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广东省湛江市粤西东方红中学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.我国的“天宫一号”飞行器已成功发射,她上面的电子仪器及各种动作的控制都是靠太阳能电池供电的.由于光照而产生电动势的现象称为光伏效应.“天宫一号”上的太阳能电池就是依靠光伏效应设计的单晶硅太阳能电池.在正常照射下,该太阳能电池的光电转换效率为23﹪.单片单晶硅太阳能电池可产生0.6V的电动势,可获得0.1A的电流,求这种情况下每秒钟照射到单片单晶硅太阳能电池上太阳光的能量是A.0.24J

B.0.25J

C.0.26J

D.0.28J参考答案:C2.如图所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置着一根长直流导线,电流方向指向读者,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中:(

)A、a、b两点磁感应强度相同

B、a点磁感应强度最大C、c、d两点磁感应强度大小相等

D、b点磁感应强度最大参考答案:CD3.如图3电路中,P、Q两灯相同,电感线圈L的电阻不计,则A.当开关S由闭合突然断开的瞬间,P立即熄灭,Q过一会才熄灭B.当开关S由断开突然接通的瞬间,P、Q同时达到正常发光C.当开关S由闭合突然断开的瞬间,通过P的电流从右向左D.当开关S由闭合突然断开的瞬间,通过Q的电流与原来方向相反参考答案:C4.(单选)液体和固体接触时,附着层表面具有缩小的趋势是因为(

)A.附着层里液体分子比液体内部分子密集

B.附着层里液体分子相互作用表现为引力C.附着层里液体分子相互作用表现为斥力D.固体分子对附着层里液体分子的引力比液体分子之间的引力强参考答案:B解:附着层里液体分子比液体内部分子稀疏,分子间的距离大于平衡距离r0,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势.

故选:B.5.长为L的细绳,一端系一质量为m的小球,另一端固定于某点,当绳竖直时小球静止,再给小球一水平初速度v0,使小球在竖直平面内做圆周运动,并且刚好能过最高点,则下列说法中正确的是()A.球过最高点时,速度为零B.球过最高点时,绳的拉力为mgC.开始运动时,绳的拉力为D.球过最高点时,速度大小为参考答案:D【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】小球在竖直平面内做圆周运动,刚好越过最高点,知在最高点绳子的拉力为零,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出最高点的速度.【解答】解:A、小球刚好越过最高点,知T=0,根据牛顿第二定律得,mg=,解得v=.故A、B错误,D正确.C、开始运动时,根据牛顿第二定律得,,解得F=.故C错误.故选D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个匝数n=100匝的线圈,如果在时间内,穿过线圈的磁通量变化,则线圈中产生的感应电动势的大小为

V,若该线圈的总电阻为100Ω,通过线圈的感应电流的大小为

A.参考答案:(1)1600V

(2)16A7.(4分)一列波在介质I中1s可传播lOm,相应于波源质点刚好振动100次,若此波进入介质Ⅱ,波速变为7.5m/s,那么它在介质Ⅱ中的频率为_____。这列波在介质I和介质II的波长之比为_______________。参考答案:100Hz,4:38.动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,他们的速度大小之比vA:vB=2:1,则动量大小之比pA:pB=

;两者碰后粘在一起运动,总动量与A原来动量大小之比为p:pA=

.参考答案:1:2,1:1.【考点】动量定理.【分析】根据动能与动量的关系式求出两物体的动量大小之比;由动量守恒定律求出碰撞后总动量与A的动量之比.【解答】解:动能EK=mv2,则m=,两物体质量之比:==()2=;物体的动量为:p=,两物体动量之比:===;以B的初动量方向为正方向,A、B碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律得:pB﹣pA=p,解得:p=pA,A、B碰撞后总动量与A原来动量大小之比为:p:pA=pA:pA=1:1.故答案为:1:2,1:1.9.某简谐运动的位移与时间关系表示为:x=0.1sin(100πt+)cm,由此可知该振动的振幅是0.1cm,频率是50Hz,零时刻振动物体的初相位为.参考答案:解:据题简谐运动的位移与时间关系为:x=0.1sin(100πt+)cm;根据简谐运动的表达式为x=Asin(ωt+φ),知:振幅为:A=0.1cm;圆频率为:ω=100πrad/s,则由ω=2πf得:频率f=Hz=50Hz,初相位为故答案为:0.1,50,.10.如上图所示,一辆质量为M的平板小车在光滑的水平面上以速度v做直线运动,今在小车的前端轻轻地放上一个质量为m的物体,物体放在小车上时相对于地面的水平速度为零,设物体与小车之间的动摩擦因数为μ,为使物体不致从小车上滑下去,小车的最短长度为________。

参考答案:11.康普顿效应证实了光子不仅具有能量,也有动量,如图给出了光子与静止电子碰撞后,电子的运动方向,则碰后光子可能沿方向________运动,并且波长________(填“不变”“变小”或“变长”).参考答案:1

变长光子与电子碰撞过程系统动量守恒,系统动量的矢量和不变,碰前动量向右,故碰撞后系统的动量的矢量和也向右,故碰后光子可能沿方向1振动;由于电子动能增加,故光子动减量小,根据ε=hν,光子的频率减小,根据c=λυ,波长变长。12.一个200匝、面积为20cm2的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,若磁感应强度在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量是________Wb;磁通量的平均变化率是________Wb/s;线圈中的感应电动势的大小是________V.参考答案:

(1).;

(2).;

(3).1.6;由题意可知磁通量的变化量为:

;磁通量的平均变化率为:;线圈中感应电动势的大小为:

。13.如下图,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,线圈先后两次转速之比为

;两种情况在相等时间内产生的焦耳热之比Qa∶Qb=

。参考答案:3∶2

9∶4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在平直公路上,以速度v0=12m/s匀速前进的汽车,遇紧急情况刹车后,轮胎停止转动在地面上滑行,经过时间t=1.5s汽车停止,当地的重力加速度g取10m/s2.求:(1)刹车时汽车加速度a的大小;(2)开始刹车后,汽车在1s内发生的位移x;(3)刹车时汽车轮胎与地面间的动摩擦因数μ.参考答案:解:(1)由vt=v0+at,得a=;代入数值得a=8m/s2即刹车时汽车加速度a的大小为8m/s2.(2)由,代入数值得x=8m即开始刹车后,汽车在1s内发生的位移x为8m.(3)根据题意,汽车刹车时受重力、支持力和滑动摩擦力,合力等于摩擦力F=f=μmg①由牛顿第二定律F=ma②由①②两式解得μ=,代入数值得μ=0.8即刹车时汽车轮胎与地面间的动摩擦因数μ为0.8.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)根据速度时间关系公式求解;(2)根据位移时间关系公式求解;(3)跟据牛顿第二定律求出合力,再受力分析求出摩擦力,并进一步求动摩擦因数μ.17.如图10所示电路中,电源的总功率是40W,R1=4Ω,R2=6Ω,a、b两点间的电压是4.8V,电源的输出功率是37.6W。求电源的内电阻和电动势。(11分)参考答案:18.图甲为小型旋转电枢式交

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