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文檔簡介
江西省萍鄉市白竺中學2022-2023學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.如圖所示,一束光線從折射率為1.5的玻璃內射向空氣,在界面上的入射角為45°.下面四個光路圖中,正確的是參考答案:A2.(多選題)2009年5月,航天飛機在完成對哈勃空間望遠鏡的維修任務后,在A點從圓形軌道Ⅰ進入橢圓軌道Ⅱ,B為軌道Ⅱ上的一點,如圖所示.關于航天飛機的運動,下列說法中正確的是()A.在軌道Ⅱ上經過A點的速度小于經過B點的速度B.在軌道Ⅱ上經過A點的動能小于在軌道Ⅰ上經過A點的動能C.在軌道Ⅱ上經過A點的速度大于7.9km/sD.在軌道Ⅱ上經過A點的加速度小于在軌道Ⅰ上經過A點的加速度參考答案:AB【考點】人造衛星的加速度、周期和軌道的關系;萬有引力定律及其應用.【分析】根據開普勒定律,或根據萬有引力做功,結合動能定理比較近地點和遠地點的速度大小.抓住從圓形軌道Ⅰ進入橢圓軌道Ⅱ,需減速,做近心運動,比較出軌道Ⅱ上經過A的動能與在軌道Ⅰ上經過A的動能.通過開普勒第三定律比較出運動的周期,根據萬有引力的大小比較加速度的大小.【解答】解:A、在軌道Ⅱ上,近地點的速度最大,遠地點的速度最小,故A正確;B、在軌道Ⅱ上經過A點時,航天飛機做向心運動,這就說明在軌道Ⅱ上經過A點的速度小于軌道Ⅰ上經過A點的速度,也就有在軌道Ⅱ上經過A點的動能小于在軌道Ⅰ上經過A點的動能,故B正確;C、7.9km/s為第一宇宙速度值,它是最大的環繞速度,圓形軌道Ⅰ上的線速度小于7.9km/s,在軌道Ⅱ上經過A點的速度又小于在軌道Ⅰ上經過A點的速度,故C錯誤;D、根據牛頓第二定律,加速度是跟航天飛機受到的萬有引力成正比,所以在軌道Ⅱ上經過A點的加速度等于在軌道Ⅰ上經過A點的加速度,故D正確.故選:AB.3.(單選)關于磁感應強度,下列說法正確的是(
)A.由可知,B與F成正比與IL成反比B.磁場中某一點的磁感應強度由磁場本身決定的,其大小和方向是唯一確定的,與通電導線無關。C.通電導線受安培力不為零的地方一定存在磁場,通電導線不受安培力的地方一定不存在磁場(即B=0)D.通電導線放在磁場中的某點,那點就有磁感應強度,若將通電導線拿走,那點的磁感應強度就為零。參考答案:B4.一個物體做直線運動,其v-t圖象如圖所示。關于物體在0到t1這段時間內的加速度,以下說法正確的是
(
)A.加速度為0B.加速度不變且不為0C.加速度逐漸增大D.加速度逐漸減小參考答案:B5.(單選)一個正電荷從電場中A點由靜止釋放,只受電場力作用,沿電場線運動到B點。運動過程中的圖像如圖甲,則A、B所在區域的電場線分布情況可能是圖乙中的參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.某電容器標有“250V
4.7μF”,其中250V為電容器的耐壓值,這只電容器_
_接在照明電路中(選填“能”或“不能”),這是因為___
______。參考答案:不能
照明電路電壓的最大值超過電容的耐壓值而使電容擊穿
7.如圖所示,質量為m的帶正電小球套在豎直的絕緣桿上并能沿桿豎直下滑,勻強磁場的磁感應強度大小為B方向水平,并與小球運動方向垂直。若小球的電荷量為q,球與桿間的動摩擦因數為μ,設豎直絕緣桿足夠長,則小球由靜止釋放后的最大加速度am=______,下滑的最大速度vm=______參考答案:8.河寬420m,船在靜水中的速度為5m/s,水流速度是4m/s,則過河的最短時間為
,最小位移為
m。參考答案:C9.如圖所示,D為一電動機,電動機內部導線的電阻r’=0.4Ω,電源電動勢E=40V,電源內電阻r=1Ω,當開關S閉合時,電流表的示數為I=4.0A,則電動機的發熱功率為____
W,轉化為的機械功率是______W.參考答案:6.4
137.610.如圖所示,一單匝線圈從左側進入磁場的過程中,穿過線圈的磁通量將
▲
(選填“變大”或“變小”)。若上述過程所經歷的時間為O.1s,線圈中的磁通量變化了0.2Wb,則產生的感應電動勢為
▲
V。參考答案:變大
211.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。12.將長0.5m通過4A電流的通電導線放在勻強磁場中,當導線和磁場方向垂直時,通電導線所受磁場力為0.3N,則勻強磁場的磁感應強度B大小為
T,若將通電導線中的電流減為2A,則這時勻強磁場的B為
T,導線受安培力為
N.
參考答案:0.150.150.1513.一閉合線圈在勻強磁場中做勻角速轉動,角速度為240πrad/min,當線圈平面轉動至與磁場平行時,線圈的電動勢為2.0V。設線圈從垂直磁場瞬時開始計時,則該線圈電動勢的瞬時表達式為__________________;電動勢在s末的瞬時值為_________。參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,有兩個質量均為m、帶電量均為q的小球,用絕緣細繩懸掛在同一點O處,保持靜止后懸線與豎直方向的夾角為θ=30°,重力加速度為g,靜電力常量為k.求:(1)帶電小球A在B處產生的電場強度大小;(2)細繩的長度L.參考答案:(1)(2)(1)對B球,由平衡條件有:mgtan
θ=qE帶電小球在B處產生的電場強度大小:
(2)由庫侖定律有:
其中:r=2Lsin
θ=L
解得:【點睛】本題關鍵是對物體受力分析,然后結合共點力平衡條件、庫侖定律和電場強度的定義列式求解.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10﹣10m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.如圖甲所示為一列簡諧橫波在時的波形圖,圖乙是這列波中點的振動圖象,根據兩個圖像計算回答:(1)介質中P、Q兩點相比較,哪一個質點首先發生振動?(2)該波首次在P、Q兩點間傳播時,傳播時間是多少?該傳播時間內質點M通過的路程是多少?參考答案:解:(1)由圖甲得簡諧橫波的波長㎝,由圖乙得簡諧橫波中質點的振動周期,所以波中點從時起的振動規律和從時起的振動規律相同,又因時點正在平衡位置,振動方向沿軸正方向,故波的傳播方向沿軸負方向,介質中兩點相比較,點首先振動(6分)(2)因為簡諧橫波的傳播速度,所以該波在兩點間的傳播時間(7分)17.如圖所示,一根重量為m1的木桿被細繩吊起,一只質量為m2的貓跳起抓住木桿向上爬,結果細繩斷了,木桿下落,但貓仍不停地沿桿向上爬,使得貓離地面高度不變,求木桿下降的加速度大小為多少?參考答案:18.如圖所示,在XOY平面內的第Ⅲ象限的直線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,場強大小為E;在Y<0的OM的右側空間存在著垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.一個電子(質量為m,電量為e)從坐標原點O沿Y軸負方向以速度v(已知vΦ)進入磁場,最終離開電、磁場區域,求:(1)帶電微粒第一次經過磁場邊界的位置坐標.(2)帶電微粒最終離開電、磁場區域的位置坐標.參考答案:解:(1)電子從O點射入磁場,運動軌跡如圖,第一次經過磁場邊界上的A點,由牛頓第二定律得:evB=m,解得:r=,由幾何關系可知,電子在磁場中偏轉了90°,故水平方向和豎直方向位移都為半徑r,A點坐標為(﹣,﹣);(2)電子從A點進入電場后,做減速運動,然后以離開時的速度再返回磁場
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