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广东省云浮市素龙第一中学2021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.(单选)如图所示,表示在一个电场中的四点分别引入检验电荷时,测得的检验电荷的电荷量跟它所受的电场力的函数关系图象,则下列叙述正确的是

A.这个电场是匀强电场(各点的电场强度处处相同的电场)B.四点场强大小的关系是Ed>Ea>Eb>EcC.四点场强大小的关系是Ea<Eb<Ed<EcD.四点场强大小的关系是Ea>Eb>Ec>Ed参考答案:B2.通过一根金属导线的电流为16mA.则10s内通过这根导线横截面的自由电子数为(

A.1.0×1017

B.1.0×1018

C.1.0×1019

D.1.0×1020参考答案:B3.关于电场的性质,下列说法正确的是(

)A.某点的电场强度大,该点的电势一定高B.某点的电势高,检验电荷在该点的电势能一定大C.某点的场强为零,检验电荷在该点的电势能一定为零D.某点的电势为零,检验电荷在该点的电势能一定为零参考答案:D4.(单选)在田径运动会的100m比赛中,测得某一运动员5s末瞬时速度为10.3m/s,10s末到达终点的瞬时速度为10.1m/s。则他在在此比赛中的平均速度为(

)A.10m/s

B.10.1m/s

C.10.2m/s

D.10.3m/s参考答案:A5.物体做匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,则以下正确的是(

)A.物体在某秒末的速度一定是该秒初的速度的2倍B.物体在某秒末的速度一定比该秒初的速度大2m/sC.物体在某秒初的速度一定比前秒末的速度大2m/sD.物体在某秒末的速度一定比前秒初的速度大2m/s参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在某次冰壶比赛中,运动员将一冰壶甲以3m/s速度推出,与正前方另一静止的相同质量的冰壶乙发生对心正碰,碰撞后冰壶乙以2m/s速度向前滑行,方向与冰壶甲碰前运动方向相同,则碰后瞬间冰壶甲的速度大小为

,该碰撞是

(选填“弹性碰撞”或“非弹性碰撞”)。参考答案:1m/s

非弹性碰撞两冰壶碰撞过程,动量守恒,由动量守恒得:即解得:;得碰后瞬间冰壶甲的速度为:碰撞前动能是:,碰撞后的动能是:,由此可知,碰撞前后,系统动能关系为,该碰撞为非弹性碰撞7.如图10所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,导体ab可在平行金属导轨上自由滑动,导轨宽cd=0.2m.若导体ab以v=10m/s的速度向右匀速运动,则ab中的感应电动势的大小为________V,通过ab中的感应电流的方向为_______(选填“a至b”或“b至a”).参考答案:0.2

b至a8.(9分)“世界物理年”决议的作出是与爱因斯坦的相对论时空观有关。一个时钟,在它与观察者有不同相对速度的情况下,时钟的频率是不同的,它们之间的关系如图所示.由此可知,当时钟和观察者的相对速度达到0.6c(c为真空中的光速)时,时钟的周期大约为

。在日常生活中,我们无法察觉时钟周期的变化的现象,是因为观察者相对于时钟的运动速度

。若在高速运行的飞船上有一只表,从地面上观察,飞船上的一切物理、化学过程和生命过程都变

(填“快”或“慢”)了。参考答案:2.5S、远小于C、慢9.某电池电动势为1.5V,如果不考虑它内部的电阻,当把它的两极与150Ω的电阻连在一起时,16秒内有___________C的电荷定向移动通过电阻的横截面,相当于_______个电子通过该截面(一个电子的电荷量为1.60×10-19C)。参考答案:0.16,1.0×101810.质子()和粒子()从静止开始经相同的电势差加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,则这两粒子的动能之比Ek1:Ek2=

,轨道半径之比r1:r2=

,周期之比T1:T2=

。参考答案:1:2

1:;1:211.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时的照片,乙图是振子被拉到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动1/4周期的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子的振动周期为T=________s,在t=T/12时刻振子的位置坐标________15cm(填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:1.2s,大于12.两点电荷距离为r时,相互作用力为F,当距离变为r/2时,为使作用力仍为F,则两点电荷的电量可同时为原来的

倍。参考答案:4

1/213.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如下图连接。在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑动变阻器的滑动端P向左加速滑动时,电流计指针向右偏转。若将线圈A中铁芯向上拔出,则能引起电流计的指针向____偏转;若滑动变阻器的滑动端P匀速向右滑动,能使电流计指针______偏转。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律15.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,倾斜角度为37°的斜面,由AB和BC两部分组成。其中AB部分光滑,长为0.75m;BC部分粗糙,长为1.25m。物块(可看成质点)P从A点由静止释放,结果物块P在AB部分上做匀加速直线运动,加速度的大小为6m/s2;在BC部分上做匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:(1)物块P运动至斜面C时的速度大小;(2)物块P在斜面上运动的总时间。参考答案:17.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比。若原线圈接入电压为的变流电源,副线圈接R=27.5的电阻。电路所接电表均为理想电表。求:

(1)副线圈中电压表的读数;

(2)原线圈中电流表的读数。参考答案:解:(1)原线圈两端的电压

因为

所以

(2)副线圈中的电流

因为

所以18.如图甲所示,倾角=37的粗糙斜面固定在水平面上,斜面足够长。一根轻弹簧一端固定在斜面的底端,另一端与质量m=1.0kg的小滑块(可视为质点)接触,滑块与弹簧不相连,弹簧处于压缩状态。当t=0时释放滑块,在0~0.24s时间内,滑块的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知弹簧的劲度系数k=2.0102N/m,当t=0.14s时,滑块的速度v1=2.0m/s。g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:(1)斜面对滑块的摩擦力Ff的大小;(2)t=0.14s时滑块与出发点间的距离d;(3)在0~0.44s时间内,滑块运动的位移x。参考答案:(1)Ff=4.0N;(2)d=0.20m;(3)x=0.39m【详解】(1)滑块与弹簧分离后有:mgsin+Ff=ma1,其中a1=10m/s2解得斜面对滑块的摩擦力Ff=4.0N。(2)当t1=0.14s时,弹簧恰好恢复原长,则在t=0时有:kd-mgsin-Ff=ma,a=30m/s2解得滑块与出发点间的距离

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