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文档简介

2022年浙江省湖州市长兴第二高级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.(单选)竖直面内有两平行金属导轨AB、CD。导轨间距为l,电阻不计。一根电阻不计的金属棒可在导轨上无摩擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好。导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B。导轨右边与电路连接。电路中的两个定值电阻阻值分别为2R和R。在BD间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为d。当以速度匀速向左运动时,电容器中质量为m的带电微粒恰好静止。则带电粒子的性质及带电量正确的是A.微粒带正电

B.微粒带正电

C.微粒带负电

D.微粒带负电

参考答案:D2.(单选)如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O。已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变。不计重力。铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为

A.2

B.

C.1

D.参考答案:D3.根据电场强度的定义式E=F/q,在国际单位制中,电场强度的单位应是:(

A.牛/库

B.牛/焦

C.焦/库

D.库/牛参考答案:4.关于液体中的布朗运动,下列说法中正确的是A.液体分子的无规则运动称为布朗运动B.液体中悬浮微粒越大,布朗运动越显著C.布朗运动就是悬浮微粒分子的无规则运动D.布朗运动是液体分子热运动的反映参考答案:D【详解】布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,不是液体分子的规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故AC错误,D正确;液体中悬浮微粒越小,布朗运动越显著,故B错误。5.一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈电阻相同,都为R。设通过它们的电流相同(电动机正常运转),则在相同的时间内(

A.电炉和电动机产生的电热相等

B.电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率

C.电炉和电动机两端电压相等

D.电炉两端电压小于电动机两端电压参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为3m/s2,则物体在第2秒末的速度大小是

m/s,2秒内的位移大小是

m.参考答案:6,6【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】物体做初速度为零的匀加速直线运动,根据速度公式求解速度,根据位移公式求解位移.【解答】解:物体做初速度为零的匀加速直线运动,2s末时的速度:v=at=3×2=6m/s前4s的位移:x===6m故答案为:6,6两质量均为7.M的冰船A、B静止在光滑冰面上,轴线在一条直线上,船头相对,质量为m的小球从A船跳入B船,又立刻跳回,A、B两船最后的速度之比是_______________。参考答案:M:(M+m)

8.如图所示,R1=12kΩ,R2=8kΩ,R3=20kΩ,R4=600Ω,当滑动变阻器滑动触头C调到最上端时,AB间的总电阻是________Ω,AB间最大电阻值为________Ω。参考答案:9×103;1.06×104

9.有两个质量分别为3m、2m的小球A、B,其中B球带正电q,A球不带电,用足够长的不会伸长的绝缘线连接,均置于竖直向下的匀强电场中,场强大小为E,如图所示,释放A球,让两球由静止落下,下落一小段时间,此时B球的加速度大小为:_______;此时A、B间线的张力F=_______。参考答案:a=g+qE/5m,F=3qE/510.如图,半径为r的金属圆盘(电阻不计)在垂直于盘面的匀强磁场中绕O轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,电阻R两端分别接盘心O和盘边缘,则通过电阻R的电流强度大小为

,方向是

。参考答案:11.如图,条形磁铁在光滑水平面上以一定的初速度向左运动时,磁铁将受到线圈给它的____________(填吸引或排斥),磁铁的机械能_________(填变大、变小或不变),流过电阻R的电流方向____________(填向左或向右)参考答案:吸引

变小

,

向左

12.(4分)初看起来全反射棱镜仅仅相当于一个平面镜,使用全反射棱镜的地方完全可以由平面镜替代,但实际上却不是这样.一般的平面镜都是在玻璃的后表面镀银而成,一般讨论平面镜成像时,都是只考虑这个银面的反射.实际上,平面镜的前表面即玻璃表面也反射光线.如图所示,从发光点S发出的光线,要经过玻璃表面和银面多次反射,所以点S会生成多个像.其中第一次被银面反射所生成的像(主像)最明亮,而其他的像则越来越暗,如图所示,在、、中最亮的是_________。参考答案:

13.(4分)某金属导体的某横截面上,在5s内通过了1.25×1019个电子,则通过该金属导体的电流为

A。参考答案:

0.4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)

参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。15.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,ABC是由折射率为的某种透明物质制成的直角三棱镜横截面,O为AB的中点,AB长为L=0.6m,∠A=30°。一束光线在纸面内从O点射入棱镜,光线的入射角为60°。 求:(1)该光线从O点射入棱镜后的折射角;

(2)光从O点射入经AC反射到BC上所需时间。参考答案:解:(1)光线射向AB面的入射角i=60°, 由折射定律有

(1分) 解得

=30°

(2分) (2)由几何关系可知,由O点射到AC面的光线反射到BC面通过的路程为3L/4

(2分) 又v=c/n,

(1分) 则时间 (2分)17.如图所示,长木板A上右端有一物块B,它们一起在光滑的水平面上向左做匀速运动,速度v0=2.0m/s。木板左侧有一个与木板A等高的固定物体C。已知长木板A的质量为mA=1.0kg,物块B的质量为mB=3.0kg,物块B与木板A间的动摩擦因数=0.5,取g=10m/s2。(1)若木板A足够长,A与C第一次碰撞后,A立即与C粘在一起,求物块B在木板A上滑行的距离是多少;(2)若木板A足够长,A与C发生碰撞后弹回(碰撞时间极短,没有机械能损失),求第一次碰撞后A、B具有共同运动的速度;参考答案:(1)A与C碰撞后速度即变为0,而B将继续运动,受摩擦力作用,速度由v0减到0,由动能定理

(3分)

L=0.40m

(1分)

(2)A与C发生弹性碰撞后,速度大小仍为v0,方向相反,以A、B为研究对象,设A、B有共同的速度v,水平方向不受外力作用,系统动量守恒,设向左为正

(3分)

v=1m/s,

(2分)方向水平向左

18.如图所示,AB是固定在水平地面上倾角为θ=30o的足够长的光滑斜面,BC是长为L=3.2m的水平粗糙地面(斜面底端与水平地面在B点平滑连接),C端固定竖直墙壁.一个质量m=1kg的小物块在沿斜面向上的力F=10N作用下从B点自静止开始运动,F力作用t=0.8s时间后撤去,g=10m/s2,求:(1)小物体返回B点时的速度大小;(2)若小物块与墙壁发生碰撞时,速度反向、大小不变.要使小物块与墙壁能且只能发生一次碰撞,那么小物块与水平地面BC之间的动摩擦因数μ应该满足怎样的条件.参考答案:解:(1)物体在F作用下做匀加速运动的过程,根据牛顿第二定律可得:F﹣mgsinθ=ma匀变速直线运动公式:对物块由B出发返回B的过程运用动能定理:联立解得:m/s

(2)依据题意知,①μ的最大值,对应着物块第一次到达C点时速度为零,根据动能定理有:解得:μ1=②μ的最小值,对应着物块撞后回到斜面某最高处,又下滑经B恰好至C点停止,根据动能定理有:解得:μ2=综上可知满足题目条件的动摩擦因数μ值:≤μ<或<μ<.答:(1)小物体返回B点时的速度大小是4m/s;(2)满足题目条件的动摩擦因数μ值为:≤μ<或<μ<.【考点】动能定理的应用;牛顿

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