四川省阿坝市西昌市中学高二物理联考试题含解析

四川省阿坝市西昌市中学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1.一电子在电场中由a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示。图中一组平行实线是等势面，则下列说法正确的是（

）A．a点的电势比b点低B．电子在a点的加速度方向向右C．电子从a点到b点动能减小D．电子从a点到b点电势能减小参考答案：2.（多选题）2009年5月，航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后，在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ，B为轨道Ⅱ上的一点，如图所示．关于航天飞机的运动，下列说法中正确的是（）A．在轨道Ⅱ上经过A点的速度小于经过B点的速度B．在轨道Ⅱ上经过A点的动能小于在轨道Ⅰ上经过A点的动能C．在轨道Ⅱ上经过A点的速度大于7.9km/sD．在轨道Ⅱ上经过A点的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A点的加速度参考答案：AB【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系；万有引力定律及其应用．【分析】根据开普勒定律，或根据万有引力做功，结合动能定理比较近地点和远地点的速度大小．抓住从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ，需减速，做近心运动，比较出轨道Ⅱ上经过A的动能与在轨道Ⅰ上经过A的动能．通过开普勒第三定律比较出运动的周期，根据万有引力的大小比较加速度的大小．【解答】解：A、在轨道Ⅱ上，近地点的速度最大，远地点的速度最小，故A正确；B、在轨道Ⅱ上经过A点时，航天飞机做向心运动，这就说明在轨道Ⅱ上经过A点的速度小于轨道Ⅰ上经过A点的速度，也就有在轨道Ⅱ上经过A点的动能小于在轨道Ⅰ上经过A点的动能，故B正确；C、7.9km/s为第一宇宙速度值，它是最大的环绕速度，圆形轨道Ⅰ上的线速度小于7.9km/s，在轨道Ⅱ上经过A点的速度又小于在轨道Ⅰ上经过A点的速度，故C错误；D、根据牛顿第二定律，加速度是跟航天飞机受到的万有引力成正比，所以在轨道Ⅱ上经过A点的加速度等于在轨道Ⅰ上经过A点的加速度，故D正确．故选：AB．3.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点，两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示，其中A、N两点的电势均为零，ND段中的C点电势最高，则

（

）A．NC间场强方向指向x轴负方向B．A点的电场强度大小为零C．C点的电场强度不为零D．将一负点电荷从N点移到D点，电场力先做负功后做正功参考答案：A4.（单选）将物体P从静置于光滑水平面上的斜面体Q的顶端以一定的初速度沿斜面往下滑，如图所示，在下滑过程中，P的速度越来越小，最后相对斜面静止，那么由P和Q组成的系统()A．动量守恒B．最后P和Q均静止C．水平方向动量守恒D．最后P和Q以一定的速度共同向右运动参考答案：C5.参考答案：B二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.用n1、n2分别表示主动轮和从动轮的转速，D1、D2分别表示主动轮和从动轮的直径，设传动过程中带与带轮之间无相对滑动，证明带传动的传动比为：i==．参考答案：考点：线速度、角速度和周期、转速．分析：同缘传动边缘点线速度相等，根据v=rω，ω=2πn列式求解即可．解答：解：同缘传动边缘点线速度v相等，根据v=rω，有：v=；根据ω=2πn，n与ω成正比，即：；故带传动的传动比为：i==；答：证明如上．点评：本题关键是明确同缘传动边缘点线速度相等，然后结合线速度、角速度关系公式列式分析，基础题目．7.如图所示，q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷，已知q1与q2之间的距离为l1，q2与q3之间的距离为l2，且三个电荷都处于平衡状态.（1）如q2为正电荷，则q1为

电荷，q3为

电荷.（2）q1、q2、q3三者电量大小之比是

.参考答案：解:若设q1、q3均带正电，则虽然q2可以平衡，但q1或q3所受的两个库仑力由于均为斥力故而方向相同，不能平衡.若设q1、q3均带负电，则每个点电荷所受的两个库仑力均方向相反，可能平衡.因此，q1、q3均带负电.也就是说，在这种情况下，q1、q3必须是同种电荷且跟q2是异种电荷.q1受q2水平向右的库仑引力作用和q3水平向左的库仑斥力作用.由库仑定律和平衡条件有同理，对q2有;对q3有.以上三式相比，得q1:q2:q3=.点评:本题设置的物理情景比较清楚，过程也很单一，但仍要注意分析，仔细运算，容易出现的问题有:由于未认真审题，误认为只是要求q2处于平衡状态而没有看清是三个点电荷均要处于平衡状态;或者在分析时，片面地认为只要考虑其中两个点电荷的平衡条件就行了，似乎只要满足了这一条件，它们对第三个点电荷的库存仑力肯定相等;或者运算时丢三落四.凡此种种，均不可能得出正确的结果.

8.（4分）某村庄在较远的山区修建一座小型水电站，发电机输出功率为50kW，机端电压为200V，输电距离为6km，若输电线上允许损失的电功率为发电机输出功率的5%。若直接输电，则输电线的电阻阻值应为______；若采用高压输电，输电线总电阻为16Ω，用户处要求获得的电压为220V，则所用升压变压器原、副线圈匝数比是_______。参考答案：0.04

1:209.如图所示，当平行板电容器充电后，静电计的指针偏转一定角度。若不改变A、B两极板的带电荷量而减小两极板间的距离，同时在两极板间插入电介质，则静电计指针的偏转角度将________（选填“减小”、“增大”或“不变”）。参考答案：__减小___10.如图是一个按正弦规律变化的交变电流的图象。根据图象可知该交变电流的电流最大值是__________A，频率是__________Hz。参考答案：0.3

A，

6

V。11.欧姆表是依据____________________定律制成，它是由____________改装而成的参考答案：闭合电路欧姆，

电流表

12.（6分）一闭合线圈有50匝，总电阻R=20，穿过它的磁通量在0.1s内由8×Wb增加到1.2×Wb，则线圈中的感应电动势E=

，线圈中的电流强度I=

。参考答案：2V，（3分）0.1A（3分）13.如图所示，是某实验小组同学根据实验数据绘制的图像，直线A为电源的路端电压U与电流I关系的图像，直线B是电阻R的两端电压U与电流I的关系图像，用该电源与电阻R组成闭合电路，则电阻R=

，电源的电动势为

，内电阻为

电源的总功率

。参考答案：，3V，，6W三、实验题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.用单摆测重力加速度的实验中，组装单摆时，在摆线上端的悬点处，用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线，再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧．如图1所示．（1）（单选）这样做的目的是

（A）保证摆动过程中摆长不变（B）可使周期测量得更加准确（C）使摆长不可调节（D）保证摆球在同一竖直平面内摆动（2）（单选）下列振动图象真实地描述了对摆长约为1m的单摆进行周期测量得四种操作过程，图象横坐标原点表示计时开始，ABCD均为30次全振动的图象，已知sin5°=0.087，sin15°=0.26，这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是

（3）某小组发现单摆静止时摆球重心在球心的正下方，但仍将悬点到球心的距离当成摆长L，通过改变摆线长度，测得6组L和对应的周期T，画出图象L﹣T2，选取A、B两点，坐标如图2．则重力加速度的表达式g=

，此得到的结果与摆球重心在球心处相比，将

（选填“偏大”、“偏小”或“相同”）．参考答案：（1）A；（2）A；（3），相同．【考点】用单摆测定重力加速度．【分析】（1）单摆的摆长在摆动中不能变化．而摆长是影响周期的因素，应该在研究的时候予以改变，看看周期与摆长的关系；（2）完成一次全振动的时间为一个周期，根据周期和摆长，结合单摆的周期公式求出重力加速度；（3）根据单摆周期公式得出L﹣T2的表达式，结合图线的斜率求出重力加速度的表达式，然后判断测量值与真实值间的关系．【解答】解：（1）在摆线上端的悬点处，用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线，再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧，是为了防止动过程中摆长发生变化，如果需要改变摆长来探究摆长与周期关系时，方便调节摆长，故A正确，BCD错误．故选：A．（2）当摆角小于等于5°时，我们认为小球做单摆运动，所以振幅约为：1×0.087m=8.7cm，当小球摆到最低点开始计时，误差较小，测量周期时要让小球做30﹣50次全振动，求平均值，所以A合乎实验要求且误差最小．（3）由单摆周期公式T=2π得，L=，则k=，g=4π2k；由图象可知，图象的斜率k=，则g=，由图象可知l与T2成正比，由于单摆摆长偏大还是偏小不影响图象的斜率k，因此摆长偏小不影响重力加速度的测量值，用图线法求得的重力加速度准确，该同学得到的实验结果与摆球重心就在球心处的情况相比，将相同．故答案为：（1）A；（2）A；（3），相同．15.（16分）某学生用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时，所用滑动变阻器的阻值范围为0～20Ω，连接电路的实物图如图。①该学生接线中错误的和不规范的做法是（

）A．滑动变阻器不起变阻作用

B．电流表接线有错

C．电压表量程选用不当

D．电压表接线不妥

②在方框里画出这个实验的正确电路图(电流表的电阻较大且未知)。③该同学将电路按正确的电路图连接好，检查无误后，闭合电键，进行实验。某一次电表的示数如图，则电压表的读数为

V,电流表的读数为

A.④该同学实验完毕，将测量的数据反映在U－I图上（如图9），根据这一图线，可求出电池的电动势E＝______V，内电阻r＝______Ω。⑤即使按正确的电路来进行实验，客观上也存在误差，测量值与真实值的关系为E测

E真，r测

r真(填“>”或“<”)。参考答案：（1）ABD；（2）(3)1.20（1.19—1.21），0.26；(4)1.47(1.46-1.48)，0.75(0.73-0.77)；(5)<，<

四、计算题：本题共3小题，共计47分16.（15分）质量m1=10g的小球在光滑的水平桌面上以v1=30cm/s的速率向右运动，恰好遇上在同一条直线上向左运动的另一个小球．第二个小球的质量为m2=50g，速率v2=10cm/s．碰撞后，小球m2恰好停止．那么，碰撞后小球m1的速度是多大，方向如何？参考答案：碰撞过程两小球组成的系统动量守恒。设v1的方向，即向右为正方向，则各速度的正负及大小为：

v1=30cm/s，v2=－10cm/s，=0

据：m1v1+m2v2=

代入数值得：=－20cm/s

则小球m1的速度大小为20cm/s，方向与v1方向相反，即向左。17.一弹簧振子的质量为100g，频率为2Hz，若把振子拉开4cm后放开，弹簧的劲度系数为100N/m，求：(1)弹簧振子的最大加速度大小；

(2)3s内振子通过的总路程．参考答案：18.如图所示，质量M=1.0kg的长木板静止在光滑水平面上，在长木板的右端放一质量m=1.0kg的小滑块（可视为质点），小滑块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.20。现用水平恒力F=6.0N向右拉长木板，使小滑块与长木板发生相对滑动，经过t=1.0s撤去力F．小滑块在运动过程中始终没有从长木板上掉下．求：（1）撤去力F时小滑块和长木板的速度各是多大？（2）小滑块相对长木板静止时，小滑块相对地面运动的总位移。参考答案：解：（1）对长木板施加恒力F的时间内，小滑块与长木板间相对滑动，小滑块和长木板在水平方向的受力情况如图所示.

小滑块所受摩擦力

f=μmg

设小滑块的加速度为a1，根据牛顿第二定律

f=ma1

解得

a1=2.0m/s2长木板受的摩擦力

f′=f=μmg

设长木板的加速度为a2，根据牛顿第二定律

F–f′=Ma2

解得

a2=4.0m/s2经过时间t=1.0s，

小滑块的速度

v1=a1t=2.0m/s

长木板的速度

v2=a2t=4.0m/s（2）撤去力F后的一段时间内，小滑块的速度小于长木板的速度，小滑块仍以加速度a1做匀加速直线运动，长木板做匀减速直线运动.设长木板运动的加速度为a3，此时长木板水平方向受力情况如图所示，根据牛顿第二定律

f′=Ma3