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文档简介
福建省龙岩市万安中学2022年高二物理测试题含解析一、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.有两根导线相距较近,当两导线通有电流I时会有相互作用,下列正确的是A.I同向时相互排斥,相距越近斥力越大
B.I同向时相互吸引,相距越近引力越小C.I反向时相互吸引,相距越近引力越大
D.I反向时相互排斥,相距越近斥力越大参考答案:D2.光线以某一入射角从空气射入折射率为的玻璃中,已知折射角为30°,则入射角等于(
)
A.30°
B.45°
C.60°
D.75°参考答案:C3.关于下列四幅图说法不正确的是A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的B.光电效应实验说明了光具有粒子性C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性D.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围参考答案:A4.如图所示,EOF和为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥,FO∥,且EO⊥OF,为∠EOF的角平分线,间的距离为L,磁场方向垂直于纸面向里。一边长为L的正方形导线框沿方向向右匀速通过磁场,t=0时刻恰好位于图示位置。规定导线框中感应电流沿顺时针方向时为正,则感应电流i与时间t的关系图线可能正确的是(
)参考答案:D5.根据电容器的电容的定义式C=Q/U,可知A.电容器带电的电量Q越多,它的电容C就越大,C与Q成正比B.电容器不带电时,其电容为零C.电容器两极之间的电压U越高,它的电容C就越小,C与U成反比D.电容器的电容大小与电容器的带电情况无关参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某气体在、两种不同温度下的分子速率分布图象如图所示,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,横坐标表示分子的速率.可见,
(选填“>”或“<”),温度升高,分子的平均速率
(选填“增大”或
“减小”).参考答案:<、增大解析温度是分子平均动能的标志,温度升高分子的平均动能增加,不同温度下相同速率的分子所占比例不同.温度越高,速率大的分子所占比率越大,故小于7.如右图所示是把量程为3mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V,经改装后,若将原电流表3mA刻度处的刻度值定为零位置,则2mA刻度处应标________Ω,1mA处应标________Ω.参考答案:8.用如图所示装置探究碰撞中的不变量,气垫导轨水平放置,挡光板宽度为9.0mm,两滑块被弹簧(图中未画出)弹开后,左侧滑块通过左侧光电计时器,记录时间为A0.040s,右侧滑块通过右侧光电计时器,记录时间为0.060s,左侧滑块质量为100g,左侧滑块的m1v1=
g?m/s,右侧滑块质量为150g,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=g?m/s.参考答案:22.5;0.【考点】验证动量守恒定律.【分析】根据平均速度公式可求得滑块通过光电门时的速度,再根据动量公式即可求得两次动量,并求出动量的矢量和.【解答】解:左侧滑块的速度为:v1===0.225m/s则左侧滑块的m1v1=100g×0.225m/s=22.5g?m/s右侧滑块的速度为:v2===0.15m/s则右侧滑块的m2v2=150g×(﹣0.15m/s)=﹣22.5g?m/s因m1v1与m2v2等大、反向,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=0故答案为:22.5;0.9.如图所示,水平导轨处于蹄形磁铁的磁场中,导线P所在处的磁场方向竖直
(选填“向上”或“向下”);闭合电键,通电导线P在磁场中受到的力称为
(选填“安培力”或“洛伦兹力”),由左手定则可知,该力的方向
(选填“向左”或“向右”)。参考答案:向上,安培力,向右。10.在空间某一区域,有一匀强电场,一质量为m的液滴,带正电荷,电量为q,在此电场中恰能沿竖直方向作匀速直线运动,则此区域的电场强度的大小为
____,方向___
___。参考答案:mg/q11.将长0.5m通过4A电流的通电导线放在均匀磁场中,当导线和磁场方向垂直时,通电导线所受磁场力为0.3N,则均匀磁场的磁感应强度B大小为
T参考答案:0.15
12.某电容器标有“250V
4.7μF”,其中250V为电容器的耐压值,这只电容器_
_接在照明电路中(选填“能”或“不能”),这是因为___
______。参考答案:不能
照明电路电压的最大值超过电容的耐压值而使电容击穿
13.右图为某电场的部分电场线。由图可知A、B两点的场强大小EA
EB(选填“>”、“<”或“=”)。参考答案: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.(6分)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。(2)把电荷量为=3.0×C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷受到的电场力大小为F=6.0N;如果把移去,把电荷量为=6.0×10C的负点电荷放在P点,求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案:(1)Q点电场强度较强(1分)。因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(3×10)×10(N/C)(2分)方向向左(或与电场强度方向相反)
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,试求:(1)金属棒下滑的最大速度为多大?(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热;(3)调节电阻箱,当R2为何值时,其消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?参考答案:17.如图所示为电磁流量计的示意图,在非磁性材料做成的圆形管道外加一匀强磁场区域,当管中的导电流体过此磁场区域时,测量出管壁上的a、b两点之间的电动势E,就可以知道液体的流量Q(单位时间内流过液体的体积).已知管道的直径为D,磁感应强度为B,试推出Q与E的关系表达式.参考答案:Q=vS=vπD2/4和E=B
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