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高二物理零诊模拟试题1


高二物理“零诊”模拟试题 1
满分:100 分 答题时间:90 分钟 一、单项选择题(以下各题的选项只有一个选项符合该题的题意,请选出,选对 一题得 3 分,共 18 分)
1.悬浮列车的设计方案是在每节车厢底部安装强磁铁(磁场方向向下) ,并在两条铁轨之 间沿途平放—系列线圈。下列说法中不正确的是 A.当列车运动时,通过线圈的磁通量会变化 B.列车速度越快,

通过线圈的磁通量变化越快 C.列车运动时,线圈中会产生感应电流 2.关于电磁场和电磁波,下列说法错误的是 A.电磁波是横波 C.电磁波能产生干涉和衍射现象 B.电磁波的传播需要介质 D.电磁波中电场和磁场方向处处互相垂直 D.线圈中的感应电流的大小与列车速度无关

3.如图所示的电路中,A1 和 A2 是完全相同的灯泡,线圈 L 的电阻可以忽略,下列说法中正确的 是( )

A.合上开关 S 接通电路时,A1 和 A2 始终一样亮 B.合上开关 S 接通电路时,A2 先亮,A1 后亮,最后一样亮 C.断开开关 S 时,A2 立即熄灭,A1 过一会儿才熄灭 D.断开开关 S 时,A1 和 A2 都要过一会儿才熄灭,且通过两灯的电流方向都与原电流方向相同 4.一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示。已知发电机线圈 内阻为 5.0 ? ,则外接一只电阻为 95.0 ? 的灯泡,如图乙所示,则 v的示数为 220v A.电压表○ C.灯泡实际消耗的功率为 484w B.电路中的电流方向每秒钟改变 50 次 D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为 24.2J

5.远距离输电线路的示意图如下图所示,若发电机的输出电压不变,则下列叙述中正确的是 A.升压变压器的原线圈中的电流与用户用电 设备消耗的功率无关

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B.输电线中的电流只由升压变压器原副线圈的匝数比决定 C.当用户用电器的总电阻减少时,输电线上损失的功率增大 D.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压 6.在如图所示的电路中,E 为电源电动势,r 为电源内阻,R1 和 R3 均为定值电阻,R2 为滑动变阻器。当 R2 的滑动触点在 a 端 时合上开关 S, 此时三个电表 A1、 A2 和 V 的示数分别为 I1、 I2 和 U。 现将 R2 的滑动触点向 b 端移动,则三个 电表示数的变化情况是 A.I1 增大,I2 不变,U 增大 B.I1 减小,I2 增大,U 减小 C.I1 增大,I2 减小,U 增大 D.I1 减小,I2 不变,U 减小 E r a R2 b R1 A1 A2 V S R3

二、不定项选择题(以下各题的选项至少有一个符合该题的题意,请选出,全选 对一题得 4 分,选对不全得 2 分,不选或有错得 0 分,满分共 24 分)
7.A 与 B 是两束平行的单色光,它们从空气射人水中的折射角分别为 rA、rB,若 rA>rB,则 A.在空气中 A 的波长大于 B 的波 长 B.A、B 分别用同装置进行双缝干涉时 B 的条纹间距更宽 C.遇障碍物时 B 明显衍射能力更强 8.下列说法正确的是 A.同一列声波在各种介质中的波长是相同的 B.声波的频率越高,它在空气中传播的速度越快 C.当驱动力频率 f 小于某振动系统的固有频率 f0 时,该振动系统的振幅随 f 增大而减小 D.当驱动力频率 f 大于某振动系统的固有频率 f0 时,该振动系统的振幅随 f 减小而增大 9.图示为一直角棱镜的横截面,?bac ? 90?, ?abc ? 60? 。一平行细光 束从 O 点沿垂直于 bc 面的方向射入棱镜。已知棱镜材料的折射率 n= 2 , 若不考试原入射光在 bc 面上的反射光,则有光线 A.从 ab 面射出 C.从 bc 面射出,且与 bc 面斜交 B.从 ac 面射出 D.从 bc 面射出,且与 bc 面垂直 D.在水中 A 的传播速度大于 B 的传播速度

10.图甲为一列简谐横波在 t=0.10s 时刻的波形图, P 是平衡位置为 x=1 m 处的质点, Q 是平衡位置为 x=4 m 处的质点,图乙为质点 Q 的振动图象,则 A.t=0.15s 时,质点 Q 的加速度达到正向最大
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B.t=0.15s 时,质点 P 的运动方向沿 y 轴负方向 C.从 t=0.10s 到 t=0.25s,该波沿 x 轴正方向传播 6 m D.从 t=0. 10s 到 t=0.25s,质点 P 通过的路程为 30 cm 11.如图所示,在 x 轴上关于原点 O 对称的两点固定放置等量异种点电荷+Q 和-Q,x 轴上 的 P 点位于的右侧。下列判断正确的是 A.在 x 轴上还有一点与 P 点电场强度相同 B.在 x 轴上还有两点与 P 点电场强度相同 C.若将一试探电荷+q 从 P 点移至 O 点,电势能增大 D.若将一试探电荷+q 从 P 点移至 O 点,电势能减小 12.电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过 管内横截面的流体的体积) 。 为了简化, 假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道, 管道的长、宽、高分别为图中的 a、b、c, 流量计的两端与输送液体的管道相连接(图中虚线) 。 图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料,现于流量计所在处加磁感强度为 B 的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面。当导电液体稳定地流经流量计时,在管外将流量计 上、下两表面分别与一串接了电阻 R 的电流表的两端连接,I 表示测得的电流值。已知流体的 电阻率为 ρ,不计电流表的内阻,则可求得流量为

I c (bR ? ? ) B a I a C. (cR ? ? ) B b
A .

I b (aR ? ? ) B c I bc D. ( R ? ? ) B a
B .

三、实验题(13 题 7 分,14 题 9 分,共 16 分)
13.现有毛玻璃屏 A、双缝 B、白光光源 C、单缝 D 和透红光的滤光片 E 等光学元件,要把它 们放在图 1 所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长。 (1)将白光光源 C 放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件 的字母排列顺序应为 C、_________、A。 (2)本实验的步骤有: ①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度, 使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮; ②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上; ③用米尺测量双缝到屏的距离; ④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离。
-3图1 遮光筒

在操作步骤②时还应注意___________________和___________________。 (3)将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐,将该亮纹定为第 1 条亮纹,此时手轮 上的示数如图 2 所示。然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第 6 条亮纹中心对齐, 记下此时图 3 中手轮上的示数________mm,求得相邻亮纹的间距 Δx 为_______mm。 (4)已知双缝间距 d 为 2.0×10-4m,测得双缝到屏的距 离为 0.700m,由计算式 λ=________,求得所测红光波 长为__________nm。 14.小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为 研究这一现象,用实验得到如下数据(I 和 U 分别表示小灯泡上的电流和电压) : I(A) 0.12 U(V) 0.20 0.21 0.40 0.29 0.60 0.34 0.80 0.38 1.00 0.42 1.20 0.45 1.40 0.47 1.60 0.49 1.80 0.50 2.00

(1)在左下框中画出实验电路图,并完成实物图连线. (2)在右图中画出小灯泡的 U—I 曲线.

(3)如果第 14 题实验中测得电池的电动势是 1.5V,内阻是 2.0Ω.问:将本题中的灯泡接在 该电池两端,小灯泡的实际功率是 W.

四、计算题(15 题 8 分,16 题 10 分,17、18 题各 12 分,共 42 分) 15. (8 分) 在如图所示的电路中, 电源的电动势 E=3.0V, 内阻 r=1.0Ω, R1=10Ω, R2=10Ω, R3=30Ω, R4=35Ω,电容器的电容 C=100 ? F,电容器原来不带电,求接通开关 S 后流过 R4 的总电荷量。

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16. (10 分)如图 1 所示. 一对平行光滑轨道放置在水平面上,两 轨道间距 l=0.20m,电阻 R=1.0?;有一导体杆静止地放在轨道上, 与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感 强度 B=0.50T 的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道面向下. 现用一 外力 F 沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动,测得力 F 与时间 t 的关系如图 2 所示. 求杆的质量 m 和加速度 a .

17. (12 分)汤姆生用来测定电子的比荷(电子的电荷量与质量之比)的实验装置如图所示,真 空管内的阴极 K 发出的电子(不计初速、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过 A' 中心的小孔沿中心轴 O1O 的方向进入到两块水平正对放置的平行极板 P 和 P'间的区域.当极 板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心 O 点处,形成了一个亮点;加上偏转电压 U 后,亮点偏离到 O'点,(O'与 O 点的竖直间距为 d,水平间距可忽略不计.此时,在 P 和 P'间 的区域,再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场.调节磁场的强弱,当磁感应强度的大 小为 B 时,亮点重新回到 O 点.已知极板水平方向的长度为 L1,极板间距为 b,极板右端到荧 光屏的距离为 L2(如图所示). (1)求打在荧光屏 O 点的电子速度的大小。 (2)推导出电子的比荷的表达式

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18. (12 分)如图,在区域 I(0≤x≤d)和区域 II(d<x≤2d)内分别存在匀强磁场,磁感应强度 大小分别为 B 和 2B,方向相反,且都垂直于 Oxy 平面。一质量为 m、带电荷量 q(q>0)的 粒子 a 于某时刻从 y 轴上的 P 点射入区域 I,其速度方向沿 x 轴正向。已知 a 在离开区域 I 时, 速度方向与 x 轴正方向的夹角为 30°;此时,另一质量和电荷量均与 a 相同的粒子 b 也从 P 点 沿 x 轴正向射入区域 I,其速度大小是 a 的 1/3。不计重力和两粒子之间的相互作用力。求 ⑴粒子 a 射入区域 I 时速度的大小; ⑵当 a 离开区域 II 时,a、b 两粒子的 y 坐标之差。

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高二物理“零诊”模拟考试答案

0.28 四、计算题(15 题 8 分,16 题 10 分,17、18 题各 12 分,共 42 分) 15.解:由电阻的串并联得,闭合电路的总电阻 R=R1(R2+R3)/(R1+R2+R3)+r 由欧姆定律得,通过电源的电流 I=E/R 电源的端电压 U=E-Ir 电阻 R3 两端的电压 U/=R3U/(R2+R3)

通过 R4 的总电量就是通过电容器的电量 Q=CU/ 代入数据解得,Q=2.0×10 4C 16.导体杆在轨道上做匀加速直线运动,用?表示其速度,t 表示时间,则有?=at 杆切割磁力线,将产生感应电动热,? =Bl? 在杆、轨道和电阻的闭合回路中产生电流 I ? 杆受到的安培力的 f=Ibl 根据牛顿第二定律,有 F-f=ma 联立以上各式,得 F ? ma ?
B 2l 2 at R


?
R

由图线上取两点代入⑥式,可解得 a=10m/s,m=0.1kg

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t2 时间内向上运动的距离为

d 2 ? v? t 2 ?

eUL1 L2 m v2 b L eU L1 ( L2 ? 1 ) 2 2 mv b

这样,电子向上的总偏转距离为

d ? d1 ? d 2 ?

可解得

e Ud ? 2 m B bL1 ( L2 ? L1 / 2)

18.(1)设粒子a 在I 内做匀速圆周运动的圆心为C(在y轴上),半径为Ra1,粒子速率为va, 运动轨迹与两磁场区域边界的交点为P′ ,如图,由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得 ① 由几何关系得 ?POP? ? ?

Ra1 ?

d sin ?

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