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文档简介

河南省开封市肖寨中学2022-2023学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)美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步。图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是(

)A.带电粒子每运动一周被加速两次B.带电粒子每运动一周P1P2=P2P3C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关D.加速电场方向需要做周期性的变化参考答案:C2.某同学做了“用多用表测电阻”的实验后,对多用表中的“欧姆表”形成了以下一些看法,你认为他的哪些看法是正确的(

)A、欧姆表的刻度是不均匀的

B、选挡后必须经过“调零”才能进行测量C、测电路中的电阻大小时,要将电阻从电路中断开才能进行测量D、用欧姆表测电压时,一定要注意正负极不能接错参考答案:、ABC3.(单选)如图所示,直线A为电源的U-I图线,曲线B为灯泡电阻的U-I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,电源的输出功率和电路的总功率分别是(

)A.4W、8W B.2W、4WC.4W、6W D.2W、3W参考答案:C4.(多选)A、B两电源分别供电时其特性曲线如图所示,则下述正确的是:A.电源电动势EA=EB

B.电源内阻rA=rBC.外电路电阻相同时,电源B的输出功率较大

D.总电流相同时,电源A输出功率较大参考答案:DB5.对超重和失重理解正确的是A.超重就是物体的重力增加了B.只有在地球表面才会有超重和失重的情况C.物体完全失重时,不会受到重力的作用D.自由落体运动是一种完全失重的状态参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.研究地球的公转时,________(选填“可以”或“不可以”)把地球看做质点;研究地球的自转时,________(选填“可以”或“不可以”)把地球看做质点.参考答案:可以;不可以7.如图所示为演示用的手摇发电机模型,匀强磁场磁感应强度B=0.5T,线圈匝数n=50匝,每匝线圈面积为0.48m2,转速为150r/min,线圈在匀速转动过程中,从图示位置开始计时.交变感应电动势瞬时值的表达式是

参考答案:8.长为L的水平通电直导线放在倾角为的光滑的斜面上,并处在磁感应强度为B的匀强磁场中,若磁场方向竖直向上,则电流为I1时导线平衡,若磁场方向垂直于斜面向上,则电流为I2时导线平衡,那么样I1:I2=

参考答案:9.如图所示是使用光电管的原理图.当频率为v的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.

(1)当变阻器的滑动端P向

滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小.

(2)当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为

(已知电子电荷量为e).(3)如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将__________填(“增加”、“减小”或“不变”).

参考答案:10.如图所示,质量为m的木块放在水平桌面上,木块与桌面间的动摩擦因数为μ,木块在水平推力F作用下匀速向右运动,当木块有长露出桌面时,水平推力F=μmg.参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:木块对桌面的压力等于物体的重力,不会改变;根据滑动摩擦定律求解出摩擦力,然后根据平衡条件求解推力.解答:解:对滑块受力分析,受重力、支持力、推力和向后的滑动摩擦力;根据平衡条件,有:F=f;N=mg;其中f=μN;联立解得:f=μmg.故答案为:μmg.点评:本题关键是对物体受力分析后运用平衡条件并结合滑动摩擦定律列式求解,要明确摩擦力与接触面积无关,基础题.11.玻璃对红光的折射率为n1,对紫光的折射率为n2,如果紫光在玻璃中传播L的距离,则在相同的时间内,红光在玻璃中传播的距离应该是_____。参考答案:答案:12.一台理想变压器的原副线圈匝数比为2:1,原线圈接入20伏的正弦交流电,一只理想二极管和一个阻值为10Ω指示灯串联后接在副线圈上,则指示灯的消耗的功率为参考答案:

25W13.如图所示在通电螺丝管内部中间的小磁针,静止时N极指向右端,则电源的c端为________极,螺线管的a端为_________极.参考答案:正________

____S__三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)电磁波是一个大家族,请说出这个家族中的几个成员(至少说出3个)参考答案:红外线、紫外线、X射线等。15.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端封闭但留有一抽气孔.管内下部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体),气体温度为T1.开始时,将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积为V1,活塞上方玻璃管的容积为2.6V1.活塞因重力而产生的压强为0.5p0.继续将活塞上方抽成真空并密封,然后将密封的气体缓慢加热.求:①活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度;②当气体温度达到1.8T1时气体的压强.参考答案:解:①由玻意耳定律得:=,式中V是抽成真空后活塞下方气体体积由盖?吕萨克定律得:=解得:T′=1.2T1②由查理定律得:=解得:p2=0.75p0答:①活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度是1.2T;②当气体温度达到1.8T1时气体的压强是0.75p0.【考点】理想气体的状态方程.【分析】活塞从开始刚碰到玻璃管顶部时,分析三个参量变化的情况,分别根据玻意耳定律和气态方程对过程进行研究,列方程求解.17.风洞实验室中可产生水平方向的、大小可调节的风力,现将一套有小球的细直杆放入风洞实验室,小球孔径略大于细杆直径。(如图)(1)当杆在水平方向上固定时,调节风力的大小,使小球在杆上匀速运动。这时小球所受的风力为小球所受重力的0.5倍,求小球与杆间的动摩擦因数。(2)保持小球所受风力不变,使杆与水平方向间夹角为37°并固定,则小球从静止出发在细杆上滑下距离L所需时间为多少?(,)参考答案:(1)设小球受的风力为F,小球质量为m,因小球做匀速运动,则F=μmg,F=0.5mg,所以μ=0.5

(2)如图所示,设杆对小球的支持力为,摩擦力为,小球受力产生加速度,沿杆方向有垂直杆方向有又。可解得由得18.如图,光滑水平直轨道上有三个质量均为m=1kg的物块A、B、C处于静止状态.B的左侧固定一轻弹簧,弹簧左侧的挡板质量不计.现使A以速度v0=4m/s朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,且B和C碰撞过程时间极短.此后A继续压缩弹簧,直至弹簧被压缩到最短.在上述过程中,求:(1)B与C相碰后的瞬间,B与C粘接在一起时的速度;(2)整个系统损失的机械能;(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能.参考答案:解:(1)从A压缩弹簧到A与B具有相同速度v1时,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv1,设碰撞后瞬间B与C的速度为v2,向右为正方向,由动量守恒定律得:mv1=2mv2,解得:v2=;(2)设B与C碰撞损失的机械能为△E.由能量守恒定律得:mv12=△E+?2mv22,整个系统损失的机械能为:△E=mv02=,(3)由于v2<v1,A将继续压缩弹簧,直至A、B、C三者速度相同,设此时速度为v3,弹簧被压缩至最短,其弹性势能为Ep,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=3mv3,由能量守恒定律得:mv02﹣△

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