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1、广东省东莞市道滘中学2022-2023学年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. 在物理学的建立过程中,许多物理学家做出了重要贡献,下列说法正确的是()A伽利略总结了惯性定律B麦克斯韦验证了电磁波的存在C奥斯特发现了电磁感应现象D牛顿总结了作用力和反作用力之间的关系参考答案:D解:A、牛顿总结了惯性定律,故A错误B、麦克斯韦根据电磁场理论,提出了光是一种电磁波,赫兹验证了电磁波的存在,故B错误C、奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,故C错误;D、牛顿总结了作用力和反作用力之间的关系,得出了牛顿第三定律,故D正确故选
2、:D2. 布朗运动实验,得到某个观测记录如图。图中记录的是( )A分子无规则运动的情况B某个微粒做布朗运动的轨迹C某个微粒做布朗运动的速度时间图线D按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线参考答案:D3. 如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,下叙说法正确的是 AA、B两点场强相等,且都为零BA、B两点的场强不相等D当电键K闭合时,电子从大地沿导线向导体移动参考答案:AD4. 如图所示是利用水波槽观察到的水波衍射图样,从图样可知( )AB侧波是衍射波BA侧波速与B侧波速相等C减小挡板间距离,衍射波的波长将减小D增大挡板间距离,衍射现象将更明显参
3、考答案:B5. 首先发现电磁感应现象的科学家是()A牛顿B法拉第C库仑D爱因斯坦参考答案:B【考点】电磁感应现象的发现过程【分析】依据物理学史可以判定谁发现的电磁感应【解答】解:英国物理学家法拉第最早发现了电磁感应现象故B正确故选:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 将1 cm3的某种油溶于酒精中,制成200 cm3的油酒精溶液.已知1 cm3溶液有50滴.现取1滴油溶液滴到水面上,随着酒精溶于水,油在水面上形成一单分子油膜,已测得这一油膜的面积为0.2 m2.由此可估测出油分子的直径为_m.参考答案:7. (8分)如图所示,均匀且有界的磁场,其磁感应强度为B,有一边长为
4、l的正方形线框,其平面与磁感线垂直,ab边在磁场的边缘,线框以垂直于磁场方向的恒定速度v向磁场外运动,并整个移出磁场。若线框的电阻为R,则在这个过程中,线框中的感应电流为_,外力对线框做的功为_,外力的功率为_,通过线框中某横截面的电量为_。参考答案:;8. 如下面左图为一圆环,其圆心为O,若以它的直径AB为轴做匀速转动,如图所示,则圆环上Q、P两点的线速度大小之比是_。若圆环的半径是20cm,绕AB轴转动的周期是0.2s,则环上Q点的向心加速度大小是_m/s2。参考答案:9. A是放射性元素,半衰期是12天, 当1千克A有7/8的原子核发生衰变时,经历的时间是A12天 B24天 C36天 D
5、48天参考答案:C10. 发电机的路端电压为U,经电阻为r的输电线向远处的用户供电,发电机的输出功率为P,则输电线上的功率损失为_参考答案:11. 电子绕核运动可等效为一环形电流,设氢原子中的电子以速率在半径为的轨道上运动,用表示电子的电荷量,则其等效电流的大小为 参考答案:12. 如右图,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内。当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,圆环L有_(填收缩、扩张)趋势,圆环内产生的感应电流方向_(
6、填顺时针、逆时针)。参考答案:收缩_ _顺时针_13. 一个正点电荷,电量为q=4.010-8C,在电场中某点受到的电场力为F= 8.010-4N,则该点电场强度大小为 ,若将此点电荷拿走,则该点的场强为 。参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学为了测量一个量程为3V的电压表的内阻,进行了如下实验:(1)他先用多用电表进行了正确的测量,测量时指针位置如图1所示,得出电压表的内阻为3.00103,此时电压表的指针也偏转了已知多用表欧姆档表盘中央刻度值为“15”,表内电池电动势为1.5V,则电压表的示数为 V(结果保留两位有效数字)(2)为了更准确地测量该电压
7、表的内阻RV,该同学设计了图2所示的电路图,实验步骤如下:A断开开关S,按图2连接好电路;B把滑动变阻器R的滑片P滑到b端;C将电阻箱R0的阻值调到零;D闭合开关S;E移动滑动变阻器R的滑片P的位置,使电压表的指针指到3V位置;F保持滑动变阻器R的滑片P位置不变,调节电阻箱R0的阻值使电压表指针指到1.5V位置,读出此时电阻箱R0的阻值,此值即为电压表内阻RV的测量值;G断开开关S实验中可供选择的实验器材有:a待测电压表b滑动变阻器:最大阻值2000c滑动变阻器:最大阻值10d电阻箱:最大阻值9999.9,阻值最小改变量为0.1e电阻箱:最大阻值999.9,阻值最小改变量为0.1f电池组:电动
8、势约6V,内阻可忽略g开关,导线若干按照这位同学设计的实验方法,回答下列问题:要使测量更精确,除了选用电池组、导线、开关和待测电压表外,还应从提供的滑动变阻器中选用 (填“b”或“c”),电阻箱中选用 (填“d”或“e”)电压表内阻RV的测量值R测和真实值R真相比,R测 R真(填“”或“”);若RV越大,则越 (填“大”或“小”)参考答案:(1)1.0;(2)c、d;,小【考点】伏安法测电阻【分析】(1)欧姆表的内电阻等于中值电阻,根据闭合电路欧姆定律列式求解即可;(2)采用电压表半偏法测量电压表内电阻,要保证电压表与电阻箱的总电压保持不变,需要使电压表电阻远大于滑动变阻器的电阻,电阻箱最大电
9、阻不能小于电压表电阻;实验中要保证电压表与电阻箱的总电压不变,但实际上该电压是变化的,当电阻箱电阻增加时,电压表与电阻箱的总电压略微增加,故调节电阻箱R0的阻值使电压表指针指到1.5V位置,此时电阻箱的电压大于1.5V;【解答】解:(1)欧姆表的内电阻等于中值电阻,为:R=15100=1500;电压表的内电阻为:RV=3000;故电压表读数为:U=IRV=1.0V(2)采用电压表半偏法测量电压表内电阻,要保证电压表与电阻箱的总电压保持不变,需要使电压表电阻远大于滑动变阻器的电阻,故滑动变阻器选择小电阻,即选择c;电阻箱最大电阻不能小于电压表电阻,电压表内电阻约为3000欧姆,故电阻箱选择d;实
10、验中要保证电压表与电阻箱的总电压不变,但实际上该电压是变化的;当电阻箱电阻增加时,电压表与电阻箱的总电压略微增加;实验中认为电阻箱和电压表电阻相等,故调节电阻箱R0的阻值使电压表指针指到1.5V位置,此时电阻箱的电压大于1.5V,故电阻箱的电阻大于电压表的电阻,即测量值偏大;当Rv越大,电压表与电阻箱的总电压偏差越小,系统误差越小,故当Rv越大,则越小;故答案为:(1)1.0;(2)c、d;,小15. (1)利用单摆测重力加速度的实验中,为了减小测量周期的误差,应在平衡位置开始计时和结束计时(2)在一次用单摆测定加速度的实验中,图A是用毫米刻度尺测摆长,若测得摆线长为h,小球直径为d,则摆长L
11、=h+图B为测量周期用的秒表,长针转一圈的时间为30s,表盘上部的小圆共15大格,每一大格为lmin,该单摆摆动n=50次全振动时,长、短针位置如图中所示,所用时间t=100.4s用以上直接测量的L,t,n表示出重力加速度的计算式为g=(不必代入具体数值)(3)若某同学测摆长时,忘记测摆球的半径,而只把摆线长度作为摆长,则他根据以上计算式求得的重力加速度偏小(填“偏大”或“偏小”或“准确”)参考答案:解:(1)利用单摆测重力加速度的实验中,为了减小测量周期的误差,应在平衡位置开始计时和结束计时(2)若测得摆线长为h,小球直径为d,则摆长L=h+,秒表读数:内圈:1.5分钟=90s,外圈:10.
12、4s,(指针准确不估读)所以读数为:100.4s;单摆周期T=,单摆周期公式T=2,重力加速度的计算式为g=;(3)若某同学测摆长时,忘记测摆球的半径,而只把摆线长度作为摆长,摆长小于实际摆长,根据g=,所以求得的重力加速度偏小故答案为:(1)平衡 (2)h+,100.4;(3)偏小四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C.已知状态A的温度为300K.(1)求气体在状态B的温度;(2)从状态B变化到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由参考答案:答案:由理想气体的状态方程 得气体在状态B的温度TB1200 K. 由状态B到状态C,气体做等容变化,由查理定律得:,则TCTB600 K 故气体由状态B到状态C为等容变化,不做功,但温度降低,内能减小根据热力学第一定律UWQ,U0,W0,故Q0,可知气体要放热17. (12分)如图所示,在直角区域aob内,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一电子(质量为、电荷量为)从O点沿纸面以速度射入磁场中,速度方向与边界ob成30角。求
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