg,如图所示。当小球由静止开始从环的顶端A下滑1/4圆弧到达B位置时,小球对环的压力大小是_____________。在小球下滑到最低点C的过程中,小球的最大速度为_______________。参考答案:8.如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10--8C的正点电荷,则A处场强大小EA=______N/C,B处的场强大小EB=______N/C.参考答案:9.身高1.6m的人以1m/s的速度沿直线向灯下走去,在某一时刻,人影长1.8m,经2s,影长变为1.3m,这盏路灯的高度应是
m.参考答案:810.如图所示,水平面中的平行导轨P、Q相距L,它们的右端与电容为C的电容器的两极板分别相连,直导线ab放在P、Q上与导轨垂直相交并且沿导轨滑动,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向下穿过导轨面。闭合开关S,若发现与导轨P相连的电容器极板上带负电荷,则ab向__
沿导轨滑动(填“左”、“右”);如电容器的带电荷量为q,则ab滑动的速度v=
。参考答案:11.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50Hz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
变速
1012.如图是正弦式电流的图像,由图可知:该交变电流的频率为
Hz,电压的有效值为
V。参考答案:
50
;
100
13.如图所示,在直角坐标系的原点O处有一放射源,向四周均匀发射速度大小相等、方向都平行于纸面的带电粒子。在放射源右边有一很薄的挡板,挡板与xoy平面交线的两端M、N与原点O正好构成等腰直角三角形。已知带电粒子的质量为m,带电量为q,速度为υ,MN的长度为L。若在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到挡板MN上,则电场强度E0的最小值为__________
,在电场强度为E0时,打到板上的粒子动能为______________.参考答案:
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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.(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.如图所示为一组未知方向的匀强电场的电场线,将带电荷量为的点电荷由A点沿水平线移至B点,克服静电力做了的功,已知A、B间的距离为。(1)试求A、B两点间的电势差UAB;(2)若A点的电势为,试求B点的电势;(3)试求该匀强电场的大小E并判断其方向。参考答案:解:(1)由题意可知,静电力做负功………………………1分据
………………………1分得
…………1分(2)…………………1分则
…………1分(3)……………1分…………………1分方向:沿电场线斜向下……………17.如图所示,在高h1=30m的光滑水平平台上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep.若打开锁扣K,小物块将以一定的速度v1水平向右滑下平台做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC上B点沿切线方向进入圆弧形轨道.B点的高度h2=15m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上动摩擦因数为μ=0.7的足够长水平粗糙轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动最终在E点(图中未画出)静止.求:(1)小物块滑下平台的速度v1;(2)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep的大小(3)小物块在圆弧形轨道的最低点时对轨道的压力(4)C、E两点间的距离.参考答案:解:(1)设物块从A运动到B的时间为t,由于h1=30m,h2=15m,则
h1﹣h2=gt2;解得t=s.由Rcos∠BOC=h1﹣h2,R=h1所以∠BOC=60°设小物块平抛运动的水平速度是v1,则=tan60°解得v1=10m/s.(2)由能量守恒可得,弹簧压缩时的弹性势能为Ep=mv12=J=50J.(3)物块从A到C过程,由机械能守恒定律得
mgR+mv12=在C点,由牛顿第二定律得
N﹣mg=m联立解得N≈33.3N根据牛顿第三定律知,小物块在圆弧形轨道的最低点时对轨道的压力大小N′=N=33.3N,方向竖直向下.(4)设C、E两点间的距离为L,从A到E的整个过程,根据动能定理得
mgh1+mv12=μmgL.解得L=50m.答:(1)小物块滑下平台的速度v1为10m/s.(2)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep的大小为50J.(3)小物块在圆弧形轨道的最低点时对轨道的压力大小为33.3N,方向竖直向下.(4)C、E两点间的距离为50m.【考点】动能定理的应用;向心力;弹性势能.【分析】(1)根据平抛运动下降的高度求出运动的时间,通过速度方向,结合竖直方向上的分速度求出平抛运动的初速度v1.(2)根据能量守恒求出弹簧压缩时具有的弹性势能.(3)由机械能守恒定律求出小物块在圆弧形轨道的最低点时的速度,再由牛顿定律求对轨道的压力.(4)根据动能定理求出C、E两点间的距离.18.如图9所示的电路中,电源电动势E=11V,电阻R1=4Ω,电阻R2=6Ω,电容器C=30μF,电池内阻r=1Ω.(1)闭合S,求稳定
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