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天津第五十七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.(多选题)如图所示的电路中,L1、L2是规格相同的的两个灯泡,线圈L的电阻可忽略,D为理想二极管,电源内阻不能忽略,灯泡不会被烧坏。下列说法中正确的是A.开关S从断开状态到闭合,灯泡L1不亮B.开关S从断开状态到闭合,灯泡L2立即达最亮后逐渐变暗C.开关S从闭合状态断开,灯泡L1将由不亮变亮,亮一会儿再熄灭D.开关S从闭合状态断开,灯泡L2立即熄灭参考答案:ACA、闭合开关S瞬间,因二极管来说具有单向导电性,所以L1被二极管被断路,导致灯泡L1不亮,故A正确;B、闭合开关S瞬间,因线圈L的电流的变化,导致阻碍灯泡L2的电流增大,导致灯泡L2将慢慢变亮,故B错误;CD、断开S的瞬间,线圈L与灯泡L1、L2及二极管构成回路,因线圈产生感应电动势,同时电流方向与二极管导通方向相同,所以灯泡L1将由不亮变亮,亮一会儿再熄灭,而灯泡L2慢慢熄灭,故C正确D错误。故选AC。2.(多选题)如图所示,两个相切的圆表示一个静止的原子核发生某种衰变后,释放出来的粒子和反冲核在磁场中运动的轨迹,可以判断()A.原子核发生β衰变B.原子核发生α衰变C.大圆是释放粒子的运动轨迹,小圆是新核的运动轨迹D.大圆是新核的运动轨迹,小圆是释放粒子的运动轨迹参考答案:AC【考点】原子核衰变及半衰期、衰变速度;洛仑兹力.【分析】静止的原子核发生衰变,根据动量守恒可知,发生衰变后的粒子的运动的方向相反,在根据粒子在磁场中运动的轨迹可以判断粒子的电荷的性质;衰变后的粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力可得半径公式,结合轨迹图分析.【解答】解:A、B、原子核发生衰变,粒子的速度方向相反,由图可知粒子的运动的轨迹在同一侧,很据左手定则可以得知,衰变后的粒子带的电性相反,所以释放的粒子应该是电子,所以原子核发生的应该是β衰变;故A正确,B错误;C、D、衰变后,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,故:qvB=m解得:R=静止的原子核发生衰变,根据动量守恒可知,衰变前后,动量守恒,故两个粒子的动量mv相等,磁感应强度也相等,故q越大,轨道半径越小;故大圆是释放粒子的运动轨迹,小圆是新核的运动轨迹;故C正确,D错误;故选:AC.3.以下说法中正确的是A.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应揭示了光的波动性B.原子核的质量等于组成它的核子的质量之和C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时所产生的D.高速运动的质子、中子和电子都具有波动性参考答案:CD4.关于无线电波的发射与接收,下列说法正确的是A:从电台发射出的无线电波有一种是AM波,它是调频波B:手机接收的信号属于长波段的无线电波C:无线电波接收时,需要经过调谐、检波等环节D:无线电波的微波段波长范围大约在10m—1m参考答案:CD5.(多选题)如图所示,矩形闭合线圈放置在水平薄板上,薄板左下方有一条形磁铁,当磁铁匀速自左向右通过线圈下方时,线圈始终保持静止,那么线圈中产生感应电流的方向(从上向下看)和线圈受到薄板的摩擦力方向分别是A.感应电流的方向先逆时针方向,后顺时针方向B.感应电流的方向先顺时针方向,后逆时针方向C.摩擦力方向先向左、后向右D.摩擦力方向一直向左参考答案:BDA、根据楞次定律可知,靠近时,向下的磁通量增加,所以感应电流的方向(从上向下看)逆时针,当远离时,向下的磁通量减小,所以感应电流的方向(从上向下看)顺时针,故A错误B正确;C、一条形磁铁匀速自左向右通过线圈下方靠近时,导致穿过线圈的磁通量要增加,根据楞次定律的另一种表述,感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生感应电流的原因,即阻碍磁通量的变化.则要阻碍磁通量的变化,所以线圈有向右运动的趋势,由于线圈静止,知线圈受到向左的摩擦力;

当磁铁远离线圈时,穿过线圈的磁通量要减小,根据楞次定律的另一种表述,要阻碍磁通量减小,线圈有向右的运动趋势,由于线圈静止,知线圈受到向左的摩擦力,故C错误D正确。故选BD。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.下图中各摆中线的长度L都已知,摆球视为带正电的质点,且均作小角摆动。且q,m,E,B均已知,则它们的周期Ta=_____

___

Tb=_____

_参考答案:Ta=

Tb=7.(3分)如图所示,空间存在垂直于纸面的均匀磁场,在半径为a的圆形区域内、外磁场的方向相反,磁感应强度的大小均为B。一半径为b、电阻为R的圆形导线环放置在纸面内,其圆心与圆形区域的中心重合。在内、外磁场同时由B均匀地减小到零的过程中,通过导线环横截面的电荷量q=________。(b>>a)参考答案:8.__________发现点电荷间的相互作用力;_______发现电流的磁效应;___________发现磁场对通电导线有力的作用;_________发现了电磁感应。(可供选项:法拉第、安培、奥斯特、库仑)参考答案:库仑,奥斯特,安培,法拉第9.如图甲所示为加速度计的原理图:支架AB固定在待测系统上,滑块穿在AB之间的水平光滑杆上,并用轻弹簧连接在A端,其下端有一活动臂可在滑动变阻器上自由滑动。随着系统沿水平方向做变速运动,滑块相对于支架将发生位移,并通过电路转换成电信号从电压表输出。已知电压表量程为8V,滑块质量m=0.1kg,弹簧劲度系数k=20N/m,电源电动势E=10V,内阻不计,滑动变阻器总电阻值R=40Ω,有效总长度l=8cm.当待测系统静止时,滑动触头P位于变阻器R的中点,取A→B方向为正方向。(1)该加速度计能测量的最大加速度为

m/s2。(2)为保证电压表能正常使用,图甲电路中电阻R0至少

Ω。(3)根据R0的最小值,将电压表盘上的电压刻度改成适当的加速度刻度,如图乙,电压4V对应加速度为

,电压6V对应加速度为

(要求用正负号表示加速度方向)。

乙参考答案:(1)8

(2)10

(3)0

-4m/s210.滑动变阻器使用

联接(填限流式或者分压式)时可以实现被测电路两端电压从0连续可调,从而有效保护电路;使用多用电表测量电阻时,每次更换量程都必须进行

,使用完后旋钮的位置应该指在

。参考答案:11.氢原子的能级图如图所示.原子从能级n=3向n=1跃迁所放出的光子,正好使某种金属材料产生光电效应.有一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁时所发出的光照射该金属.普朗克常量h=6.63×10﹣34J?s,(1)氢原子向较低能级跃迁时共能发出

种频率的光;(2)该金属的逸出功

(3)截止频率

(保留一位小数)参考答案:(1)6,(2)12.09eV,(3)2.9×1015Hz.【考点】玻尔模型和氢原子的能级结构.【分析】(1)根据数学组合公式得出氢原子向低能级跃迁时发出不同频率的光子种数.(2)抓住原子从能级n=3向n=1跃迁所放出的光子,正好使某种金属材料产生光电效应求出金属的逸出功.(3)根据逸出功,结合W0=hv0求出截止频率.【解答】解:(1)根据知,氢原子向低能级跃迁时共能发出6种频率的光.(2)原子从能级n=3向n=1跃迁所放出的光子,正好使某种金属材料产生光电效应,知辐射的光子能量等于逸出功,则W0=E3﹣E1=﹣1.51﹣(﹣13.6)eV=12.09eV.(3)根据W0=hv0得,截止频率==2.9×1015Hz.故答案为:(1)6,(2)12.09eV,(3)2.9×1015Hz.12.一辆汽车静止在水平地面上,一个人用逐渐增大的水平力推车,当车保持静止时,推力增大,摩擦力

;当车被推动时,推力增大,摩擦力

。参考答案:增大,不变13.家用空调机从结构上可分为窗式和分体式等类型,从功能上可分为单冷型空调机和热泵型冷热两用空调机等类型.参考答案:考点:常见家用电器的基本工作原理.分析:明确空调机的结构及功能,即可正确解答本题.解答:解:家用空调机从结构上可以分为:窗式(又名一体机)和分体式两种;从功能上可分为:单冷型空调机,热泵型冷热两用空调机;故答案为:窗式;分体式;单冷型空调机,热泵型冷热两用空调机;点评:本题考查空调的分类,要注意分别从结构上和功能上进地分类时,名称不同.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为

参考答案:1.4715.(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.在空间中取坐标系Oxy,在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,如图所示。初速可忽略的电子经过一个电场直线加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0,h)。已知电子带电量大小,质量,忽略电子重力的作用。则

(1)若电子从B飞离MN,飞离时速度大小,且与初速度夹角,求AB间电势差;

(2)若加速电场的电势差可变,调节电势差,使电子经过x轴时的坐标为(2d,0),求加速电场的电势差。参考答案:(1)(5分)设电子的电荷量为e、质量为m,电子在A处速度v0。则

飞离时有,

k

从A到B,由动能定理:

解得

(2电子经过电场加速后速度。则

……1分电子在匀强电场中运动,有

……2分

离开电场时,有

……1分开电场后匀速运动,有

……1分

……1分

由以上各式解得加速电场的电势差

17.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示。不计粒子的重力,求:(1)M、N两点间的电势差UMN;(2)粒子从M点运动到P点的总时间t。参考答案:解:(1)设粒子过N点时速度v,有=cosθ

粒子从M点运动到N点的过程,由动能定理有qUMN=mv2-mvks5u解得

UMN=

(2)粒子在磁场中以O/点为圆心做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有

qvB=

由几何关系得ON=rsinθ

粒子在电场中运动的时间t1,有ON=v0t1

t1=

粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T=

设粒子在磁场中运动的时间t2,有t2=

t2=

t=t1+t2解得

t=≈3.83m/qB18.微型吸尘器的直流电动机内阻一定,把它接入电压为U1=0.2V的电路时,电动机不转,测得此时流

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