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辽宁省抚顺市同泽中学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.如图所示,一个单匝矩形导线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴oo′匀角速转动,转动周期为T0。线圈产生的电动势的最大值为Em,则

()A.线圈产生的电动势的有效值为B.线圈转动过程中穿过线圈的磁通量的最大值为C.线圈转动过程中磁通量变化率的最大值为EmD.经过2T0的时间,通过线圈电流的方向改变2次参考答案:BC2.下列说法不正确的是A.话筒是一种常见的红外线传感器B.电慰斗内一般装有双金属片温度传感器C.电子秤所使用的测力装置是力传感器D.热敏电阻能够把温度大小转换为电阻大小参考答案:A3.对于如图所示由电源和电阻组成的闭合电路,以下说法正确的是A.电源电动势等于电源没有接入电路时正负极间的电压,因此,当电源接入电路时,电动势将发生变化B.接在电源两端的电阻无论如何变化,电源内电压与干路电流之比总保持一个常数C.流过电阻R的电流越大时,路端电压越大D.路端电压为零时,流过电源的电流为零参考答案:B4.空间存在竖直向上的匀强电场,质量为m的带正电的微粒水平射入电场中,微粒的运动轨迹如图所示,在相等的时间间隔内(

)A.重力做的功相等

B.电场力做的功相等C.电场力做的功大于重力做的功

D.电场力做的功小于重力做的功参考答案:C5.(单选)如图是著名的伽利略斜面实验的示意图,让小球从倾角为θ的光滑斜面由静止滑下,在不同的条件下进行多次实验,下列叙述正确的是()A.θ角越大,小球对斜面的压力越大B.θ角越大,小球从斜面顶端运动到底端所需时间越短C.θ角越大,小球运动的加速度越小D.θ角一定,质量不同的小球运动的加速度也不同参考答案:解:A、对小球进行受力分析,则有:N=mgcosθ,随着θ的增大,N减小,故A错误;B、根据牛顿第二定律得:,随着θ的增大,a增大,与小球的质量无关,根据L=得:t=,θ角越大,小球从顶端运动到底端所需时间越短.故B正确,C、D错误.故选:B.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.已知电流表的电流从“+”接线柱流入时指针向右偏,在如图所示的实验装置中(1)合上S将线圈A插入B的过程中,电流表指针向____偏.(2)合上S将线圈A插入B后,将变阻器触头向左移动时,电流表指针向__

__偏.参考答案:7.右图中AB两点电场强度的大小关系是_____________。参考答案:8.我国在2004年10月19日成功发射了第7颗气象卫星——“风云”二号C星,这颗卫星是一颗地球同步卫星,运行在赤道上方高度约为地球半径5.6倍的轨道上,该卫星在轨道上的运动速度____7.9km/s(填“大于”、“等于”,或“小于”)。参考答案:9.带电量为q的粒子,自静止起经电压U加速进入磁感应强度为B的匀强磁场中做半径为r的圆周运动,如不计粒子的重力,该粒子的速率为

,粒子运动的周期为

。参考答案:2U/(Br)

10.一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,它在100℃时的体积和9℃时的体积之比是

。它在0℃时的热力学温度是

K。参考答案:373:282,27311.放在通电螺线管右端的小磁针,静止时N极指向右方,则

接电源的正极(填“a”或“b”)。参考答案:a

12.如图所示,单匝矩形闭合导线框全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R。线框绕与边重合的竖直固定转轴以角速度匀速转动,线框中感应电动势的有效值

。线框从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量

。参考答案:13.如图所示,A、B两通电直导线位于同一平面内,电流方向如图中箭头所示,则通电导线A在B处产生的磁场方向为________,通电导线B的磁场对通电导线A的作用力方向是_______。参考答案:垂直纸面向里、向左三、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.(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.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,角速度ω=2πrad/s,外电路电阻R=4Ω.求:(1)转动过程中感应电动势的最大值;(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°角时的瞬时感应电动势;(3)由图示位置转过60°角的过程产生的平均感应电动势;(4)交流电压表的示数;(5)转动一周外力做的功.参考答案:解:(1)根据Em=NBωS,可得感应电动势的最大值:Em=100×0.5×0.12×2πV=3.14V;(2)由于线框垂直于中性面开始计时,所以瞬时感应电动势表达式:e=Emcos2πt(V);当线圈转过60°角时的瞬时感应电动势为:e=1.57V;(3)根据法拉第电磁感应定律可得转60°角的过程中产生的平均感应电动势大小为:=N=N=1.5V=2.6V(4)转动过程中,交流电压表的示数为有效值,所以有:U=R=×4V=1.256V=1.78V;(5)一个周期内,通过电阻的热量Q热,即等于外力做功,由公式I=与W=Q=I2(R+r)t得:W=0.99J答:(1)转动过程中感应电动势的最大值3.14V;(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°角时的瞬时感应电动势1.57V;(3)由图示位置转过60°角的过程产生的平均感应电动势2.6V;(4)交流电压表的示数1.78V;(5)转动一周外力做的功0.99J.【考点】交流的峰值、有效值以及它们的关系.【分析】先根据Em=NBωS求出最大值,再根据最大值与有效值的关系求出有效值;先写出电动势的瞬时表达式,再带入数据求得瞬时值;利用法拉第电磁感应定律,求出平均感应电动势;电压表测量的是电阻R的电压,根据闭合电路欧姆定律即可求解.通过最大值求出有效值,再由焦耳定律求出热量,从而即可求解.17.)如图所示,水平转台上有一个质量m=1kg的小物体,离转台中心的距离为r=0.5m.求:(1)若小物体随转台一起转动的线速度大小为1m/s,物体的角速度多大;(2)在第(1)问条件下,物体所受的摩擦力为多大;(3)若小物体与转台之间的最大静摩擦力大小为4.5N,小物体与转台间不发生相对滑动时,转台转动的最大角速度应为多大?参考答案:考点:向心力;摩擦力的判断与计算..专题:匀速圆周运动专题.分析:(1)小物体随转台做匀速圆周运动,已知线速度大小和半径,由公式v=ωr求解角速度.(2)小物体随转台一起转动,向心力由转台对小物体的静摩擦力提供.由牛顿第二定律求解.(3)当小物体所受静摩擦力最大时,角速度最大.由牛顿第二定律求解.解答:解:(1)已知v=1m/s,r=0.5m,则由(2)小物体随转台一起转动,向心力由转台对小物体的静摩擦力提供,由牛顿第二定律得:物体所受的摩擦力(3)当小物体所受静摩擦力最大时,角速度最大.有答:(1)物体的角速度为2rad/s.(2)物体所受的摩擦力为2N.(3)小物体与转台间不发生相对滑动时,转台转动的最大角速度应为3rad/s.点评:解决本题的关键知道物块和圆盘一起做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力.18.如图所示的示波管,质量为m,带电量为q的电子由阴极发射后,经电子枪加速水平飞入偏转电场,最后打在荧光屏上,已知加速电压为U1,偏转电压为U2,两偏转极板间距为d,板长为L1,从偏

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