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文档简介
山西省忻州市新寨中学2022年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.地面附近空间存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直纸面向里一个带点油滴沿着一条与竖直方向成a角直线MN运动。如图所示,由此可以判断---(
)
A.油滴一定做匀速运动
B.油滴一定做匀变速运动C.如果油滴带正电,它是从M点运动到N点
D.如果油滴带正点,它是从N点运动到M点参考答案:C2.以下说法中不正确的是()A.理想气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的B.若理想气体的内能不变,其状态也一定不变C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大D.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用参考答案:B【考点】气体压强的微观意义;分子间的相互作用力;液体的表面张力现象和毛细现象.【分析】气体的压强产生的机理是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的.若理想气体的内能不变,其状态不一定不变;当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大;叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用;液体表面张力:凡作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力.它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力.【解答】解:A、理想气体的压强产生的机理是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的.故A正确;B、改变气体内能有两种方式:做功和热传递,因此气体内能不变,其状态可以是外界对其做功,气体放热;或者气体对外界做功,气体从外界吸热,因此其状态可能变化,故B不正确;C、当分子力表现为斥力时,分子力总是随分子间距离的减小而增大,分子力做负功,因此分子势能也随分子间距离的减小而增大,故C正确;D、液体表面张力产生的原因是:液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故D正确;本题选不正确的,故选:B3.一轮船以一定速度,船头垂直河岸向对岸行驶,河水匀速流动(河道是直的),轮船渡河通过的路径和所用时间与水流速度的正确关系是(
)A、水流速度越大,则路程越长,所用时间也越长B、水流速度越大,则路程越短,所用时间也越短C、水流速度越大,路程和时间均不变D、水流速度越大,路程越长,但所用的时间不变参考答案:D4.(单选)两个共点力F1、F2的夹角为θ,它们的合力为F,下列有关说法正确的是A.若F1和F2大小不变,夹角变大,合力不一定越小B.质点除了受F1、F2作用外,还受到F的作用C.F1、F2大小分别为3N、5N,它们合力可以为10ND.若质点除了受到F1、F2作用外,还受F3作用处于平衡状态,则F3大小的取值范围为|F1-F2|≤F3≤(F1+F2)参考答案:D5.在研究摩擦力的实验中,每次用弹簧秤水平拉一放在水平桌面上的木块,木块运动状态及弹簧秤的读数如下表所示(每次木块与桌面的接触面相同)则由表可知:(
)A.木块受到的最大摩擦力为0.7N
B.木块受到的最大静摩擦力一定为0.6NC.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的D.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有二次是相同的参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示电路,当在a、b两端加上直流电压时,L1正常发光,L2不亮;当a、b两端加上同样电压的交变电流时,L1发光亮度变暗,而L2正常发光.则A、B分别为
和
.
(填“电感线圈”或“电容器”)参考答案:.电感线圈
电容器7.在探究平抛运动的规律时,可做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面,这个实验说明平抛运动_______________________________________在光滑水平面上有一小球a以v0初速度向右运动,同时在它正上方有一小球b也以v0初速度水平向右抛出,两球在C点相碰。这个实验说明平抛运动_______________________________________参考答案:(1)竖直方向做自由落体运动。(2分(2)水平方向做匀速运动,8.在一根横绳上悬挂4个双线摆,其中A与B摆长相等,当使A自由摆动起来后,其它几个摆也随之摆动,周期分别设为TA、TB、TC、TD,则周期间的大小关系是
,B、C、D中摆幅最大的是
。参考答案:TA=TB=TC=TD
C9.如图所示,一辆汽车在水平路面上行驶时对路面的压力____________(选填“大于”、“等于”或“小于”)汽车所受的重力;通过拱形路面最高处时对路面的压力___________(选填“大于”、“等于”或“小于”)汽车所受的重力.参考答案:等于
小于10.地球磁场的N极在地理的
极附近,S极在地理的
极附近。若赤道正上方有一束电子流自西向东运动,由于受到地球磁场作用,电子的轨迹将向
(填上或下)偏转。若电子流自上而下运动时,将向
(填东或西)偏转。参考答案:南,北,下,上11.一只氖管的起辉电压(达到或超过起辉电压后氖管会发光)与交变电压V的有效值相等,若将这交变电压接到氖管的两极,在一个周期内,氖管的发光时间为
参考答案:12.平行板电容器的电容与两极板的正对面积、
及电解质有关。参考答案:两极板间距离13.电场线不是闭合线,从__________或无限远出发,终止于无限远或__________。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)
15.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,长方形abcd长ad=0.6m,宽ab=0.3m,O、e分别是ad、bc的中点,以ad为直径的半圆内有垂直于纸面向里的匀强磁场(边界上无磁场),磁感应强度B=0.25T.一群不计重力、质量m=3×10﹣7kg、电荷量q=+2×10﹣3C的带电粒子.以速度v=5×102m/s沿垂直ad方向且垂直于磁场射入磁场区域,不考虑粒子的重力的相互作用.问:(1)若从O点射入的带电粒子刚好沿Oe直线射出,求空间所加电场的大小和方向.(2)若只有磁场时,某带电粒子从O点射入,求该粒子从长方形abcd射出的位置.参考答案:解:(1)若从O点射入的带电粒子刚好沿Oe直线射出,电场力与洛伦兹力必须平衡,由左手定则判断得知:洛伦兹力方向竖直向上,则电场力必须平行与bc向下,粒子带正电,电场方向也竖直向下.且有
qE=qvB解得,E=vB=5×102×0.25N=125N/C(2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力,得
qvB=m解得,r===0.3m=带电粒子进入磁场时所受的洛伦兹力向上,则粒子轨迹的圆心为a点.设粒子从ae弧上f点射出磁场∵aO=af=r,Of=r,∴△aOf是等边三角形,∠faO=60°粒子经过磁场速度的偏向角θ=∠faO=60°根据几何知识得:eg=r(1﹣cos60°)+(r﹣rsin60°)tan60°=()r=0.732×0.3m=0.22m故带电粒子从e点上方距离e点0.22m射出磁场.答:(1)空间所加电场的大小是125N/C,方向是平行与bc向下.(2)该粒子从长方形abcd的bc边上e点上方距离e点0.22m射出磁场.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力;带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】(1)若从O点射入的带电粒子刚好沿Oe直线射出,电场力与洛伦兹力必须平衡,由平衡条件分析出电场的方向,列式求出电场强度的大小.(2)若只有磁场时,粒子进入磁场后做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力,先得到轨道半径,再找出圆心,确定半径并分析轨迹,确定粒子从长方形abcd射出的位置.17.如图所示,水平地面上方有一高度为H、界面分别为PQ、MN的匀强磁场,磁感应强度为B.矩形导线框abcd在磁场上方某一高度处,导线框ab边长为l1,bd边长为l2,导线框的质量为m,电阻为R.磁场方向垂直于线框平面,磁场高度H>l2.线框从某高处由静止落下,当线框的cd边刚进入磁场时,线框的加速度方向向下、大小为;当线框的cd边刚离开磁场时,线框的加速度方向向上、大小为.运动过程中,线框平面位于竖直平面内,上、下两边始终平行PQ.空气阻力不计,重力加速度为g.求:(1)线框开始下落时cd边距离磁场上边界PQ的高度h;(2)cd边刚离开磁场时,电势差Ucd(3)从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场过程中,线框产生的焦耳热Q;(4)从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场的过程中,通过线框导线某一横截面的电荷量q.参考答案:解:(1)当线框的cd边刚进入磁场时,线框的加速度方向向下、大小为,根据牛顿第二定律得:,代入数据解得:v=,则线框开始下落时cd边距离磁场上边界PQ的高度为:h==.(2)当线框的cd边刚离开磁场时,线框的加速度方向向上、大小为.根据牛顿第二定律得:,解得:v′=,切割产生的感应电动势为:E=Bl1v′=,则cd两端的电势差为:Ucd==.(3)对线框的cd边进入磁场至cd边刚出磁场的过程运用能量守恒得:,解得:Q=mgH﹣.(4)根据法拉第电磁感应定律得,平均感应电动势为:,q==.答:(1)线框开始下落时cd边距离磁场上边界PQ的高度h为.;(2)cd边刚离开磁场时,电势差Ucd为.(3)从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场过程中,线框产生的焦耳热Q为mgH﹣;(4)从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场的过程中,通过线框导线某一横截面的电荷量q为.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.【分析】(1)当线框的cd边刚进入磁场时,线框的加速度方向向下、大小为,根据安培力公式,结合牛顿
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