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山西省吕梁市克虎靳家洼中学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.如图所示,一根长直导线穿过载有恒定电流的金属圆环的中心且垂直于环的平面,导线和环中的电流方向如图所示,那么金属环受到的磁场力为
A.沿圆环的半径向外
B.沿圆环的半径向内C.水平向左
D.等于零参考答案:D2.(单选)如图所示为一弹簧振子,O为平衡位置,在A、A′间做简谐运动,下列说法正确的是()A.振子在通过O点时,加速度方向发生改变B.振子在A、A′两点动能和加速度都为0C.振子离开平衡位置向A′运动,其动能减少,弹簧弹性势能也减少D.回复力的方向总是跟物体的位移方向相同参考答案:解:A、当振子向平衡位置运动时,振子的位移方向相反,振子的加速度:,可知振子在通过O点时,加速度方向发生改变.故A正确.B、振子在A、A′两点到达最大位置,速度为0,所以动能为0,而加速度不为0,故B错误;C、振子离开平衡位置向A′运动,其动能减少,减少的动能转化为弹簧的弹性势能,所以弹簧弹性势能增大.故C错误;D、振子位移是指振子离开平衡位置的位移,从平衡位置指向振子所在的位置,而回复力的方向总是指向平衡位置,所以二者的方向总是相反.故D错误.故选:A.3.2011年3月11日,日本大地震引发了福岛核电站核泄漏事故,下列关于核电站的说法正确的是(
)
A.核电站利用核聚变反应时释放的能量进行发电
B.核电站利用海洋的潮汐能发电
C.核能是可再生能源
D.核泄漏释放的放射性物质发出的射线对人体是有危害的
参考答案:D4.一飞船在某行星表面附近沿圆轨道绕该行星飞行,认为行星是密度均匀的球体,要确定该行星的密度,只需要测量(
)
A.飞船的轨道半径
B.飞船的运行速度
C.飞船的运行周期
D.行星的质量参考答案:C5.如图是一个常用的电子元件,关于它的说法正确的是(
)A.这个电子元件名称叫电阻
B.这个电子元件的电容是220法拉
C.这个电子元件可容纳的电量是50库仑
D.这个电子元件耐压值为50伏
参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到挡,如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是
Ω.参考答案:
×100
;
调零(或重新调零)
;
2.2×103
Ω。7.如图(甲)所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有的性质。如图(乙)所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为。参考答案:各向异性
引力三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,则晶体沿各个方向的导热、导电性能等等都不同,表现为各向异性;在分子平衡距离r0时分子引力与斥力大小相等,而斥力受距离影响较大,变化较快.液体表面层分子比较稀疏,分子间距大于分子平衡距离r0,引力和斥力都减小,但斥力减小快,则分子引力大于斥力,分子力表现为引力。8.如图所示的电场中,将2C的正电荷分别由A、C两点移动到B点时,电场力所做的功分别是30J、-6J,如果取B点为零电势点,C两点的电势分别是A=____________V,C=______________V,AC间的电势差UAC=____________________V.参考答案:15V
-3V
18V
9.如图为一正在测量中的多用电表表盘.(1)如果是用×10Ω挡测量电阻,则读数为
Ω.(2)如果是用直流10mA挡测量电流,则读数为
mA.参考答案:(1)60
(2)7.210.(4分)已知如图,a、b、c、d四点在同一直线上b、c两点间的距离等于c、d两点间的距离.在a点固定放置一个带电量为+Q点电荷.将另一个电荷量为+q的点电荷从a、b间的某一点由静止释放,它通过b、d两点时的动能依次为20eV和100eV,则它通过c点时的动能一定________60eV(填大于、等于或小于).参考答案:大于11.如图所示是物体做匀变速运动纸带的一部分,已知所用打点计时器的周期T=0.02S,A、B、C分别是三个计数点,每两个计数点间有四个计时点未画出来,纸带下方是一把毫米刻度尺,则由纸带和刻度尺可知:A与B之间的距离为
cm,B与C之间的距离为
cm,该匀变速直线运动的加速度是=
m/s2。
参考答案:2.50;5.09;2.59解:相邻两个记数点之间还有四个点图上没有画出,相邻的计数点时间间隔为0.1s,
利用毫米刻度尺测出A与B之间的距离为2.50cm,B、C两点间距5.09cm.
由△x=at2得
故答案为:2.50;5.09;2.5912.如图19所示,质量相等的两个带电液滴1和2从水平方向的匀强电场中O点静止释放后,分别抵达B、C两点,若AB=BC,则它们带电荷量之比q1∶q2等于
参考答案:2:1
13.如右图是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度。现测速仪对距其x=380m的匀速行驶中的汽车发出超声波信号,超声波信号从发出到被反射回来的时间间隔Δt=2.0s,超声波在空气中传播的速度是v声=340m/s,则汽车的速度v=
m/s,当测速仪接收到被反射回来的超声波信号时,汽车前进了
m。
参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)为了探究影响平抛运动水平射程的因素,某同学通过改变抛出点的高度及初速度的方法做了6次实验,实验数据记录如下表。以下探究方案符合控制变量法的是______。序号抛出点的高度(m)水平初速度(m/s)水平射程(m)10.202.00.4020.203.00.6030.452.00.6040.454.01.2050.802.00.8060.806.02.40A.若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为1、3、5的实验数据B.若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为1、3、5的实验数据C.若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为2、4、6的实验数据D.若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为2、4、6的实验数据(2)三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:a.甲同学采用如图甲所示的装置。用小锤打击弹性金属片,金属片把球沿水平方向弹出,同时球被松开,自由下落,观察到两球同时落地。改变小锤打击的力度,即改变球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明_____
。b.乙同学采用如图乙所示的装置。两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D,调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、O在轨道出口处的水平初速度V0相等。现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度V0同时分别从轨道M、N的下端射出。实验可观察到的现象是P、Q两球相碰。仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明_____。c.丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图丙所示的“小球做平抛运动”的照片。图中每个小方格的边长为1.25cm,则该小球平抛的初速度大小为______m/s。(计算结果保留二位有效数字)参考答案:15.(1).研究小车的匀变速运动,记录纸带如图所示,图中两计数点间有四个点未画出。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,则小车运动的加速度a=
m/s2,打P点时小车运动的速度v=
m/s。(2)打点计时器原来工作电压的频率是50Hz,如果用它来测定匀变速直线运动的加速度时,实验者不知工作电压的频率变为60Hz,这样计算出的加速度值与真实值相比是______(填“偏大”“不变”或“偏小”).参考答案:(1)0.8
0.25
(2)偏小四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5m的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出.已知mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,g=10m/s2,求:(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离.参考答案:解:(1)滑块A从光滑曲面上h高处由静止开始滑下的过程,机械能守恒,设其滑到底面的速度为v1,由机械能守恒定律有:解得:v1=6m/s滑块A与B碰撞的过程,A、B系统的动量守恒,碰撞结束瞬间具有共同速度设为v2,由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB)v2解得:(2)滑块A、B发生碰撞后与滑块C一起压缩弹簧,压缩的过程机械能守恒,被压缩弹簧的弹性势能最大时,滑块A、B、C速度相等,设为速度v3,由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB+mC)v3由机械能守恒定律有:Ep=(mA+mB)v22﹣(mA+mB+mC)v32Ep=3J(3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C脱离弹簧,设滑块A、B的速度为v4,滑块C的速度为v5,分别由动量守恒定律和机械能守恒定律有:(mA+mB)v2=(mA+mB)v4+mCv5解得:v4=0,V5=2m/s滑块C从桌面边缘飞出后做平抛运动:S=v5tH=解得:S=2m答:(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度是2m/s;(2)被压缩弹簧的最大弹性势能是3J;(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离为2m.【考点】动量守恒定律;平抛运动;机械能守恒定律.【分析】由机械能守恒定律求出滑到底面的速度.运用动量守恒定律研究A、B系统,求出具有共同速度.当滑块A、B、C速度相等时,被压缩弹簧的弹性势能最大.把动量守恒和机械能守恒结合解决问题.17.如图所示,AMB是一条长L=12m的绝缘固定水平轨道,A、B为水平轨道的端点,M为其中点,轨道MB处在电场强度方向竖直向上、大小E=1/3×104N/C的匀强电场中。一质量m=0.1kg、电荷量q=1×10-4C带正电的滑块(可视为质点)以初速度v0=7m/s在轨道上自A点开始向右运动,经M点进入电场,从B点离开电场。已知滑块与轨道间的动摩擦因数
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