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文档简介
山西省晋中市晓义中学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.在光滑水平面上,一质量为m,速度大小为v的A球与质量为2m静止的B球碰撞后,A球的速度方向与碰撞前反,则碰撞后B球的速度大小可能是()A.0.6v B.0.4v C.0.3v D.0.2v参考答案:A【考点】动量守恒定律.【分析】首先从水平面光滑上判断AB两球碰撞过程中动量守恒,由于A球被反弹,所以可以判断出B球的速度会大于0.5v;在两球碰撞的过程中,有可能会存在能量的损失,由碰撞前后的动能求出B球的速度同时会小于等于,由两个速度的范围求出最终的结果.【解答】解:AB两球在水平方向上合外力为零,A球和B球碰撞的过程中动量守恒,设AB两球碰撞后的速度分别为V1、V2,选A原来的运动方向为正方向,由动量守恒定律有mv=﹣mv1+2mv2…①假设碰后A球静止,即v1=0,可得v2=0.5v由题意知球A被反弹,∴球B的速度有v2>0.5v…②AB两球碰撞过程能量可能有损失,由能量关系有…③①③两式联立得:…④由②④两式可得:符合条件的只有0.6v,所以选项A正确,BCD错误故答案为A.2.关于磁场,下面说法中正确的是:(
)最早发现通电导线周围存在磁场的科学家是法拉第磁感线可以用细铁屑来模拟显示,因而是真实存在的磁场中某一点磁感应强度的方向,与小磁针静止时N极在该点的受力方向相同若在某区域内通电导线不受磁场力的作用,则该区域的磁感应强度一定为零参考答案:C3.一平行板电容器两极板间距为d,极板面积为S,电容为C.对此电容器充电后断开电源,当增加两板间距时,电容器极板间A.电场强度不变,电势差变大
B.电场强度不变,电势差不变C.电场强度减小,电势差不变
D.电场强度减小,电势差减小参考答案:A4.a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,电场线与矩形所在平面平行。已知a点的电势为20V,b点的电势为24V,d点的电势为4V,如图4所示,由此可知c点的电势为()A.4V
B.8V
C.12V
D.24V参考答案:B5.下列说法不正确的是
A.按波长由长到短排列:红外线、可见光、紫外线、射线
B.伦琴射线频率小于紫外线的频率
C.可见光是原子外层电子受激发后产生
D.纵波不可能产生偏振现象参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点(不计重力),仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点,据此可知a、b、c三个等势面中的,
的电势最高。带电质点通过M点时的动能比通过N点时
(填大、小、相等)。带电质点通过M点时的加速度比通过N点时
(填大、小、相等)。参考答案:.a
小
大7.(2分)质量为50kg的同学坐在绳长为4.0m的秋千板上,当她经过最低点时,速度为4.0m/s,此时该同学对秋千板的压力是
N(g=10m/s2)。参考答案:7008.在氢原子光谱中,电子从较高能级跃迁到n=2能级发出的谱线属于巴耳末线系.若一群氢原子自发跃迁时发出的谱线中只有2条属于巴耳末线系,则这群氢原子自发跃迁时最多可发出________条不同频率的谱线.参考答案:69.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=18Ω,则初级电压为________V,初级线圈中电流为________A。参考答案:360、0.1510.(2分)走时准确的钟表,其分针的角速度与时针的角速度之比为
。参考答案:12:111.一束质量为m、电荷量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0进入匀强电场,如图1—8—4所示.如果两极板间电压为U,两极板间的距离为d、板长为L.设粒子束不会击中极板,则粒子从进入电场到飞出极板时电势能的变化量为
.(粒子的重力忽略不计)参考答案:12.一质量为m,带电量为+q的尘埃,以初速度v0与水平方向成60°飞入一匀强电场中,恰能做直线运动,则此电场场强的最小值为________,此电场方向与水平方向所成的角度为________。参考答案:13.在匀强磁场中,有一段10㎝的导线和磁场垂直,当导线通过的电流是2A时,受到磁场的作用力是0.1N,那么磁感应强度B=
T;现将导线长度增大为原来的3倍,通过电流减小为原来的一半,那么磁感应强度B=
T,导线受到的安培力F=
N。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)为了“探究碰撞中的不变量”,小明在光滑桌面上放有A、B两个小球.A球的质量为0.3kg,以速度8m/s跟质量为0.1kg、静止在桌面上的B球发生碰撞,并测得碰撞后B球的速度为9m/s,A球的速度变为5m/s,方向与原来相同.根据这些实验数据,小明对这次碰撞的规律做了如下几种猜想.【猜想1】碰撞后B球获得了速度,A球把速度传递给了B球.【猜想2】碰撞后B球获得了动能,A球把减少的动能全部传递给了B球.(1)你认为以上的猜想成立吗?若不成立,请简述理由.(2)根据实验数据,通过计算说明,有一个什么物理量,在这次碰撞中,B球所增加的这个物理量与A球所减少的这个物理量相等?参考答案:(1)猜想1、2均不成立.因为A球的速度只减少了3m/s,B球的速度却增加了8m/s,所以猜想1是错的。(2分)A球的动能减少了,B球动能增加了,所以猜想2也是错的;(2分)(2)计算:B球动量的增加量ΔpB=0.1×9=0.9kg·m/s,(2分)A球动量的减少量ΔpA=0.3×8-0.3×5=0.9kg·m/s,(2分)从计算结果可得,B球动量的增加量与A球动量的减少量相等.即系统的总动量保持不变.(2分)15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在xoy平面内,第I象限中有匀强电场,场强大小为E,方向沿y轴正方向,在x轴的下方有匀强磁场,磁感强度大小为B,方向垂直于纸面向里,今有一个质量为m,电荷量为e的电子(不计重力),从y轴上的P点以初速度v0垂直于电场方向进入电场.经电场偏转后,沿着与x轴正方向成45°进入磁场,并能返回到原出发点P.求:(1)作出电子运动轨迹的示意图,并说明电子的运动情况.(2)P点离坐标原点的距离h.(3)电子从P点出发经多长时间第一次返回P点?参考答案:解:(1)电子运动的轨迹示意图如右图所示,电子进入电场从P到A,做类平抛运动(或匀变速曲线运动);进入磁场从A到C再到D,做匀速圆周运动;离开磁场从D到P,做匀速直线运动.(2)电子经过A点的速度大小:v==电子从P到A过程,由动能定理得:eEh=解得,h=(3)电子从P到A的过程,加速度为a=,时间为t1=从A到C再到D,由洛仑兹力提供向心力,则有
Bev=m,得R=周期为T==,由几何知识得:电子在磁场中运动过程速度的偏向角为270°则电子在磁场中运动的时间为t2=T=从D到P的运动过程:由几何知识得:运动时间为:t3====故t=t1+t2+t3=17.如图所示,BC是半径为R的1/4圆弧形的光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E.今有一质量为m、带正电q的小滑块(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:滑块通过B点时的速度大小.在B点轨道受到的压力是多少。(3)水平轨道上A、B两点之间的距离.参考答案:18.消防队员为缩短下楼时间,往往抱着一根竖直杆直接滑下.假设一名质量为60kg的消防队员从离地面18m的高度抱着竖直的杆先做自由落体运动,下降7.2m后立即抱紧直杆,
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