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文档简介
广东省梅州市佘江中学2023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.把六个相同的小灯泡接成如图甲、乙所示的电路,调节变阻器使灯泡正常发光,甲、乙两电路所消耗的功率分别用P甲和P乙表示,则下列结论中正确的是
()A.P甲=P乙
B.P甲=3P乙C.P乙=3P甲
D.P乙>3P甲参考答案:B2.建立完整的电磁场理论并首先预言电磁波存在的科学家是(
)A.法拉第
B.奥斯特
C.麦克斯韦
D.赫兹参考答案:C3.如图所示,理想变压器初级线圈的匝数为n1,次级线圈的匝数为n-2,初级线圈两端、接正弦交流电源,电压表V的示数为220V,负载电阻时,电流表A的示数为1A.各电表均为理想电表,则初级和次级线圈的匝数比为(
)A.1:5
B.5:1
C.1:10
D.10:1参考答案:B4.(多选)如图,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入一正方形的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,对从ab边离开磁场的电子,下列判断正确的是A.从a点离开的电子速度最小B.从a点离开的电子在磁场中运动时间最短C.从b点离开的电子运动半径最小D.从b点离开的电子速度偏转角最小
参考答案:BC5.如图所示探究加速度与力的关系时,甲同学根据实验数据画出的a-F图象为图中的直线I,乙同学画出的a-F图象为图中的直线Ⅱ..直线I、Ⅱ.在纵轴或横轴上的截距较大,明显超出了误差范围.下面给出了关于形成这种情况原因的四种解释,其中可能正确的是(
)A.实验前甲同学没有平衡摩擦力B.甲同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了C.实验前乙同学没有平衡摩擦力D.乙同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了参考答案:BC
二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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:7.某气体在、两种不同温度下的分子速率分布图象如图所示,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,横坐标表示分子的速率.可见,
(选填“>”或“<”),温度升高,分子的平均速率
(选填“增大”或
“减小”).参考答案:<、增大解析温度是分子平均动能的标志,温度升高分子的平均动能增加,不同温度下相同速率的分子所占比例不同.温度越高,速率大的分子所占比率越大,故小于8.利用油膜法可粗略测定分子的大小和阿伏加德罗常数。已知油酸的摩尔质量为M,密度为ρ。n滴油酸的总体积为V,一滴油酸所形成的单分子油膜的面积为S。则每个油酸分子的直径d=____
__;阿伏加德罗常数NA=______。参考答案:
油酸分子的直径为:;一个油酸分子的体积:,油酸分子的摩尔体积:,阿伏伽德罗常数9.(1分)电闪雷鸣是自然界常见的现象,古人认为那是“天神之火”,是天神对罪恶的惩罚,直到1752年,伟大的科学家
冒着生命危险在美国费城进行了著名的风筝实验,把天电引了下来,发现天电和摩擦产生的电是一样的,才使人类摆脱了对雷电现象的迷信。参考答案:富兰克林10.图为某同学根据测定一节干电池的电动势和内电阻的实验数据绘制成的U-I图,由此可得干电池的电动势E=__________V,内阻r=
Ω.(结果保留2位有效数字)参考答案:11.做简谐运动的单摆,当摆球做加速运动时,是______能不断转化为__________能,在做减速运动时,是__________能不断转化为__________能。参考答案:重力势能,动能,动能,重力势能12.用a粒子()轰击氮核(),结果生成氧核()和____,生成的氧核中有__个中子。参考答案:质子,913.(4分)频率为3Hz的简谐波,在某介质中的传播速度是1.2m/s,在传播方向上的两点间的距离是80cm,这个距离等于_________个波长,传播这个距离所用的时间是_______个周期。参考答案:2;2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。
(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。
参考答案:(1)
(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。
(1分)
观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。
观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
说出任一观点,均给分。
(1分)
15.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为
参考答案:1.47四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,电阻不计的平行金属导轨MN和OP放置在水平面内.MO间接有阻值为R=3Ω的电阻.导轨相距d=1m,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.质量为m=0.1kg,电阻为r=1Ω的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好.用平行于MN的恒力F=1N向右拉动CD,CD受的摩擦阻力Ff恒为0.5N.求:(1)CD运动的最大速度是多少?(2)当CD达到最大速度后,电阻R消耗的电功率是多少?(3)当CD的速度为最大速度的一半时,CD的加速度是多少?参考答案:(1)设CD棒的运动速度大小为v,则导体棒产生的感应电动势为:E=Bdv据闭合电路欧姆定律有:I=
则安培力为:F0=BdI据题意分析,当v最大时,有:F-F0-Ff=0
联立以上几式得:vm==8m/s.(2)棒CD速度最大时,同理有:Em=Bdvm
Im=
而PRm=I·R联立得:PRm==3W.(3)当CD速度为vm时有:E′=Bdvm/2I=
F′=Bid
据牛顿第二定律有:F-F′-Ff=ma联立得:a=2.5m/s2.
答案:(1)8m/s(2)3W(3)2.5m/s217.如图所示,两平行金属板A、B长l=8cm,两板间距离d=8cm,B板比A板电势高300V,即UBA=300V.一带正电的粒子电量q=10﹣10C,质量m=10﹣20kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过无场区域后,进入界面为MN、PQ间匀强磁场区域,从磁场的PQ边界出来后刚好打在中心线上离PQ边界4L/3处的S点上.已知MN边界与平行板的右端相距为L,两界面MN、PQ相距为L,且L=12cm.求(粒子重力不计)(1)粒子射出平行板时的速度大小v;(2)粒子进入界面MN时偏离中心线RO的距离多远?(3)画出粒子运动的轨迹,并求匀强磁场的磁感应强度B的大小.参考答案:解:(1)粒子在电场中做类平抛运动,根据牛顿第二定律得:a==
运动的时间为:t=
竖直方向的速度vy=at=
代入数据,解得:vy=1.5×106m/s
所以粒子从电场中飞出时的速度为:v==2.5×106m/s(2)设粒子从电场中飞出时的侧向位移为h,穿过界面PS时偏离中心线OR的距离为y,则:h=at2
即:h=()2
代入数据,解得:h=0.03m=3cm
带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,由相似三角形知识得:代入数据,解得:y=0.12m=12cm
(3)设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为θ,则:tanθ==
所以θ=37°轨迹如图所示
由几何知识可得粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径:R==0.1m由:qvB=m
代入数据,解得:B==2.5×10﹣3T答:(1)粒子射出平行板时的速度大小为2.5×106m/s;(2)粒子进入界面MN时偏离中心线RO的距离为12cm;(3)粒子运动的轨迹如图所示,匀强磁场的磁感应强度B的大小为2.5×10﹣3T.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.【分析】(1)粒子在电场中做类平抛运动,根据平抛运动的基本规律即可求解速度;(2)先求出粒子从电场中飞出时的侧向位移,带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,由相似三角形知识即可求解;(3)设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为θ,根据速度关系
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