山西省临汾市霍州实验中学高二物理模拟试题含解析

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1、山西省临汾市霍州实验中学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. 电场中某区域的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点,则A. 同一点电荷放在A点受到的静电力比放在B点时受到的静电力小B. 因为B点没有电场线,所以电荷在B点不受到静电力作用C. 在仅受电场力时,同一点电荷放在B的加速度比放在A点时的加速度小D. 正电荷放在A点由静止释放,电场线就是它的运动轨迹参考答案:C试题分析:解决本题需掌握:在电场中根据电场线的分布判断电场强度的大小和方向;物体运动轨迹由受力情况和速度情况决定,不一定沿电场线解:A、从图中可以看出A点电场线比

2、B点电场线密,因此A点电场强度比B点电场强度大,电场力也大,故A错误;B、电场线只是大体的描述电场的强弱和方向,无电场线通过的地方,电场强度并不表示为零,故B错误;C、B点电场强度比A点小,由于只受电场力作用,根据牛顿第二定律可知,同一点电荷在B的加速度比放在A点时的加速度小,故C正确;D、正电荷在A点静止释放时,下一时刻,速度方向和所受电场力方向不在一条线上,因此不可能沿电场线运动,故D错误故选C【点评】根据电场线的特点正确对电场中带电体进行速度、加速度、受力等分析是对学生的基本要求2. (单选)物块克服重力做功20J,则它的重力势能 ()A增加20J B减少20J C不变 D不能确定参考答

3、案:A3. (单选)下列四张图中,沿MN直线从M到N的过程中,电场强度是先增大后减小的是 参考答案:c4. (多选)A、B两带电小球,质量分别为mA、mB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球处于相同高度若B对A及A对B的库仑力分别为FA、FB,则下列判断正确的是()AFAFBB细线AC对A的拉力C细线OC的拉力TC=(mA+mB)gD同时烧断AC、BC细线后,A、B在竖直方向的加速度相同参考答案:考点:库仑定律;牛顿第二定律版权所有专题:电场力与电势的性质专题分析:设两个球间的静电力为F,分别对两个球受力分析,求解重力表达式后比较质量大小;根据整体法来确定细线的拉力,并由牛顿第二定

4、律则可判定细线烧断后各自的运动情况解答:解:A、对小球A受力分析,受重力、静电力、拉力,如图根据平衡条件,则有,两球间的库仑力是作用力与反作用力,一定相等,与两个球是否带电量相等无关,故A错误;有:mAg=TAcos30 因此:TA=mAg,故B错误; C、由整体法可知,细线的拉力等于两球的重力,故C正确;D、同时烧断AC、BC细线后,A、B在竖直方向重力不变,所以加速度相同,故D正确;故选CD点评:本题关键分别对两个小球受力分析,然后根据平衡条件列方程;再结合库仑定律列方程分析求解5. (单选)空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直横截面一质量为m、电荷量为q(q

5、0)的粒子以速率v沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60不计重力,该磁场的磁感应强度大小为 A B C D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. 在电场中某点放入一点电荷,电量q=1.010-10C,受到的电场力F=1.810-5N,则电场中该点电场强度大小为_N/C。若在该点放入另一个点电荷,电量q=2.010-10C,则电场中该点电场强度大小为_N/C,点电荷q受到的电场力大小为_N。参考答案:1.8105 1.8105 3.610-57. 如图所示,正方形ABCD处在一个匀强电场中,电场线与正方形所在平面平行。已知A、B、C三点的电势依次

6、为A=6.0V,B=4.0V,C=2.0V。则: (1)D点的电势D=_。(2)在图中画出过A点的电场线(要把作图过程画在图上。)参考答案:(1)D=0,(2)如图所示。 8. 研究电磁惑应现象的实验中,采用了如图所示的装置,当滑动变阻器R的滑片P不动时,甲、乙两个相同的电流表指针的位置如图所示,当滑片P较快地向a滑动时,两表指针的偏转方向是:甲表指针_偏,乙表指针_偏。(填“向左”或“向右”)参考答案: 右 、 左9. 瞬时值为的交流电压,加在阻值R=40的电阻上,则流过电阻的电流有效值是 A;频率是 Hz 参考答案:10. 感应电动势的大小与_成正比;在远距离输电中,提高输电电压的设备是_

7、。参考答案:11. 一电容器原来带有2.010-8 C的电量,它的电容为20pF.如果给它再增加1.010-8 C的电量,则两板间电压将增加_V,若将它们带电量减为零,则它的电容将为_。参考答案:5.0108; 20pF根据公式可得,电容器的电容与其两端的电压,电荷量大小无关,决定于其自身的性质,所以它的电容仍旧为20pF思路分析:根据公式分析,电容器的电容的大小是由它自身的性质决定的,跟它两端的电压以及电荷量的多少无关,试题点评:本题考查了电容器的计算,注意电容器的电容的大小是由它自身的性质决定的,跟它两端的电压以及电荷量的多少无关,12. (4分)旧式大炮水平射出一枚质量为10kg的炮弹,

8、炮弹飞出的速度是600m/s,炮身质量为2000kg,则大炮后退的速度是_ms若大炮后退中所受的阻力是它重力的30,则大炮能后退的距离_m。参考答案:3 1 .513. 如图为电磁流量计的示意图。直径为d的非磁性材料制成的圆形导管内,有导电液体流动,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导电液体流动方向而穿过一段圆形管道。若测得管壁内a、b两点间的电势差为U,则管中导电液体的流量(单位时间内流过导管截面的液体体积)Q=_ _.参考答案:对离子有:,解得,流量等于单位时间流过液体的体积,有三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体如果保持

9、温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个

10、因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)15. 如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为=30,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1) 带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2) 细绳的长度L.参考答案:(1) (2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:(2)由库仑定律有: 其中:r=2Lsin=L解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 质量为m的均匀方形

11、木块在平静的水面上处于平衡状态,用力F缓慢向下压木块使之向下移动距离d,然后松开手,不计水的粘滞作用,木块做简谐运动(1)当木块正好经过平衡位置向下运动时,某同学开始观察木块的振动过程,该同学发现经过0.5 s后木块第一次回到平衡位置已知d2 cm,取竖直向上为正方向,请在图甲中将该同学观察到的木块的振动过程用振动图象描述出来。另一位同学在该同学观察3.5 s后开始计时,请在图乙中画出后一位同学观察的振动图象。(请至少画出一个周期)(2)如果由于该木块的振动,在水面形成机械波,3.5 s内传播了3.5 m,则该波的波长是多少?参考答案:(1)如下图 (2)1m 解析解析:(1)图象如图所示(2

12、)因为水波在3.5 s内传播了3.5 m,所以波速为v1 m/s,又由图象得T1 s,根据v,所以1 m.17. 两个完全相同的物块A、B,A 的质量为B 的2倍,B 的质量为m=0.8kg,在同一粗糙水平面上以相同的初速度,不同的初位置,同时沿同一直线运动,B在A 前相距37.5m。图中的两条直线分别表示A物块受到水平拉力F作用和B物块不受拉力作用的-t图象,求: 物块A所受拉力F的大小; 经多长时间A 追上B?参考答案:设A、B两物块的加速度分别为a1、a2,由-t图可得: (1分)负号表示加速度方向与初速度方向相反。 (1分)(算出a = 1.5m/s2同样给分 ) 对A物块由牛顿第二定

13、律得:Ff = 2ma1 (1分), f =2 ma2 (1分)由式可得:F = 3.6N (1分)设A、B两物块t内的位移分别为s1、s2, s1 =6t+0.75t2/2 (1分) (1分) s = s1s237.5m (1分) 得t=6s4s (1分)所以 t = 6s (1分)18. 氢原子的能级示意图如图所示,现有每个电子的动能都为12.89eV的电子束与处在基态的氢原子束射入同一区域,使电子与氢原子发生迎头正碰。已知碰撞前一个电子与一个氢原子的总动量为零。碰撞后,氢原子受激发而跃迁到n4的能级。求碰撞后1个电子与1个受激氢原子的总动能。(已知电子的质量me与氢原子的质量mH之比为1:1840)参考答案:解:(1)对ab杆:当0时,得所以ab杆由静止开始以的加速度沿导轨匀加速运动根据牛顿第二定律有联立以上各式,解得代入数据,解得B0.5T(2)当cd杆下落过程达到最大速度时,cd杆平衡联立以上两式并代入数据,解得0.8m/s

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