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文檔簡介
吉林省長春市第一五二中學2021年高二物理模擬試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.用多用電表測電阻和電壓時,下列操作中正確的是________A.測量前檢查表針是否停在左端的“0”位置,如不在則要進行歐姆調零B.用R×100Ω檔測電阻時如果指針偏轉太小,應改用R×10Ω檔,調零后再測C.測量未知的直流電源兩端電壓時,應先用大量程再逐漸減小到合適的量程D.多用電表用完后,應將選擇開關撥到“OFF”檔或交流電壓的最高檔參考答案:CD2.下列說法正確的是A.空間各點磁場的方向就是該點磁感線的切線方向B.磁感線越密,該處磁通量越大C.磁感線越疏,該處磁感應強度越大D.近距離平行放置的兩個條形磁鐵同名磁極間的磁場是勻強磁場參考答案:A3.圖示的電路圖中,C2=2C1,R2=2R1下列說法正確的是(
)A.開關處于斷開狀態(tài),電容C1的電量比C2的電量為1:2B.開關處于斷開狀態(tài),電容C1的電量比C2的電量為1:4C.開關處于接通狀態(tài),電容C1的電量比C2的電量為1:1D.開關處于接通狀態(tài),電容C1的電量比C2的電量為1:4參考答案:AC4.(多選)如圖,相距為d的兩條水平虛線L1、L2之間是方向水平向里的勻強磁場,磁感應強度為B,正方形線圈abcd邊長為L(L<d),質量為m,電阻為R,將線圈在磁場上方高h處靜止釋放,cd邊剛進入磁場時速度為v0,cd邊剛離開磁場時速度也為v0,則從線圈cd邊剛進入磁場起一直到ab邊離開磁場的過程中(
)參考答案:BCD5.如圖所示,物體A和B的質量均為m,且分別與跨過定滑輪的輕繩連接(不計繩與滑輪、滑輪與軸之間的摩擦)在用水平變力F拉物體B沿水平方向向右做勻速直線運動的過程中,則(
)A.物體A也做勻速直線運動B.繩子拉力始終大于物體A所受重力C.繩子對A物體的拉力逐漸增大D.繩子對A物體的拉力逐漸減小參考答案:BD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.P、Q是一列簡諧橫波中的質點,相距30m,各自的振動圖象如圖所示.(1)此列波的頻率f=________Hz.(2)如果P比Q離波源近,且P與Q間距離小于1個波長,那么波長λ=________m,波速v=________m/s.參考答案:(1)0.25(2)40107.如圖所示,用理想變壓器給R供電,設輸入的交變電壓不變,當R的滑片向上移動時四只電表及變壓器的輸入功率變化情況是:
V2
A1
P
(填寫增大、減小或不變)參考答案:不變
,
減小,
減小8.地球南極對應于地磁_____________
地球北極對應于地磁____________。參考答案:北極
,南極。9.如圖所示,水平面上有兩根相距0.5m的足夠長的平行金屬導軌MN和PQ,它們的電阻可忽略不計,在M和P之間接有阻值為R=3.0Ω的定值電阻.導體棒ab長l=0.5m,其電阻為r=1.0Ω,,與導軌接觸良好.整個裝置處于方向豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.4T.現(xiàn)使ab以v=10m/s的速度向右做勻速運動.則ab中產(chǎn)生的感應電動勢大小為___________v,通過ab棒的電流方向___________(填“a→b”或“b→a”),電流大小為___________A,ab棒所受安培力的大小為___________N,方向___________。參考答案:
(1).2
(2).b→a
(3).0.5
(4).0.1
(5).水平向左電路中電動勢:E=Blv=0.4×0.5×10=2V;由右手定則可知,通過ab棒的電流方向b→a;電路中電流:;ab棒所受的安培力:F=BIl=0.4×0.5×0.5=0.1N,由左手定則可知水平向左.10.籃球以的速度水平地撞擊籃板以后以的速度反向彈回,球與板接觸時間為0.1,選反彈方向為正方向,則籃球在這段時間內的速度變化量為
,加速度的大小為
參考答案:
18
,
18011.如圖所示的振動圖象上有a、b、c、d、e、f六點,其中:(1)與a位移相同的點有________。(2)與a速度相同的點有________。參考答案:12.一個正點電荷,電量為q=4.010-8C,在電場中某點受到的電場力為F=8.0×10-4N,則該點電場強度大小為
,若將此點電荷拿走,則該點的場強為
。參考答案:13.在相對地面以0.8c勻速飛行的飛船中,激光炮向前發(fā)射一束強激光,激光對飛船的速率是
;飛船中靜質量為lkg的物體,質量是 kg。參考答案:C,5/3
三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(6分)圖所示是電場中某區(qū)域的電場線分布圖,P、Q是電場中的兩點。(1)請比較P、Q兩點中電場強度的強弱并說明理由。(2)把電荷量為=3.0×C的正點電荷放在電場中的P點,正電荷受到的電場力大小為F=6.0N;如果把移去,把電荷量為=6.0×10C的負點電荷放在P點,求負荷電荷受到的電場力F的大小方向。參考答案:(1)Q點電場強度較強(1分)。因為Q點處電場線分布較P點密(1分)。(2)P點電場強度E=F/q=6/(3×10)×10(N/C)(2分)方向向左(或與電場強度方向相反)
(1分)15.(12分)如圖所示,有兩個帶正電的粒子P和Q同時從勻強磁場的邊界上的M點分別以30°和60°(與邊界的交角)射入磁場,又同時從磁場邊界上的同一點N飛出,設邊界上方的磁場范圍足夠大,不計粒子所受的重力影響,則兩粒子在磁場中的半徑之比rp:rQ=____________,假設P粒子是粒子(),則Q粒子可能是________,理由是_______________________________。參考答案:(1)兩粒子在磁場中的半徑之比:(5分)(2)可能是質子(3分),質量數(shù)與電荷數(shù)之比為1:1(4分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.在xoy平面內,第Ⅲ象限內的直線OM是電場與磁場的邊界,OM與負x軸成45°角。在x<0且OM的左側空間存在著負x方向的勻強電場E,場強大小為0.32N/C,在y<0且OM的右側空間存在著垂直紙面向里的勻強磁場B,磁感應強度大小為0.1T,如圖所示。一不計重力的帶負電微粒,從坐標原點O沿y軸負方向以v0=2×103m/s的初速度進入磁場,已知微粒的帶電量為q=5×10-18C,質量為m=1×10-24kg,求:(1)帶電微粒第一次經(jīng)過磁場邊界的位置坐標;(2)帶電微粒在磁場區(qū)域運動的總時間;(3)帶電微粒最終離開電、磁場區(qū)域的位置坐標。參考答案:(1)帶電微粒從O點射入磁場,運動軌跡如圖。第一次經(jīng)過磁場邊界上的A點由,得m,A點位置坐標(-4×10-3m,-4×10-3m)。(2)設帶電微粒在磁場中做圓周運動的周期為T則t=tOA+tAC=,T=,代入數(shù)據(jù)解得:T=1.256×10-5s,所以t=1.256×10-5s(3)微粒從C點沿y軸正方向進入電場,做類平拋運動,,,代入數(shù)據(jù)解得:m。y=-2r=0.2-2×4×10-3m=0.192m。離開電、磁場時的位置坐標(0,0.192m)。17.如圖所示,固定點O上系一長L=0.6m的細繩,細繩的下端系一質量m=1.0kg的小球(可視為質點),原來處于靜止狀態(tài),球與平臺的B點接觸但對平臺無壓力,平臺高h=0.80m,一質量M=2.0kg的物塊開始靜止在平臺上的P點,現(xiàn)對M施予一水平向右的初速度V0,物塊M沿粗糙平臺自左向右運動到平臺邊緣B處與小球m發(fā)生正碰,碰后小球m在繩的約束下做圓周運動,經(jīng)最高點A時,繩上的拉力恰好等于擺球的重力,而M落在水平地面上的C點,其水平位移S=1.2m,不計空氣阻力,g=10m/s2,求:(1)質量為M物塊落地時速度大???(2)若平臺表面與物塊間動摩擦因數(shù)μ=0.5,物塊M與小球的初始距離為S1=1.3m,物塊M在P處的初速度大小為多少?參考答案:解:(1)碰后物塊M做平拋運動,設其平拋運動的初速度為V3…①S=V3t…②得:=3.0m/s…③落地時的豎直速度為:=4.0m/s…④所以物塊落地時的速度大?。?5.0m/s…⑤(2)物塊與小球在B處碰撞,設碰撞前物塊的速度為V1,碰撞后小球的速度為V2,由動量守恒定律:MV1=mV2+MV3…⑥碰后小球從B處運動到最高點A過程中機械能守恒,設小球在A點的速度為VA:…⑦小球在最高點時依題給條件有:…⑧由⑦⑧解得:V2=6.0m/s…⑨由③⑥⑨得:=6.0m/s
…⑩物塊M從P運動到B處過程中,由動能定理:解得:=7.0m/s
答:(1)質量為M物塊落地時速度大小為5m/s.(2)物塊M在P處的初速度大小為7.0m/s.【考點】動量守恒定律;平拋運動;機械能守恒定律.【分析】(1)平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,根據(jù)水平方向上和豎直方向上的運動規(guī)律求出質量為M的物塊落地時的速度大?。?)根據(jù)牛頓第二定律和機械能守恒定律求出碰撞后B球的速度,根據(jù)平拋運動得出M碰后的速度,結合動量守恒定律求出碰撞前M到達B點的速度,根據(jù)動能定理求出物塊M在P處的初速度大?。?8.(9分)太陽內部溫度可高達107K。太陽主要是由電子和、等原子核組成.維持太陽輻射的是它內部的核聚變反應,核反應方程是2e+4→+釋放的核能,這些核能最后轉化為輻射能.(1)已知質子質量mp=1.6726×10-27kg,質量mα=6.6458×10-27kg,電子質量me=0.9×10-30kg,光速c=3×108m/s.求每發(fā)生一次題中所述的核聚變反應所釋放的核能.(2)處于一定溫度的物體在向外輻射電磁能量的同時,也要吸收由其他物體輻射的電磁能量,如果它處在平衡狀態(tài),則能量保持不變,若不考慮物體表面性質對輻射與吸收的影響,我們定義一種理想的物體,它能100%地吸收入射到其表面的電磁輻射,這樣的物體稱為黑體,單位時間內從黑體表面單位面積輻射的電磁波的總能量與黑體絕對溫度的四次方成正比,即,其中常量瓦/(米2·開4)。在下面的問題中,把研究對象都簡單地看作黑體。已知太陽半徑千米,太陽表面溫度開,火星
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