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文档简介
1、浙江省绍兴市上虞天底中学2023年高二物理联考试题含解析一、 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. 如图 ,一个圆盘在水平面内绕通过中心的竖直轴匀速转动,盘上一小物体相对圆盘静止,随圆盘一起运动。关于这个物体受到的合力,下列说法中正确的是A合力方向总指向圆盘中心 B合力方向与物体的速度方向相同C合力方向与转轴平行D合力方向保持不变参考答案:A2. 如图所示,水平桌面上放一闭合铝环,在铝环轴线上方有一条形磁铁当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速移动时,下列判断中正确的是()A铝环有收缩趋势,对桌面压力减小B铝环有收缩趋势,对桌面压力增大C铝环有扩张趋势,对桌面压力减
2、小D铝环有扩张趋势,对桌面压力增大参考答案:B【考点】楞次定律【分析】解本题时应该掌握:楞次定律的理解、应用在楞次定律中线圈所做出的所有反应都是阻碍其磁通量的变化如:感应电流磁场的磁通量、面积、速度、受力等【解答】解:根据楞次定律可知:当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速移动时,闭合导体环内的磁通量增大,因此线圈做出的反应是面积有收缩的趋势,同时将远离磁铁,故增大了和桌面的挤压程度,从而使导体环对桌面压力增大,选项B正确,ACD错误故选:B3. (单选)如图所示,实线为电场线,虚线为带电粒子(不计重力)的运动轨迹,电 场中A、B两点的电势分别为A、B ,粒子在A、B两点的速度大小分别为vA、vB ,加
3、速度大小分别为aA、aB ,电势能分别为EpA、EpB ,则下列关系中正确的是( ) AAB BvAvB CaAaB DEpAEpB参考答案:C4. 用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象。图(a)是点燃酒精灯(在灯芯上洒些盐),图(b)是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属丝圈。将金属丝圈在其所在的竖直平面内缓慢旋转,观察到的现象是:( )A当金属丝圈旋转30时干涉条纹同方向旋转30B当金属丝圈旋转45时干涉条纹同方向旋转90C当金属丝圈旋转60时干涉条纹同方向旋转30D干涉条纹保持原来状态不变参考答案:D5. 关于光的本性,下列说法中正确的是()A关于光的本性,牛顿提出“微粒说”,惠更斯提出“
4、波动说”,爱因斯坦提出“光子说”,它们都说明了光的本性B光具有波粒二象性是指:既可以把光看成宏观概念上的波,也可以看成微观概念上的粒子C光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性D光的波粒二象性是将牛顿的粒子说和惠更斯的波动说真正有机地统一起来参考答案:C【考点】光的本性学说的发展简史;光的波粒二象性【分析】光既有波动性,又有粒子性,个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性;波长长的光,波动性越强频率越高,粒子性特征显著【解答】解:A、牛顿的“微粒说”认为光是一种实物粒子,是宏观意义的粒子,而不是微观概念上的粒子,实际上是不科学的惠更斯提出了“波
5、动说”,光既具有粒子性,又具有波动性,即具有波粒二象性,才能圆满说明光的本性故A错误B、光具有波粒二象性,但不能把光看成宏观概念上的波光的粒子性要求把光看成微观概念上的粒子,故B错误C、干涉和衍射是波的特有现象,光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性,故C正确D、牛顿的“微粒说”认为光是一种实物粒子,而爱因斯坦的“光子说”认为光是一种量子化的物质,麦克斯韦的电磁说与爱因斯坦的光子说,光既具有波动性又具有粒子性,故具有波粒二象性故D错误故选:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,将某物体放在水平地面上处于静止状态,该物体_(填“受”
6、或“不受”)摩擦力;如果将它放在某斜面上也处于静止状态,该物体_ (填“受”或“不受”)摩擦力。 参考答案:7. 某段陡峭的河床,上、下游水面高度差为20,上游河水水速为20,水面宽为40,平均水深为10,若将该段河水的机械能全部转化为电能,发电功率可达_发电时若发电机输出功率仅为上述功率的一半,一昼夜发电机输出电能约为_(取两位有效数字)参考答案:1728 21108. 如图,匀强磁场中有一由半圆弧及其直径构成的闭合导线框,半径为l,电阻为R,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0。使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度匀速转动半周,在
7、线框中产生的感应电流大小为 。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小为 。参考答案:,9. .在奥运会10米跳台跳水比赛中,一运动员跳离跳台时的速度,则运动员落到水面时的速度大小为 ms。(忽略空气阻力的影响,)参考答案:10. 如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上,车上装有半径为R的半圆形光滑轨道现将质量为m的小球放于半圆形轨道的边缘上,并由静止开始释放,当小球滑至半圆形轨道的最低点位置时,小车移动的距离为 ,小球的速度为 参考答案:;【考点】动量守恒定律【分析】(1)小球从静止下滑时,系统
8、水平方向不受外力,动量守恒小球下滑直到右侧最高点的过程中,车一直向左运动,根据系统水平方向平均动量守恒,用水平位移表示小球和车的速度,根据动量守恒列式求解车向左移动的最大距离;(2)小球滑至车的最低点时,根据系统的水平方向动量守恒和机械能守恒列式,即可求出小球的速度;【解答】解:当小球滚到最低点时,设此过程中小球水平位移的大小为s1,车水平位移的大小为s2在这一过程中,由系统水平方向总动量守恒得(取水平向左为正方向)mM=0又 s1+s2=R由此可得:s2=当小球滚至凹槽的最低时,小球和凹槽的速度大小分别为v1和v2据水平方向动量守恒 mv1=Mv2另据机械能守恒得:mgR=mv12+Mv22
9、得:v1=故答案为:;11. 如图所示,理想变压器原线圈匝数n0=4400匝,两个副线圈n1=220匝,n2=440匝,灯L为“36V,36W”,正常发光,R1=18,则初级电压为_V,初级线圈中电流为_A。参考答案:360、0.1512. 一闭合线圈在匀强磁场中做匀角速转动,角速度为240rad/min ,当线圈平面转动至与磁场平行时,线圈的电动势为2.0 V。设线圈从垂直磁场瞬时开始计时,则该线圈电动势的瞬时表达式为_;电动势在s末的瞬时值为_。参考答案:13. 地球磁场的N极在地理的 极附近,S极在地理的 极附近。若赤道正上方有一束电子流自西向东运动,由于受到地球磁场作用,电子的轨迹将向
10、 (填上或下)偏转。若电子流自上而下运动时,将向 (填东或西)偏转。参考答案:南,北,下,上三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 在利用单摆测定重力加速度的实验中,由单摆做简谐运动的周期公式得到g42l/T2.只要测出多组单摆的摆长l和运动周期T,作出T2l图象,就可以求出当地的重力加速度理论上T2l图象是一条过坐标原点的直线,某同学根据实验数据作出的图象如图所示(1)造成图象不过坐标原点的原因是_;(2)由图象求出的重力加速度g_m/s2.(取29.87)参考答案:(1)漏测小球半径 (3分) (2)9.87 (3分)15. 利用图1装置做“验证机械能守恒定律”实验。(
11、1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的_。A动能变化量与势能变化量B速度变化量和势能变化量C速度变化量和高度变化量(2)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量Ep=_,动能变化量Ek=_。参考答案: (1). A; (2). mghB; (3). (1)物体做自由落体运动,如果重力势能的减少量等于动能的增加量,则可以证明物体的机械能守恒。(2)根据重力势能的
12、计算公式可以求出物体重力势能的减少量,根据匀变速直线运动的推论求出物体在B点时的速度,然后应用动能的计算公式求出动能的增加量。(1)验证机械能守恒定律原理是看减少的重力势能和增加的动能是否相等,所以需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量,故A正确。(2) 从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量Ep=mghB;B点的速度:,动能变化量为:。【点睛】解决本题的关键掌握实验的原理,会通过原理确定器材,以及掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度的大小,关键是匀变速直线运动推论的运用。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 在一根长l=5m,横截面积S=3.5 10-4
13、m2的铜质导线两端加2510-3V电压。己知铜的电阻率=1.7510-8m,则该导线中的电流多大?每秒通过导线某一横截面的电子数为多少?参考答案:17. 车载MP3可以把MP3中储存的音乐,以无线发射方式发射到车载调频立体声收音设备中,车主只需将汽车收音机的频率设定为车载MP3的频率,或让收音机搜索到该频率即可进行播放。如图为某种型号的车载mp3,若其设置频率为,试求:(1)所发射的无线电波的波速是多少?(2)所发射的无线电波的波长是多少?参考答案:(1)所发射无线电波的波速是: (2)所发射无线电波的波长是: 18. 如图所示,ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道,BC段水平,AB段与BC段平滑连接质量为m的小球从高为h处由静止开始沿轨道下滑,与静止在轨道BC段上质量为km的小球发生碰撞,碰撞前后两小球的运动方向处于同一水平线上(1)若两小球碰撞后粘连在一起,求碰后它们的共同速度;(2)若两小球在碰撞过程中无机械能损失,为使两小球能发生第二次碰撞,求k应满足的条件参考答案:解:(1)由机械能守恒定律得:mgh=mv02设向右为正方向,由动量守恒定律有:mv0=(m+km)vv=(2)规定向右为正方向,由动量守恒定律:mv0=mv1+mv
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