2021年广西壮族自治区南宁市柳沙学校高二物理模拟试题含解析

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1、2021年广西壮族自治区南宁市柳沙学校高二物理模拟试题含解析一、 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. 竖直升空的火箭,其速度图象如图所示,由图可知 A火箭离地最大的高度是48000m B火箭的最大加速度是20m/s2C火箭前40s上升,以后下降 D火箭上升到最高点所用时间是40 s参考答案:C2. 在匀强磁场中,一个带电粒子做匀速圆周运动,如果又垂直进入另一磁感应强度是原来两倍的匀强磁场中,则 A粒子的速率加倍,周期减半 B兆毫3的速率不变,轨道半径减半 C粒子的速率减半,轨道半径变为原来的1/4 D粒子的速率不变,周期减半参考答案:BD3. 如图所示,

2、物体A和B的质量均为m,且分别与轻绳连接跨过定滑轮,现用力拉物体B使它沿水平面向右做匀速运动,物体B从C点运动到D点拉力做功为W1,从D点运动到E点拉力做功为W2,且CD的距离与DE的距离相等,在此过程中,绳子对A的拉力大小为FT,则( )(A)W1W2,FTmg (B)W1W2,FTmg(C)W1W2,FTmg (D)W1W2,FTmg参考答案:A4. 图(a)为示管的原理图。如果在电极YY之间所加的电压图按图(b)所示的规律变化,在电极XX 之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,若电极XX 之间所加的电压周期TX等于电极YY之间所加的电压周期TY则在荧光屏上会看到的图形是图(d),请在下

3、图画出当TX=2TY和TY=2TX时在荧光屏上会看到的图形参考答案:图略5. 高台跳水运动员从10 m高的跳台上跳下(不计一切阻力),在空中下落的过程中A运动员的动能增加,重力势能减少 B运动员的动能减少,重力势能增加C运动员克服重力做功 D运动员的机械能在减少参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,在一次救灾工作中,一架离水面高为H,沿水平直线飞行的直升机A,用悬索(重力可忽略不计)救护困在湖水中的伤员B,已知伤员B的质量为m,不计空气阻力,在直升机A和伤员B以相同的水平速度水平匀速运动的同时,悬索将伤员吊起。A、B之间的距离l随时间t的变化规律为:l

4、= H - kt2 (SI制单位,k为给定常数),则在时间t内伤员的机械能增加了_; t 时刻悬索拉力的瞬时功率为_。参考答案:2mk2t2+mgkt2 、2ktm(2k+g)7. 质点沿x轴正方向运动,在时刻它的位置坐标为,时刻它的位置坐标为,则在这段时间内质点的位置变化x= m,平均速度v= m/s。参考答案:-10 -2.58. 一定质量的某种气体的体积为20L时,压强为1.0105Pa.当气体发生等温变化,体积减小到16L时,压强为?参考答案:1.25105 Pa9. 一束光从某介质射向真空,当入射角为时,折射光恰好消失,已知光在真空中的速度为C,则此光在该介质中的传播速度为_; 参考

5、答案:Csin 10. 如图10所示,从地面上方某点,将一小球以7.5m/s的初速度沿水平方向抛出,小球经过1.0s落地若不计空气阻力,取g =10m/s2,则可知小球抛出时离地面的高度为_m,小球落地时的速度大小为_m/s参考答案:5.0 12.511. 如图所示,一质量为m电荷量为+q的小球从距地面为h处,以初速度v0水平抛出,在小球运动的区域里,加有与小球初速度方向相反的匀强电场,若小球落地时速度方向恰好竖直向下,小球飞行的水平距离为L,小球落地时动能EK= ,电场强度E=参考答案: ,12. 一个未知电阻,无法估计其电阻值,某同学用伏安法测量此电阻,用图a、b两种电路各测一次,用图a测

6、得的数据是3.0V,3.0mA,用图b测得的数据是2.9V, 4.0mA,由此可知,用图 测得Rx的误差较小,测量值Rx = 。测量值比真实值偏 (填“大”、“小”)参考答案:a 1000 大13. 有一台电动起重机,其两端的电压为380伏,通过它的电流为10安时,起重机正好以3m/s的速度匀速提起100千克的物体,不考虑其他机械能的损失,则电动机的电阻为 。(g取10m/s2)参考答案:8由 能量守恒: 38010= 3800=100R+10003解得R=8三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (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

7、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

8、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) 15. 如图所示,水平放置的两平行金属板间距为 d ,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为 m、电量为q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度 h = _, 参考答案: ;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=

9、0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图,容积为V的汽缸由导热材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分,汽缸上部通过细管与装有某种液体的容器相连,细管上有一阀门K。开始时,K关闭,汽缸内上下两部分气体的压强均为p0, 现将K打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入的液体体积为时,将K关闭,活塞平衡时其下方气体的体积减小了,不计活塞的质量和体积,外界温度保持不变,重力加速度大小为g。求流入汽缸内液体的质量。参考答案:本题考查玻意耳定律、关联气体、压强及其相关的知识点。设活塞再次平衡后,活塞上方气体

10、的体积为,压强为;下方气体的体积为,压强为。在活塞下移的过程中,活塞上、下方气体的温度均保持不变,由玻意耳定律得 由已知条件得 设活塞上方液体的质量为m,由力的平衡条件得 联立以上各式得 17. 如图a所示,总长L=40 cm的粗细均匀的直玻璃管水平放置,用长为20 cm的水银柱封闭一定质量的理想气体,气体长度为16 cm。环境温度为t1=7,大气压强p0=75 cmHg。求:()保持外界大气压强不变,缓慢升高环境温度,当环境温度升高到t2时,水银柱到达管口,求t2()的大小;()保持外界大气压强p0、环境温度为t2不变的情况下,将玻璃管缓慢转至竖直开口向下,如图b所示,稳定后管中水银柱的长度

11、。参考答案:(1) 77 (2) 15 cm(1)初状态的状态参量T1=273+t1 V1=l1S末状态的状态参量为T2=273+t2 V2=(L-h)S 由盖吕萨克定律得: 代入数据解得:t2=77 (2)设稳定后管中水银柱的长度x,则初状态: V2=(L-h)S P2=p0=75 cmHg 末状态:V3=(L-x)S P3=p0-Px=(75-x) cmHg 由玻意耳定律得:P2V2= P3 V3 代入数据得:x=15 cm 本题答案是:(1) 77 (2) 15 cm18. 如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽

12、的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上现有滑块A以初速度V0从右端滑上B,并以V0滑离B,恰好能到达C的最高点A、B、C的质量均为m,试求:(1)A滑到B最左端时,B、C速度是多大?(2)木板B上表面的动摩擦因素;(3)圆弧槽C的半径R参考答案:解:(1)B、C速度相等,设为v,对A、B、C组成的系统,规定向左为正方向,由动量守恒定律得:,解得BC的速度为:v=(2)对系统,由能量守恒得:,解得:=(3)A、C共速为v2时,A滑到C最高点,对A、C由动量守恒,规定向左为正方向,有:,根据能量守恒有:,联立解得:R=答:(1)A滑到B最左端时,B、C速度是;(2)木板B上表面的动摩擦因素为;(3)圆弧槽C的半径R为【考点】动量守恒定律;动能定理的应用【分析】(1)A滑到B最左端时,B、C的速度相等,对A、B、C组成的系统运用动量守恒定律求出B、C的速度(2)对系统运用能量守恒定律求出木板B上表面的动摩擦因素;(3)A恰好能到达C的最高点,此时A、C的速度相等,对AC组成的系统,运用动量守恒定律和能量守恒定律求出圆弧槽C的半径R

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