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文档简介
湖南省益阳市牌口乡中学2022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.下列说法中正确的是
A.射线的穿透能力比射线的穿透能力弱B.结合能是由于核子结合成原子核而具有的能量C.若质子、电子具有相同动能,则它们的物质波波长相等D.普朗克认为振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍参考答案:AD2.单摆振动的回复力是:A.摆球所受的重力
B.摆球重力在垂直悬线方向上的分力C.悬线对摆球的拉力
D.摆球所受重力和悬线对摆球拉力的合力
参考答案:B3.(单选)下列说法不符合物理史实的是:(
)A.赫兹首先发现电流能够产生磁场,证实了电和磁存在着相互联系B.安培提出的分子电流假说,揭示了磁现象的电本质C.法拉第在前人的启发下,经过十年不懈的努力,终于发现电磁感应现象D.19世纪60年代,麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,并预言了电磁波的存在参考答案:A4.(多选题)如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=180匝,交流电源的电压U1=220sin120πtV,电阻R=45Ω,电压表、电流表均为理想电表,则()A.交流电的频率为50HzB.A1的示数约为0.13AC.该交变电压不能加在耐压值为300V的电容器上D.V的示数为36V参考答案:BCD【考点】变压器的构造和原理;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.【分析】根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,逐项分析即可得出结论.【解答】解:A、交流电源的电压U1=220sin120πtV,交流电的频率f==60Hz,故A错误;B、对于与匝数成正比,电压表的示数为U2=×220=36V,电流表A2的示数为I2==0.8A,根据原副线圈的电流与匝数成反比可以求得原线圈的电流为×0.8=0.13A,故BD正确;C、交流电源的电压U1=220sin120πtV,电压最大值是Um=220V<300V,所以该交变电压不能加在耐压值为300V的电容器上,故C正确;故选:BCD.5.(多选题)如图所示,一质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定在其左端,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与物块甲在同一直线上相向运动,则()A.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,系统动量守恒B.当两物块相距最近时,甲物块的速率为零C.碰撞过程中,甲物块的速率可能为1m/s,也可能为5m/sD.碰撞过程中,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为1.7m/s参考答案:AD【考点】动量守恒定律.【分析】根据动量守恒的条件:系统所受的合外力为零判断动量是否守恒.竖直方向上甲乙两物体所受的重力与水平面的支持力平衡.水平方向系统不受外力.当两物块相距最近时速度相同,根据动量守恒定律求出物块甲的速率.物块甲的速率为1m/s时,速度方向可能与原来方向相同,也与原来方向相反,由动量守恒研究乙的速率.若物块甲的速率为5m/s,由动量守恒求出乙的速率,根据系统的机械能是否守恒判断速率为5m/s是否可能.【解答】解:A、甲、乙两物块(包括弹簧)组成的系统在弹簧压缩过程中,系统所受的合外力为零,系统动量守恒,故A正确;B、当两物块相距最近时速度相同,取碰撞前乙的速度方向为正方向,设共同速率为v,由动量守恒定律得:mv乙﹣mv甲=2mv,代入数据解得:v=0.5m/s,故B错误.C、若物块甲的速率达到5m/s,方向与原来相同,则:mv乙﹣mv甲=﹣mv甲′+m乙v乙′,代入数据代入解得:v乙′=6m/s.两个物体的速率都增大,动能都增大,违反了能量守恒定律.若物块甲的速率达到5m/s,方向与原来相反,则:mv乙﹣mv甲=mv甲′+m乙v乙′,代入数据解得:v乙′=﹣4m/s,可以,碰撞后,乙的动能不变,甲的动能增加,系统总动能增加,违反了能量守恒定律.所以物块甲的速率不可能达到5m/s,故C错误.D、甲、乙组成的系统动量守恒,选取向右为正方向,由动量守恒定律得:mv乙﹣mv甲=﹣mv甲′+m乙v乙′,碰撞结束后,系统的动能守恒,则:=代入数据解得:v甲′=4m/s;v乙′=﹣3m/s可知碰撞结束后,甲与乙交换速度;碰撞过程中,乙物块的速度在4m/s~﹣3m/s之间都是可以的.所以速率可能为2m/s,也可能为1.7m/s,故D正确.故选:AD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.碘131核不稳定,会发生β衰变,其半衰变期为8天。(1)碘131核的衰变方程:53131I―→________(衰变后的元素用X表示)。(2)经过________天75%的碘131核发生了衰变。参考答案:7.一台发电机产生的电动势的瞬时值表达式为:e=311sin314tV,则此发电机产生的电动势的最大值为_______V,有效值为_______V,发电机转子的转速为_______转/秒,产生的交流电的频率为______Hz参考答案:16、__311__、___220_____、____50_____、_____50_____;8.如果把q=1.0×10﹣8C的正电荷,从无穷远移至电场中的A点,需要克服电场力做功W=1.2×10﹣4J,那么:q在A点的电势能1.2×10﹣4J和A点的电势1.2×104V;q未移入电场前A点的电势是1.2×104V.参考答案:考点:电势能;电势.专题:电场力与电势的性质专题.分析:电荷从无限远处移至电场中的A点,需克服电场力做功W=1.2×10﹣4J,其电势能增加.根据电场力做功求出无限远与A点间的电势差,无限远电势为零,再求出A点的电势.电势与试探电荷无关.解答:解:依题,正电荷从无限远处移至电场中的A点,克服电场力做功W=1.2×10﹣4J,其电势能增加1.2×10﹣4J,而电荷在无限远电势能为零,则q在A点的电势能为:
Ep=W=1.2×10﹣4JA点的电势为:φA==V=1.2×104V电势与试探电荷无关,所以q未移入电场前A点的电势仍为1.2×104V.故答案为:1.2×10﹣4,1.2×104;1.2×104.点评:本题中对于电场力做功与电荷变化的关系要掌握.电势是描述电场本身性质的物理量,与试探电荷无关.9.带电量分别为+Q和-Q的点电荷A和B相距为4L,长为2L的导体棒与AB连线重合,并且导体棒的中点O与A、B连线中点重合。如图所示,导体棒处于静电平衡状态,其左右端点分别为C、D。则C、D两点电势φC
φD,(填大于、小于或等于)。静电力常量为k,导体棒上的感应电荷在o点产生的场强大小为
。参考答案:等于、
10.图中所示是一个平行板电容器,其电容为C,带电量为Q,上极板带正电。现将一个试探电荷q由两极板间的A点移动到B点,如图所示。A、B两点间的距离为s,连线AB与极板间的夹角为30o。则电场力对试探电荷q所做的功等于
.参考答案:11.(3分)如图所示,小球从倾角为30°的斜面上一点作平抛运动,小球的初动能为6J,不计空气阻力,它落到斜面上的P点时的动能为__________J。参考答案:1412.英国物理学家焦耳通过一系列实验发现,电流发热具有下述规律:电流通过导体产生的热量跟________的二次方、导体的__________、通电的_______________成正比。这个规律叫做焦耳定律。参考答案:电流、电阻、时间试题分析:“电流通过导体产生的热量,跟电流的二次方、导体的电阻、通电时间成正比.”这个规律用公式表示为,在中学教材被称为焦耳定律,是由物理学家焦耳发现的,考点:考查了焦耳定律的内容点评:关键是对焦耳定律内容的熟悉,基础题,较易13.一个200匝、面积200cm2的圆线圈,放在匀强磁场中,磁场的方向与线圈平面垂直,磁感应强度在0.05s内由0.1T增加到0.5T,在此过程中,穿过线圈的磁通量的变化率是
wb/s,线圈中感应电动势的大小是
V。参考答案:0.16wb/s,32V三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为了描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下:A.电流表(0~200mA,内阻约0.5Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻约0.01Ω)C.电压表(0~3V,内阻约5kΩ)
D.电压表(0~15V,内阻约50kΩ)E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A)
F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A)G.电源(3V)
H.电键一个,导线若干.(1)(6分)为了完成上述实验,电流表应选择_________,电压表应选择________,滑动变阻器应选择________。(2)(6分)在Ⅱ卷的虚线框中画出完成此实验的原理图,并将实物按电路图补充完整.
(3)(4分)此实线描绘出的I—U图线是
(填“曲线”或“直线”),其原因是_________________________________________________.参考答案:(1)(6分)____A___
____C___
___E____(2)(6分)15.在做《研究匀变速直线运动》的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每隔四个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为x,且x1=0.96cm,x2=2.88cm,x3=4.80cm,x4=6.72cm,x5=8.64cm,x6=10.56cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz。计算打计数点4时纸带的速度大小v=___________m/s,此纸带的加速度大小a=___________m/s2。参考答案:0.768
1.92
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,有一束电子流在经电压U=5000V的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平形板间的匀强电场,若两板间距为d=1.0cm,板长L=5.0cm,要使电子能从两板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?参考答案:加速过程,由动能定理:
进入偏转电场,有: 偏转距离:;
能飞出的条件为:;
联立解得:17.一个电子以与电场方向相同的初速度υ0,射入电场强度为E的匀强电场中,如图所示,已知电子电量e,电子质量m,试求:
(1)电子的入射点与速度为零之点间的电势差和这两点间的距离?(2)从电子的入射点到速度为零之点所需的时间?
参考答案:18.如图所示,两条平行的足够长的光滑金属导轨与水平面成=37o角,导轨间距离L=0.6m,其上端接一电容和一固定电阻,电容C=10μF,固定电阻R=4.5Ω。导体棒ab与导轨垂直且水平,其质量m=3×10-2kg,电阻r=0.5Ω。整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场
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