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文档简介

山东省济南市洪楼中学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.(单选)在物理学的发展历程中,首先采用了假设和实验检验猜想的科学方法,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推动了人类科学发展的是(

)A.伽利略

B.亚里士多德

C.牛顿

D.爱因斯坦参考答案:A2.两个分子由10倍分子直径距离逐渐靠近,一直到分子间距离小于的过程中A.分子力先做正功后做负功

B.分子力先做负功后做正功C.分子势能先增大后减小

D.分子势能先减小后增大参考答案:AD3.如图所示,一宽为40cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,一边长为20cm的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=20cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取它刚进入磁场时刻t=0时,则下图中能正确反映感应电流随时间变化规律的是()参考答案:C4.在某一高度以的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为时,以下判断正确的是(g取)()A.小球在这段时间内的平均速度大小可能为,方向向上B.小球在这段时间内的平均速度大小可能为,方向向下C.小球在这段时间内的平均速度大小可能为,方向向上D.小球的位移大小一定是15m参考答案:ACD【详解】小球被竖直向上抛出,做的是匀变速直线运动,平均速度可以用匀变速直线运动的平均速度公式求出,规定竖直向上为正方向,当小球的末速度大小为10m/s、方向竖直向上时,v=10m/s,用公式求得平均速度为15m/s,方向竖直向上,A正确;当小球的末速度大小为10m/s、方向竖直向下时,v=-10m/s,用公式求得平均速度大小为5m/s,方向竖直向上,C正确,B错误;由于末速度大小为10m/s时,球的位置一定,距起点的位移h==15m,D正确;故选ACD。5.图示电路中,电源电动势E=9V、内阻r=3Ω,R=15Ω。下列说法中正确的是(

)

A.当S断开时,UAC=9V

B.当S闭合时,UAC=9VC.当S闭合时,UAB=7.5V,UBC=0

D.当S断开时,UAB=0,UBC=0参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,A、B、C三球的质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接.倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,则细线被烧断的瞬间,A、C小球的加速度aA=______,aC=_____;A、B之间杆的拉力大小为FAB=______。参考答案:

⑴以A、B组成的系统为研究对象,烧断细线前,A、B静止,处于平衡状态,合力为零,弹簧的弹力,以C为研究对象知,细线的拉力为,烧断细线的瞬间,A、B受到的合力等于,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,由牛顿第二定律得:,则加速度;⑵对球C,由牛顿第二定律得:,解得:,方向沿斜面向下;⑶B的加速度为:,以B为研究对象,由牛顿第二定律得:,解得:。7.在某种介质中,某单色光的波长为,已知该单色光光子能量为,光在真空中的速度为,则该介质对这种色光的折射率为

。参考答案:8.太阳内部不断进行着各种核聚变反应,一个氘核和一个氚核结合成一个氦核是其中一种,请写出其核反应方程

;如果氘核的比结合能为E1,氚核的比结合能为E2,氦核的比结合能为E3,则上述反应释放的能量可表示为

.参考答案:;4E3﹣2E1﹣3E2【考点】爱因斯坦质能方程.【分析】根据电荷数守恒、质量数守恒写出核反应方程,根据比结合能等于结合能与核子数的比值,通过能量关系,求出释放的核能.【解答】解:根据电荷数守恒、质量守恒守恒,知核反应方程为;氘核的比结合能为E1,氚核的比结合能为E2,氦核的比结合能为E3,根据比结合能等于结合能与核子数的比值,则有:该核反应中释放的核能△E=4E3﹣2E1﹣3E2.故答案为:;4E3﹣2E1﹣3E29.某同学在实验室里熟悉各种仪器的使用。他将一条形磁铁放在转盘上,如图甲,磁铁随转盘一起转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边,当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化。经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙的图像。(1)在图像记录的这段时间内,圆盘转动的快慢情况是____

_______________。(2)圆盘匀速转动时的周期是____

___s。(3)圆盘匀速转动时的角速度是____

___rad/s。参考答案:(1)先快慢不变,后越来越慢(2)(3)10л或31.410.把“龟兔赛跑”的过程简化后,用如图所示的s—t图表示,那么乌龟做匀速直线运动的速度v=

m/s。比赛的前50m,乌龟的运动速度

兔子的运动速度(填“大于”、“等于”或“小于”),第500S末乌龟与兔子的距离为

m。

参考答案:11.如图所示,在点电荷Q形成的电场中有A、B、C三点,(以无穷远处电势为零)若Q为正电荷,将正的试探电荷放在________点时电势能最大,将负的试探电荷放在________点时电势能最大。若Q为负电荷,将正的试探电荷放在________点时电势能最小,将负的试探电荷放在________点时电势能最大。参考答案:

C

A

A

A

12.用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中、两点间的电势差=

V.参考答案:0.1

13.如图所示的电路中,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,那么,待测量电阻RX的测量值是_____Ω,测量值比真实值__(大或小),其真实值为____Ω。(已知电流表的内阻为0.2Ω)参考答案:100、大、99.8三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.15.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;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)(2014?东城区模拟)质量为M的滑块由水平轨道和竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道组成,放在光滑的水平面上.质量为m的物块从圆弧轨道的最高点由静止开始滑下,以速度v从滑块的水平轨道的左端滑出,如图所示.已知M:m=3:1,物块与水平轨道之间的动摩擦因数为μ,圆弧轨道的半径为R.(1)求物块从轨道左端滑出时,滑块M的速度的大小和方向;(2)求水平轨道的长度;(3)若滑块静止在水平面上,物块从左端冲上滑块,要使物块m不会越过滑块,求物块冲上滑块的初速度应满足的条件.参考答案:(1)故物块从轨道左端滑出时,滑块M的速度的大小为,方向水平向右.(2)故水平轨道的长度为:.(3).动量守恒定律;功能关系解:(1)对于滑块M和物块m组成的系统,物块沿轨道滑下的过程中水平方向动量守恒,物块滑出时有:

mv=MV滑块M的速度:,方向向右.故物块从轨道左端滑出时,滑块M的速度的大小为,方向水平向右.(2)物块滑下的过程中,物块的重力势能转化为系统的动能和内能,有:解得:故水平轨道的长度为:.(3)物块以速度v0冲上轨道,初速度越大,冲上圆弧轨道的高度越大.若物块刚能达到最高点,两者有相同的速度V1,此为物块不会越过滑块的最大初速度.对于M和m组成的系统,水平方向动量守恒,有:

mv0=(m+M)V1相互作用过程中,系统的总动能减小,转化为内能和重力势能,有:解得:要使物块m不会越过滑块,其初速度:.故若滑块静止在水平面上,物块从左端冲上滑块,要使物块m不会越过滑块,求物块冲上滑块的初速度应满足的条件为:.17.(15分)图中a为一固定放置的半径为R的均匀带电球体,O为其球心.己知取无限远处的电势为零时,球表面处的电势为U=1000V.在离球心O很远的O′点附近有一质子b,它以Ek=2000eV的动能沿与O¢O平行的方向射向a.以l表示b与O¢O线之间的垂直距离,要使质子b能够与带电球体a的表面相碰,试求l的最大值.把质子换成电子,再求l的最大值.

参考答案:解析:令表示质子的质量,和分别表示质子的初速度和到达a球球面处的速度,表示元电荷,由能量守恒可知

(1)因为a不动,可取其球心为原点,由于质子所受的a球对它的静电库仑力总是通过a球的球心,所以此力对原点的力矩始终为零,质子对点的角动量守恒。所求的最大值对应于质子到达a球表面处时其速度方向刚好与该处球面相切(见图)。以表示的最大值,由角动量守恒有

(2)由式(1)、(2)可得

(3)代入数据,可得

(4)若把质子换成电子,则如图所示,此时式(1)中改为。同理可求得

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