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文档简介

1、2022-2023学年河北省保定市白岳中学高二物理联考试卷含解析一、 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. 如图所示是研究平抛运动时,用频闪照相拍下的A、B两小球同时开始运动的照片,相邻两次闪光之间的时间间隔都相等A无初速释放,B水平抛出通过观察发现,尽管两个小球在水平方向上的运动不同,但是它们在竖直方向上总是处在同一高度该实验现象说明()AB球水平方向的分运动是匀速直线运动BB球水平方向的分运动是匀加速直线运动CB球竖直方向的分运动是匀速直线运动DB球竖直方向的分运动是自由落体运动参考答案:D【考点】研究平抛物体的运动【分析】抓住两个小球总是处在同一高度

2、,即相同时间内下落的高度相同,得出竖直方向上的运动规律【解答】解:A、水平方向没有匀速直线运动的实验,因此无法确定水平方向的运动性质,故AB错误;C、因为小球同时运动,两球竖直方向上下落的高度始终相同,知两球竖直方向上的运动规律相同,可知平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动根据该实验无法得出水平方向上的运动规律故D正确,C错误故选:D2. 一小球质量为0.1kg,用长为1m的细绳拴着在竖直面内恰好能做完整的圆周运动,g取10m/s2,则当小球运动到最低点时,绳子上张力为()A1NB2NC3ND6N参考答案:D【考点】向心力;牛顿第二定律【分析】小球恰能过最高点的临界情况是重力提供向心力,

3、根据牛顿第二定律求出最小速度,再根据动能定理求出最低点的速度,根据牛顿第二定律求出绳子的张力【解答】解:小球恰好过最高点时有:mg=m 解得:根据动能定理得,mg?2R=由牛顿第二定律得:Tmg=m联立得,T=6N 故D正确,A、B、C错误故选D3. 在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环。规定如图1所示的电流i及磁场B方向为正方向。当用磁场传感器测得磁感应强度随时间变化如图2所示时,导体环中感应电流随时间变化的情况是 参考答案:C4. 线框ABCD从有界的匀强磁场区域穿过,下列说法中正确的是( )A进入匀强磁场区域的过程中,ABCD中有感应电流B在匀强磁场中加速运动时,ABCD中有感应

4、电流C在匀强磁场中匀速运动时,ABCD中没有感应电流D离开匀强磁场区域的过程中,ABCD中有感应电流参考答案:ACD5. 如图所示,绝热气缸中间用固定栓将可无摩擦移动的导热隔板固定,隔板质量不计,左右两室分别充有一定量的氢气和氧气(视为理想气体)初始时,两室气体的温度相等,氢气的压强大于氧气的压强,松开固定栓直至系统重新达到平衡,下列说法中正确的是()A初始时氢分子的平均动能大于氧分子的平均动能B系统重新达到平衡时,氢气的内能比初始时的小C松开固定栓直至系统重新达到平衡的过程中有热量从氧气传递到氢气D松开固定栓直至系统重新达到平衡的过程中,氧气的内能先增大后减小参考答案:CD【考点】热力学第一

5、定律;温度是分子平均动能的标志;改变内能的两种方式;理想气体【分析】理想气体的内能只与温度有关,则由温度的变化可知内能的变化;由热力学第一定律可知两部分气体间热量的传递方向【解答】解:温度是分子平均动能的标志,温度相同,分子的平均动能相同,与分子质量无关,两部分气体温度相同,故分子的平均动能相同,故A错误;松开固定栓至系统达到平衡过程中,先是氢气对氧气做功,内能减少,氧气内能增加,温度升高由于存在温度差,发生热传递,最后两者温度相同,故氧气内能又减小,等于初始值,所以两种气体的内能与初始时相同故B错误,CD正确;故选CD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示虚线框内为

6、欧姆表的示意图,当此时两表笔短接时,表头上的电流为满偏,大小为5mA,而干电池的电压为1.5V,那么该欧姆表的总内阻为_。若用该欧姆表测电阻时,指针偏在满刻度的一半处,则待测电阻的阻值为_。参考答案:300,3007. 有输出电压恒定为9伏的电源一个,最大电阻为50欧的滑线变阻器一个,最大阻值为100欧的电阻箱一个,规格是“9伏、9瓦”的红灯及“6伏、9瓦”的绿灯一个。(1)请设计一个电路,用滑线变阻器来控制灯的明暗变化,要求滑线变阻器的滑片从最左端向右移动时,绿灯由亮逐渐变暗直至熄灭,而红灯由熄灭到越来越亮直至正常发光;当滑线变阻器的滑片从最右端向左移动时,红灯逐渐变暗直至熄灭,而绿灯由熄灭

7、到越来越亮直至正常发光。请在右边方框中画出电路图。(2)所提供的电阻箱在本电路中的作用是 它的阻值取 。参考答案:8. 如图,质量为m的带正电小球A悬挂在绝缘细线上,且处在场强为E的匀强电场中,当小球A静止时细线与竖直方向成30角,已知电场方向恰使小球受的电场力最小,则小球所带电量为_ 参考答案:9. 将长为1 m的导线ac从中点b折成如图所示的形状,放入B0.08 T的匀强磁场中,abc平面与磁场垂直若在导线abc中通入25 A的直流电,则整个导线所受安培力大小为_ N.参考答案:10. 如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸

8、到左侧距平衡位置20 cm处,放手后向右运动周期内的频闪照片,已知频闪的频率为10 Hz,则相领两次闪光的时间间隔_s,振子振动周期为T_s参考答案:0.1 1.2 2.5 s 11. “研究感应电流产生的条件”的实验电路如图所示在闭合开关S前,滑动变阻器滑动片P应置于_端(选填“a”或“b”) 开关S闭合后还有多种方法能使线圈C中产生感应电流,试写出其中的一种方法:_通过该实验能得出感应电流产生的条件为: 参考答案: a (1分) 移动滑动变阻器滑动片P位置、上下移动原线圈位置、插入拔出铁芯(1分) 穿过闭合回路的磁通量发生变化(2分)12. 动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相

9、向而行,他们的速度大小之比vA:vB=2:1,则动量大小之比pA:pB= ;两者碰后粘在一起运动,总动量与A原来动量大小之比为p:pA= 参考答案:1:2,1:1【考点】动量定理【分析】根据动能与动量的关系式求出两物体的动量大小之比;由动量守恒定律求出碰撞后总动量与A的动量之比【解答】解:动能EK=mv2,则m=,两物体质量之比: =()2=;物体的动量为:p=,两物体动量之比: =;以B的初动量方向为正方向,A、B碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律得:pBpA=p,解得:p=pA,A、B碰撞后总动量与A原来动量大小之比为:p:pA=pA:pA=1:1故答案为:1:2,1:113. 如图所示,小

10、量程电流表G的内阻为25,满偏电流为2mA,若把它改装成5V、20V的两个量程的电压表,那么R1= ,R2= 。参考答案:475 7500三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 小翔利用如图甲所示的装置,探究弹簧弹力F与伸长量l的关系,由实验绘出F与l的关系图线如图乙所示,该弹簧劲度系数为 N/m。小丽用如图丙所示的装置验证“力的平行四边形定则”。用一木板竖直放在铁架台和弹簧所在平面后。其部分实验操作如下,请完成下列相关内容:如图丙,在木板上记下悬挂两个钩码时弹簧末端的位置O;卸下钩码然后将两绳套系在弹簧下端,用两弹簧称将弹簧末端拉到同一位置O,记录细绳套AO、BO的 及两

11、弹簧称相应的读数。图丁中B弹簧称的读数为 N;小丽在坐标纸上画出两弹簧拉力FA、FB的大小和方向如图丁所示,请在图戊中作出FA、FB的合力F;已知钩码的重力,可得弹簧所受的拉力F如图戊所示,观察比较F和F,得出结论。参考答案:125 方向 11.40 如图所示。(没用直尺作图不得分)15. 在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为 s用刻度尺量得点A、B、C、D到O点的距离分别为x1=1.50c

12、m,x2=3.40cm,x3=5.70cm,x4=8.40cm.由此可知,打C点时纸带的速度大小为 m/s与纸带相连小车的加速度大小为 m/s2参考答案:0.1 0.25 0.4四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L = 0.1m,两板间距离 d = 0.4 cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量为 m = 210-6kg,电量q = 110-8 C,电容器电容为C =10-6 F求:(g=10m/s2)(1) 为使第一个粒子能落在下板中点,则微粒入射速度v0应为多少?(2) 以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少落到下极板上?参考答案:(1) 第一个粒子只受重力:, (2分) t=0.02s (1分) m/s (2分) (2)以v0速度入射的带电粒子,恰打到下极板右边缘B时 s (1分) (1分)由 (1分) V(1分) C (1分)落到下极板上粒子个数 (1分)17. 如图所示,当开关S接A点时,通过负载R1的电流为2A,电源的输出功率是10W。当开关S接B点时,通过负载R2的电流为1A,电源的输出功率是5.5W。求该电源的电动势E和内阻r参考答案:解:

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