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江西省九江市瑞昌武山学校2022年高二物理测试题含解析一、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)根据麦克斯韦电磁理论,如下说法正确的是(

)A.变化的电场一定产生变化的磁场

ks5u

B.均匀变化的电场一定产生均匀变化的磁场C.稳定的电场一定产生稳定的磁场D.振荡交变的电场一定产生同频率的振荡交变磁场参考答案:D2.(单选)20世纪中叶以后,移动电话快速发展.移动电话机A.既能发射电磁波,也能接收电磁波B.只能发射电磁波,不能接收电磁波C.不能发射电磁波,只能接收电磁波D.既不能发射电磁波,也不能接收电磁波参考答案:A3.如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是()A.不改变电流和磁场方向,适当增大电流

B.只改变电流方向,并适当减小电流C.不改变磁场和电流方向,适当减小磁感应强度

D.只改变磁场方向,并适当减小磁感应强度参考答案:A4.(单选)某同学做三种导电元件的导电性实验,他根据所测量数据分别绘制了三种元件的I-U图像如图所示,则下述判断正确的是

()A.只有乙图像是正确的B.甲、丙图像是曲线,肯定误差太大C.甲、丙为线性元件,乙为非线性元件D.甲、乙、丙三个图像都可能是正确的,并不一定有较大误差参考答案:D5.(单选)传感器是把非电学量(如温度、速度、压力等)的变化转换为电学量变化的一种元件,自动控制中有着广泛的应用.如图所示是一种测量液面高度h的电容式传感器的示意图,从电容C大小的变化就能反映液面的升降情况.关于两者关系的说法中正确的是(

)A.C增大表示h减小

B.C增大表示h增大

C.C减小表示h增大

D.C的变化与h的变化无直接关系参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(2分)一直流电动机,额定电压为220V,额定功率为1100W,线圈电阻为1Ω,则电动机正常工作时的输出功率为

W。参考答案:10757.(填空)一个半径为R的绝缘球壳上均匀地带有电量为+Q的电荷,另一电量为+q的点电荷放在球心O上,由于对称性,点电荷受力为零,现在球壳上挖去半径为r(r<<R)的一个小圆孔,则此时置于球心的点电荷所受力的大小为_____________(已知静电力恒量k),方向______________.参考答案:8.如图所示,是匀强电场中的两点已知两点间的距离为,两点的连线与电场线成角,两点间的电势差,则匀强电场的场强大小为

,把电子从点移到点电场力做功_____

参考答案:7.5×103

-3.84×10-169.打点计时器输入的交变电流的频率是50Hz,则打点计时器每隔s打一个点。若测得纸带上打下的第10个到20个点的距离为20.00cm,则物体在这段位移的平均速度为m/s。参考答案:10.参考答案:11.如图中s1和s2是两个相干波源,以s1和s2为圆心的两组同心圆弧分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷,实线表示波峰,虚线表示波谷,a、b、c三点中,振动加强的点是

,振动减弱的点是

。参考答案:12.如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,已知在此过程中,气体内能增加300J,则该过程中气体

(选填“吸收”或“放出”)热量为

J。参考答案:吸收

500气体的体积变大,对外做功,对外做功,W为负值,根据热力学第一定律:△E=Q-W,所以:Q=△E+W=500J,正号表示吸收热量。13.如图所示,图线AB是某电源的路端电压随电流变化的关系图线.OM是某固定电阻R1的电流随两端电压变化的图线,点C为两图线的交点,由图象可知:电源电动势E=

V,电源的内阻r=

Ω,R1的阻值为.

Ω,若将R1接到电源两端,则在R1上消耗的功率为

W。若在电源两端接入另一电阻R2,使得电源输出功率最大,则最大输出功率为

W。参考答案:6,1,2,8,9三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA

所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。15.(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)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一块N型半导体薄片(称霍尔元件),其横载面为矩形,体积为b×c×d,如图所示。已知其单位体积内的电子数为n、电阻率为ρ、电子电荷量e.将此元件放在匀强磁场中,磁场方向沿Z轴方向,并通有沿x轴方向的电流I。

(1)此元件的CC/两个侧面中,哪个面电势高?(2)试证明在磁感应强度一定时,此元件的CC/两个侧面的电势差与其中的电流成正比(3)磁强计是利用霍尔效应来测量磁感应强度B的仪器。其测量方法为:将导体放在匀强磁场之中,用毫安表测量通以电流I,用毫伏表测量C、C/、间的电压U,就可测得B。若已知其霍尔系数K==10,并测得U=0.6mV,I=3mA。试求该元件所在处的磁感应强度B的大小。

参考答案:(1)C侧面的电势高

(2分)(2)设电子定向移动的速度为V

则I=bdnev

(2分)平衡时

e

(2分)U=Bvb=B

(2分)

(3)B=

(2分)

17.如图所示,质量为1.9kg的长木板A放在水平地面上,在长木板最右端放一个质量为1kg小物块B,物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.4.在t=0时刻A、B均静止不动,现有质量为100g的子弹,以初速度v0=120m/s射入长木板并留在其中(此过程可视为瞬间完成).物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上,取重力加速度的大小g=10m/s2.求:(1)木板开始滑动的初速度;(2)从木板开始滑动时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小;(3)长木板与地面摩擦产生的热量.参考答案:解:(1)子弹射入木块过程,设向右为正方向,根据动量守恒定律有:mCv0=(mA+mC)v1代入数据解得:v1=6m/s;(2)子弹射入长木板之后,木板与物块之间的摩擦力使物块加速,使木板减速,此过程一直持续到物块和木块具有共同速度为止,由牛顿第二定律,对物块有:μ1mBg=mBaB代入数据解得:aB=2m/s2;对长木板有:μ2(mA+mB+mC)g+μ1mBg=(mA+mC)aA代入数据解得:aA=7m/s2设t1时,两者有速度相同v2,则有:v2=v1﹣aAt1=aBt1代入数据解得:t1=s,v2=m/s在t1时刻后,假设物块与木板相对静止,它们之间的摩擦力大小为f,物块和木板的加速度大小为a',则由牛顿第二定律,对物块有:f=mBa'对整体有:μ2(mA+mB+mC)g=(mA+mB+mC)a'解得:f=4N大于物块和木板之间的最大摩擦力所以在t1时刻后,两者发生了相对滑动,由牛顿第二定律,对物块有:μ1mBg=mBa’代入数据解得:aB’=2m/s2;对物块有:μ2(mA+mB+mC)g﹣μ1mBg=(mA+mC)aA’代入数据解得:aA’=5m/s2由运动学公式可推知物体相对于地面的运动距离为:xB=+代入数据解得:xB=m;木块相对于地面的运动距离为:xA=t1+代入数据解得:xA=m;物块相对于木板位移大小为:△x=xA﹣xB=﹣=m(3)长木板与地面摩擦产生的热量为:Q=μ2(mA+mB+mC)gxA=0.4×(1.9+1+0.1)×10×=J;答:(1)木板开始滑动的初速度为6m/s;(2)从木板开始滑动时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小为m;(3)长木板与地面摩擦产生的热量为J.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】(1)对子弹射入过程分析,根据动量守恒定律即可求得开始时木板的速度;(2)分别对A、B及整体进行分析,由牛顿第二定律可求得对应的加速度,分析AB两物体何

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