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湖南省益阳市东山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.光热转换是将太阳光能转换成其他物质内能的过程,太阳能热水器就是一种光热转换装置,它的主要转换器件是真空玻璃管,这些玻璃管将太阳光能转换成水的内能。真空玻璃管上采用镀膜技术增加透射光,使尽可能多的太阳光能转化为热能,这种镀膜技术的物理学依据是:A.光的直线传播

B.光的粒子性

C.光的干涉

D.光的衍射参考答案:C2.(多选)图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象.由图象可知()A.该金属的逸出功等于E

B.该金属的逸出功等于hν0C.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为ED.入射光的频率为ν0/2时,产生的光电子的最大初动能为E/2参考答案:ABC3.(单选)如图所示,一通电直导线中的电流方向向下,则在位于通电直导线右侧的P点的磁场方向应为

)A、向右

B、向左C、垂直纸面向里

D、垂直纸面向外参考答案:D4.如图所示,是高二某同学演示楞次定律实验记录,不符合实验事实的是A. B.C. D.参考答案:D试题分析:D选项中,由楞次定律知:当条形磁铁拔出时,感应电流形成的磁场与原磁场方向相同,因原磁场方向向上,故感应磁场方向也向上,再由安培定则知从上向下看感应电流方向为逆时针,D错。考点:楞次定律、安培定则等。5.(单选)两个点电荷Q1、Q2固定于x轴上,将一带正电的试探电荷从足够远处沿x轴负方向移近Q2(位于坐标原点O)过程中,试探电荷电势能Ep随位置变化的关系如图6所示。则下列判断正确的是(

)A.M点电势为零,N点场强为零

B.M点场强为零,N点电势为零C.Q1带正电,Q2带负电,且Q2电荷量较小

D.试探电荷从足够远处运动到M点过程中电场力都做正功参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)如图所示“]”形金属线框的两平行边间距为L,垂直于线框平面的匀强磁场磁感应强度为B特,线框上连接的电阻阻值为R,其它电阻不计,当不记电阻的与金属框始终接触良好的金属棒MN以垂直于磁感线方向的速度v匀速运动时,感应电动势的大小为

,电阻R消耗的电功率为

。参考答案:BLv,7.如图,金属杆ab的质量为m,长为L,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,结果ab静止且紧压于水平导轨上.若磁场方向与导轨平面成θ角,则棒ab受到的摩擦力的大小为

,方向

。参考答案:ILBsinθ,

水平向右8.(填空)在“畅想家乡美好未”的主题班会上,同学们奇想妙设,纷纷出计献策。王林同学设计了城市未磁悬浮轨道列车交通方案,图纸如图所示,请你分析该方案中应用到的物理知识有:(只要求写出两条)(1)

;(2)。参考答案:磁场中同名磁极相斥原理、电磁感应的原理、能量的转化与守恒定律(任意两条)。本题主要考查磁悬浮轨道列车的原理,利用了磁场中同名磁极相斥原理和电磁感应的原理,当然把站台做成斜坡的,列车在进站时将动能转化为重力势能储存能量,在出站时又可以将重力势能转化为动能,这又利用了能量的转化与守恒定律。9.将电量为6×10﹣6C的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做了3×10﹣5J的功,则该电荷在此过程中电势能

J;再将该电荷从B点移到C点,电场力做了1.2×10﹣5J的功,则A、C间的电势差UAC=

.参考答案:增加;3×10﹣5;3V【考点】电势能;电势差.【分析】电荷在电场力作用下做功,导致电势能变化.所以由做功与电量可求出两点的电势差,同时根据电场力做功的正负可确定电势能增加与减少.【解答】解:负电荷在电场力作用下发生位移,导致电场力做负功,则电荷的电势能增加.做多少功,电势能就增加多少.因此,电荷在此过程中电势能增加,且增加了3×10﹣5J.电荷从B点移到C点,电场力做了1.2×10﹣5J的功,则由:W=qU

得UBC===﹣2v而负电荷从电场中A点移到B点,两点的电势差UAB===5V所以A、C间的电势差UAC=UAB+UBC=5V﹣2V=3V故答案为:增加;3×10﹣5;3V10.一小车正以6m/s的速度在水平面上运动,如果小车获得2m/s2的加速度,则____s后速度增加到10m/s.参考答案:2s

11.现有一群处于n=4能级上的氢原子,已知氢原子的基态能量E1=-13.6eV,这群氢原子发光的光谱共有________条谱线,发出的光子照射某金属能产生光电效应现象,则该金属的逸出功最大值是________eV.参考答案:6、12.7512.“220V、5.5kW”的电动机,电阻为0.4Ω,它在正常工作时的电流为______A,1s钟内产生的热量是______J,1s内有______J的电能转化为机械能。参考答案:_25_________

____250_________

_____525013.电场中A、B、C三点的电场强度分别为:=-5V/m、=4V/m、=-1V/m,则这三点的电场强弱关系是____________________参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)如图是研究电磁感应现象的实验装置图,结合图片,请说出能产生感应电流的几种做法(至少三种)。(1)

;(2)

;(3)

。参考答案:(1)

闭合开关瞬间;(2)断开开关瞬间;(3)

闭合开关,移动滑动变阻器滑片。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,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内、管口B、C的连线是水平直径,现有一带正电小球(可视为质点)从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R,从小球进入管口开始,整个空间中突然加上一个匀强电场,电场力在竖直方向的分力与重力大小相等、方向相反,结果小球从管口C处脱离圆管后,其运动轨迹经过A点,设小球在运动过程中电荷量不变,重力加速度为g.求:(1)小球到达B点的速度大小;(2)小球受到的电场力的大小和方向;(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力.参考答案:联立以上各式,解得:电场力的大小为:,方向斜向左上方与水平方向夹角450.(3)小球经过管口C处时,向心力由和圆管的弹力提供,设弹力的方向向左,则17.如图13所示,一束电子(电量为e)以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的匀强磁场,穿透磁场时的速度与电子原来的入射方向的夹角为θ=300。(不计电子重力)求:(1)电子的质量m=?

(2)电子在磁场中的运动时间t=?参考答案:(1)作图(2分)

,由几何关系得:R=2d

(1分)由牛顿第二定律,得

evB=mv2/R

(1分)m=2eBd/v

(1分)(2)

t=Rθ/v=πd/3v

(3分)

18.如图乙所示,在匀强磁场中,与磁感应强度B成30°角放置一边长L=10cm的正方形线圈,共100匝,线圈电阻r=1Ω,与它相连的电路中,电阻R1=4Ω、R2=5Ω,电容C=10μF.磁感应强度变化如图甲所示,开关K在t0=0时闭合,在t2=1.5S时又

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