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文檔簡介
1、福建省寧德市溪富中學2019-2020學年高二物理模擬試卷含解析一、 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. 如圖是一個說明示波管工作的原理圖,電子經加速電場(加速電壓為U1)加速后垂直進入偏轉電場,離開偏轉電場時偏轉量是h,兩平行板間的距離為d,偏轉電壓為U2,板長為L,每單位偏轉電壓引起的偏移,叫做示波管的靈敏度,其值越大靈敏度越高。為了提高靈敏度,可采用下列哪些方法A增大U2 B減小dC減小LD增大U1參考答案:B2. (單選題)籃球運動員通常伸出雙手迎接傳來的籃球接球時,兩手隨球迅速收縮至胸前。這樣做可以( )A減小球對手的沖量 B減小球對手的沖擊力
2、 C減小球的動量變化量 D減小球的動能變化量參考答案:B先伸出兩臂迎接,手接觸到球后,兩臂隨球引至胸前,這樣可以增加球與手接觸的時間,根據動量定理得:得當時間增大時,作用力就減小,而沖量和動量、動能的變化量都不變,故B正確。故選B。3. 某交流電電壓為u=10sin314t(V),則( )A、擊穿電壓為10V的電容器能直接在此電源上B、把電磁打點計時器接在此電源上,打點周期為0.01sC、把額定電壓為10V的小燈泡直接接在此電源上,小燈泡將被燒壞D、把額定電壓為10V的小燈泡直接接在此電源上,小燈泡能正常發光參考答案:C4. (多選題)如圖所示,有三個質量相等,分別帶正電、帶負電和不帶電的小球
3、,從平行板電場的中點以相同的初速度垂直于電場方向進入電場,它們分別落在A、B、C三點,可以判斷()A小球A帶正電,小球B不帶電,C帶負電B三個小球在電場中運動的時間相等C三個小球到達極板時的動能關系為EkAEkBEkCD三個小球在電場中運動時的加速度關系為aAaBaC參考答案:AD【考點】帶電粒子在混合場中的運動;功能關系【分析】有圖可知上極板帶負電,所以平行板間有豎直向上的電場,正電荷在電場中受到向上的電場力,負電荷受到向下的電場力則不帶電的小球做平拋運動,帶負電的小球做類平拋運動,加速度比重力加速度大,帶正電的小球做加速度比重力加速度小的類平拋運動由此根據平拋和類平拋運動規律求解【解答】解
4、:在平行金屬板間不帶電小球、帶正電小球和帶負電小球的受力如下圖所示:由此可知不帶電小球做平拋運動a1=,帶正電小球做類平拋運動a2=,帶負電小球做類平拋運動a3=根據題意,三小球在豎直方向都做初速度為0的勻加速直線運動,球到達下極板時,在豎直方向產生的位移h相等,據t= 得三小球運動時間,正電荷最長,不帶電小球次之,帶負電小球時間最短A、三小球在水平方向都不受力,做勻速直線運動,則落在板上時水平方向的距離與下落時間成正比,故水平位移最大的A是帶正電荷的小球,B是不帶電的小球,C帶負電的小球故A正確B、由于三小球在豎直方向位移相等,初速度均為0,由于電場力的作用,三小球的加速度不相等,故它們的運
5、動時間不相等,故B錯誤;C、根據動能定理,三小球到達下板時的動能等于這一過程中合外力對小球做的功由受力圖可知,帶負電小球合力最大為G+F,做功最多動能最大,帶正電小球合力最小為GF,做功最少動能最小故C錯誤D、因為A帶正電,B不帶電,C帶負電,所以aA=a2,aB=a1,aC=a3,所以aAaBaC故D正確故選:AD5. 如圖11所示,MN是平行板電容器的兩個極板,為定值電阻,、為可調電阻,用絕緣細線將質量為、帶正電的小球懸于電容器內部。閉合電鍵S,小球靜止時受到懸線的拉力為F。調節、,關于F的大小判斷正確的是( ) A保持不變,緩慢增大時,F將變大B保持不變,緩慢增大時,F將變小C保持不變,
6、緩慢增大時,F將變大D保持不變,緩慢增大時,F將變小 參考答案:B二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. 如圖所示,四個相同的電流表分別改裝成兩個安培表和兩個伏特表。安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它們按圖接入電路,則: 安培表A1的讀數 安培表A2的讀數;安培表A1的偏轉角 安培表A2的偏轉角;伏特表V1的讀數 伏特表V2的讀數;伏特表V1的偏轉角 伏特表V2的偏轉角;(填“大于”,“小于”或“等于”)參考答案:(1)、 大于 ; 等于 ; 大于; 等于;7. 如圖11所示是一交流電壓隨時間變化的圖象,此交流的周期為_ _s,交流電壓的有效值
7、為_ _V。參考答案: 0.3 , 50 8. 某同學用下圖所示裝置探究A、B兩球在碰撞中動量是否守恒。該同學利用平拋運動測量兩球碰撞前后的速度,實驗裝置和具體做法如下,圖中PQ是斜槽,QR為水平槽。實驗時先使A球從斜槽上某一固定位置G由靜止開始滑下,落到位于水平地面的記錄紙上,留下痕跡。重復上述操作10次,得到10個落點痕跡。再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,讓A球仍從位置G由靜止開始滑下,和B球碰撞后,A、B球分別在記錄紙上留下各自的落點痕跡。重復這種操作10次,并畫出實驗中A、B兩小球落點的平均位置。圖中O點是水平槽末端R在記錄紙上的垂直投影點,E、F、J是實驗中小球落點的平均位置。
8、為了使兩球碰撞為一維碰撞,所選兩球的直徑關系為:A球的直徑_B球的直徑(“大于”、“等于”或“小于”);為減小實驗誤差,在兩球碰撞后使A球不反彈,所選用的兩小球質量關系應為mA _mB(選填“大于”、“等于”或“小于”);在以下選項中,本次實驗必須進行的測量是_;A水平槽上未放B球時,A球落點位置到O點的距離BA球與B球碰撞后, A球、B球落點位置分別到O點的距離CA球和B球在空中飛行的時間D測量G點相對于水平槽面的高已知兩小球質量mA和mB,該同學通過實驗數據證實A、B兩球在碰撞過程中動量守恒,請你用圖中的字母寫出該同學判斷動量守恒的表達式是_。參考答案:等于; 大于 ; AB; mAOF=
9、mAOE+mBOJ【詳解】為了使兩球碰撞為一維碰撞,在小球碰撞過程中水平方向動量守恒定律,兩球碰后都做平拋運動,即實現對心碰撞,則A球的直徑等于B球的直徑。為了使碰撞后不反彈,故mAmB根據動量守恒有:mAv0=mAv1+mBv2,因為,代入得:mAx1=mAx2+mBx3,所以需要測量水平槽上未放B球時,A球落點位置到O點的距離x1,A球與B球碰撞后x2,A球與B球落點位置到O點的距離x3故AB正確因為時間相同,可以用水平位移代替速度,不用測時間,也不用測量測量G點相對于水平槽面的高,故選:ABA球與B球碰后,A球的速度減小,可知A球沒有碰撞B球時的落點是F點,A球與B球碰撞后A球的落點是E
10、點用水平位移代替速度,動量守恒的表達式為:mAOF=mAOE+mBOJ【點睛】本題關鍵明確驗證動量守恒定律實驗的實驗原理,注意等效替代在實驗中的運用;注意器材選擇的原則:為了實現對心碰撞,兩球的直徑需相同,為零使碰撞后A球不反彈,則A球9. 有一充電的平行板電容器,兩板間電壓為3 V,現使它的電荷量減少310-4 C,于是電容器兩極板間電壓降為原來的,此電容器的電容是_ F,電容器原來的帶電荷量是_ C,若電容器極板上的電荷全部放掉,電容器的電容是_ F。參考答案:150 4.510-4 15010. 有輸出電壓恒定為9伏的電源一個,最大電阻為50歐的滑線變阻器一個,最大阻值為100歐的電阻箱
11、一個,規格是“9伏、9瓦”的紅燈及“6伏、9瓦”的綠燈一個。(1)請設計一個電路,用滑線變阻器來控制燈的明暗變化,要求滑線變阻器的滑片從最左端向右移動時,綠燈由亮逐漸變暗直至熄滅,而紅燈由熄滅到越來越亮直至正常發光;當滑線變阻器的滑片從最右端向左移動時,紅燈逐漸變暗直至熄滅,而綠燈由熄滅到越來越亮直至正常發光。請在右邊方框中畫出電路圖。(2)所提供的電阻箱在本電路中的作用是 它的阻值取 。參考答案:11. (8分)一靈敏電流計(電流表),當電流從它的正接線柱流入時,指針向正接線柱一側偏轉。現把它與一個線圈串聯,試就如圖中各圖指出:(1)圖(a)中靈敏電流計指針的偏轉方向為 _。(填“偏向正極”
12、或“偏向負極”)(2)圖(b)中磁鐵下方的極性是 。(填“N極”或“S極”)(3)圖(c)中磁鐵的運動方向是_。(填“向上”或“向下”)(4)圖(d)中線圈從上向下看的電流方向是 (填“順時針”或“逆時針”)。參考答案:偏向正極 S極 向上 順時針 12. 在測定電源電動勢和內阻“的實驗中,某同學根據實測數據,畫出如圖5所示的U-I圖線,根據圖線可得出:電源電動勢E= V;當U=0時,短路電流I短= A;該電源的內電阻r= 。參考答案:1.50 、0.6 、2.513. (4分)如圖所示。A、B兩個閉合圓形線圈用同樣的導線制成,匝數均為10匝,半徑RA2RB,B圓環內有磁感應強度均勻減小的勻強
13、磁場,則A、B線圈中的感應電動勢大小之比為 ,感應電流大小之比為 。參考答案:1:1(2分),1:2(2分)三、 簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. (6分)(1)開普勒第三定律告訴我們:行星繞太陽一周所需時間的平方跟橢圓軌道半長徑的立方之比是一個常量。如果我們將行星繞太陽的運動簡化為勻速圓周運動,請你運用萬有引力定律,推出這一規律。 (2)太陽系只是銀河系中一個非常渺小的角落,銀河系中至少還有3000多億顆恒星,銀河系中心的質量相當于400萬顆太陽的質量。通過觀察發現,恒星繞銀河系中心運動的規律與開普勒第三定律存在明顯的差異,且周期的平方跟圓軌道半徑的立方之比隨半徑的增大而
14、減小。請你對上述現象發表看法。 參考答案:(1) (4分) (2)由關系式可知:周期的平方跟圓軌道半徑的立方之比的大小與圓心處的等效質量有關,因此半徑越大,等效質量越大。 (1分) 觀點一:銀河系中心的等效質量,應該把圓形軌道以內的所有恒星的質量均計算在內,因此半徑越大,等效質量越大。 觀點二:銀河系中心的等效質量,應該把圓形軌道以內的所有質量均計算在內,在圓軌道以內,可能存在一些看不見的、質量很大的暗物質,因此半徑越大,等效質量越大。 說出任一觀點,均給分。 (1分) 15. 分子勢能隨分子間距離r的變化情況可以在如圖所示的圖象中表現出來,就圖象回答:(1)從圖中看到分子間距離在r0處分子勢
15、能最小,試說明理由(2)圖中分子勢能為零的點選在什么位置?在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,對嗎?(3)如果選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能有什么特點?參考答案:解:(1)如果分子間距離約為1010 m數量級時,分子的作用力的合力為零,此距離為r0當分子距離小于r0時,分子間的作用力表現為斥力,要減小分子間的距離必須克服斥力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的減小而增大如果分子間距離大于r0時,分子間的相互作用表現為引力,要增大分子間的距離必須克服引力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的增大而增大從以上兩種情況綜合分析,分子間距離以r0為數值基準,r不論減小或增
16、大,分子勢能都增大所以說,分子在平衡位置處是分子勢能最低點(2)由圖可知,分子勢能為零的點選在了兩個分子相距無窮遠的位置因為分子在平衡位置處是分子勢能最低點,據圖也可以看出:在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正確的(3)因為分子在平衡位置處是分子勢能的最低點,最低點的分子勢能都為零,顯然,選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能將大于等于零答案如上【考點】分子勢能;分子間的相互作用力【分析】明確分子力做功與分子勢能間的關系,明確分子勢能的變化情況,同時明確零勢能面的選取是任意的,選取無窮遠處為零勢能面得出圖象如圖所示;而如果以r0時分子勢能為零,則分子勢能一定均大于零四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 一電路如圖所示,電源電動勢,內阻,電阻,C為平行板電容器,其電容C=3.0pF,虛線到兩極板距離相等,極板長,兩極板的間距。(1)若開關S處于斷開狀態,則當其閉合后,求流過R4的總電量為多少?(2)若開關S斷開時,有一帶電微粒沿虛線方向以的初速度射入C的電場中,剛好沿虛線勻速運動,問:當開關S閉合后,此帶電微粒以相同初速度沿虛線方向射入C的電場中,能否從C的電場中射出?(要求寫出計算和分析過程,g取)參考答案:17. 一列橫波在x軸上傳播,在t10時刻波形如圖12中實線所示,t20.05
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