广东省茂名市丁堡职业高级中学2019-2020学年高二物理模拟试卷含解析

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1、广东省茂名市丁堡职业高级中学2019-2020学年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. 关于自由落体运动,下列说法中正确的是 A不考虑空气阻力的运动就是自由落体运动B物体做自由落体运动时不受任何外力作用C质量大的物体落到地面的速度大D自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动参考答案:D2. 如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示.在0-T/2时间内,直导线中电流向上,则在T/2-T时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力情况是( )A.感应电流方向为顺时针,线框受安培力的

2、合力方向向左tB.感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向右C.感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向右D.感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向左参考答案:C3. (单选)如图所示,边长为L的正方形导线框质量为m,由距磁场H高处自由下落,其下边ab进入宽度也为L的匀强磁场后,线圈开始做减速运动,直到其上边cd刚刚穿出磁场时,速度减为ab边刚进入磁场时的速度一半,则线框穿越匀强磁场过程中产生的焦耳热为( )A2mgL B2mgLmgHC2mgLmgH D2mgLmgH参考答案:C4. 如图所示,两平行光滑金属导轨CD、EF间距为L,与电动势为E的电源相连,质量为m、电阻为

3、R的金属棒ab垂直于导轨放置构成闭合回路,回路平面与水平面成角,回路其余电阻不计。为使ab棒静止,需在空间施加的匀强磁场磁感强度的最小值及其方向分别为A,水平向右 B,垂直于回路平面向上C,竖直向下 D,垂直于回路平面向下参考答案:D5. 有三个用电器,分别为日光灯、电烙铁和电风扇,它们的额定电压和额定功率均为“220 V,60 W”.现让它们在额定电压下工作相同时间,产生的热量( )A.日光灯最多 B.电烙铁最多C.电风扇最多 D.一样多参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 有一个同学用如下方法测定动摩擦因数:用同种材料做成的、平面(如图所示),面为一斜面,高为

4、、长为是一足够长的水平面,两面在点接触良好且为弧形,现让质量为的小物块从点由静止开始滑下,到达点后顺利进入水平面,最后滑到点而停止,并测量出,小物块与两个平面的动摩擦因数相同,由以上数据可以求出物体与平面间的动摩擦因数_参考答案:()7. 如图所示,两平行金属板带等量异种电荷,板间电压为U,场强方向竖直向下,金属板下方有一匀强磁场,一带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动,运动半径为R,不计粒子的重力粒子从电场射出时速度的大小为 ;匀强磁场的磁感应强度的大小为 参考答案:,【考点】质谱仪和回旋加速器的工作原理【分析】根据动能定理列式,即

5、可求解粒子从电场射出时速度的大小;再根据洛伦兹力提供向心力列式,即可求解磁感应强度的大小【解答】解:粒子在电场中,只受电场力作用,由静止加速到速度v后射出电场,由动能定理可知:qU=mv2;解得:v=粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则:qvB=m解得:B=将第一问的速度代入,得:B=故答案为:,8. 做简谐运动的弹簧振子的振幅是A,最大加速度的值为a0,那么在位移x=A处,振子的加速度值a =_a0。参考答案:根据简谐运动的特征:得到,振子的加速度,加速度大小与位移大小成正比;由题,弹簧振子的振幅是A,最大加速度的值为a0,则在位移处,振子的加速度值。9. 如图所示,进行太

6、空行走的宇航员A和B的质量分别为80kg和100kg,他们携手远离空间站,相对空间站的速度为0.1m/s。 A将B向空间站方向轻推后,A的速度变为0.2m/s,此时B的速度大小为 m/s,方向为 (填“远离空间站”或“靠近空间站”)。参考答案:0.02 m/s;远离空间站10. 一个静止的钚核Pu自发衰变成一个铀核U和另一个原子核X,并释放出一定的能量其核衰变方程为: PuU+X(1)方程中的“X”核符号为;(2)钚核的质量为239.0522u,铀核的质量为235.0439u,X核的质量为4.002 6u,已知1u相当于931MeV,则该衰变过程放出的能量是 MeV;(3)假设钚核衰变释放的能

7、量全部转变为铀核和X核的动能,则X核与轴核的动能之比 参考答案:解:(1)核反应方程满足质量数守恒和核电荷数守恒: PuU+He;(2)根据爱因斯坦质能方程得;E=mc2=931MeV5.31MeV(3)根据动量守恒定律:PUPX=0而动量和动能关系式为:E=因动量大小相等,则动能与质量数成反比,即放出粒子He与235U的动能之比235:4;故答案为:(1)He;(2)5.31;(3)235:411. 我国的“嫦娥二号”探月卫星在发射1533秒后进入近地点,高度为200km的地月转移轨道假设卫星中有一边长为50cm的正方形导线框,由于卫星的调姿由水平方向转至竖直方向,此时地磁场磁感应强度B=4

8、105 T,方向如图所示该过程中磁通量的改变量的大小是1.4105Wb参考答案:解:由图示可知,穿过回路的磁通量变化量为:=Bcos?SBsin?S=4105cos(18037)0.50.54105sin370.50.5=1.4105Wb;因此过程中磁通量的改变量的大小是1.4105Wb;故答案为:1.410512. 现用直流电源给蓄电池充电,如图所示,若蓄电池内阻r,电压表读数U,电流表的读数为I。则蓄电池的发热功率为_,电能转化为化学能的功率为_。参考答案:I2r,UII2r发热功率为I2r,总功率UI,则电能转化为化学能的功率为UII2r13. 一个电量q=+210-9C的电荷,在电场中

9、从A点移到B点,电场力做功410-7J,则UAB=_参考答案:200三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (填空)打点计时器接_(填交流、直流)电,当频率是50Hz时,打点计时器每隔_秒打一个点若测得纸带上打下的第10个到第20个点的距离为20.00cm,则物体在这段位移的平均速度为_m/s参考答案:交流,0.02,1解:打点计时器接交流电,当频率是50Hz时,打点计时器每隔0.02秒打一个点平均速度为:v=1m/s故答案为:交流,0.02,115. (6分)在测量电阻的实验中,提供的器材有:3V稳压电源E、滑线变阻器R、电压表V、电流表A、待测电阻,以及开关S、导线等。

10、要求:电流表内接;调节滑线变阻器可使电压表的示数在OV3V间变化。在实验中,某同学连成如图所示的电路,其中a,b,ck是表示接线柱的字母。请将图中接线错误(用导线两端接线柱的字母表示)、引起的后果、改正的方法(改接、撤消或增添),分别填在图下面相应的表格中。接线错误引起的后果改正的方法参考答案:接线错误引起的后果改正的方法缺db(或dg或dk)连线电压表的示数无法调到OV增添db(或dg或dk)连线hj电流表短路,指针无示数撤销hj连线评分说明:每项填对得1分,共6分四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,为某种透明介质的截面图,AOC为等腰直角三角形,BC为半径R10cm的四分

11、之一圆弧,AB与水平面屏幕MN垂直并接触于A点由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i45,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑已知该介质对红光和紫光的折射率分别为光在真空中传播速度为c=3108 m/s.(1)画出光路图,判断在AM处产生亮斑的颜色;(2)求两个亮斑间的距离参考答案:(1)(2) 两亮斑间距离17. 质量为0.5kg的小球从h=2.45m的高空自由下落至水平地面,与地面作用0.2s后,再以5m/s的速度反向弹回,求小球与地面的碰撞过程中对地面的平均作用力(不计空气阻力,g=10m/s2)参考答案:解:小球自由下落过程中,由机械能守恒定律可知:mgh=

12、mv12;解得:v1=m/s,同理,回弹过程的速度为5m/s,方向竖直向上,设向下为正,则对碰撞过程由动量定理可知:mgtFt=mvmv代入数据解得:F=35N由牛顿第三定律小球对地面的平均作用力大小为35N,方向竖直向下答:小球与地面的碰撞过程中对地面的平均作用力为35N【考点】动量定理【分析】由机械能守恒定律可求得小球落地和反弹时的速度,再由动量定理可求得地面对小球的平均冲力F,最后由牛顿第三定律说明即可18. (21分)嫦娥1号奔月卫星与长征3号火箭分离后,进入绕地运行的椭圆轨道,近地点离地面高,远地点离地面高,周期约为16小时,称为16小时轨道(如图中曲线1所示)。随后,为了使卫星离地

13、越来越远,星载发动机先在远地点点火,使卫星进入新轨道(如图中曲线2所示),以抬高近地点。后来又连续三次在抬高以后的近地点点火,使卫星加速和变轨,抬高远地点,相继进入24小时轨道、48小时轨道和地月转移轨道(分别如图中曲线3、4、5所示)。已知卫星质量,地球半径,地面重力加速度,月球半径。1试计算16小时轨道的半长轴a和半短轴b的长度,以及椭圆偏心率。2在16小时轨道的远地点点火时,假设卫星所受推力的方向与卫星速度方向相同,而且点火时间很短,可以认为椭圆轨道长轴方向不变。设推力大小,要把近地点抬高到600,问点火时间应持续多长?3试根据题给数据计算卫星在16小时轨道的实际运行周期。4卫星最后进入绕月圆形轨道,距月面高度约为200,周期分钟,试据此估算月球质量与地球质量之比值。参考答案:解析:1. 椭圆半长轴a等于近地点和远地点之间距离的一半,亦即近地点与远地点矢径长度(皆指卫星到地心的距离)与的算术平均值,即有 (1)代入数据得 km(2) 椭圆半短轴b等于近地点与远地点矢径长度的几何平均值,即有 (3)代入数据得 (4)椭圆的偏心率 (5)代入数据即得 (6)2. 当卫星在16小时轨道上运

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