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天津新开中学高二物理联考试卷含解析一、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,竖直平面内有一足够长的宽度为L的金属导轨,质量为m的金属导体棒ab可在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒ab与金属导轨接触良好,ab电阻为R,其他电阻不计.导体棒ab由静止开始下落,过一段时间后闭合开关S,发现导体棒ab仍然做变速运动,则在以后导体棒ab的运动过程中,下列说法中正确的是()A.导体棒ab做匀变速运动B.导体棒的机械能守恒C.单位时间内克服安培力做的功全部转化为内能D.导体棒ab最后做匀速运动时,速度大小为v=参考答案:CD【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;功能关系.【分析】闭合导体棒前,杆自由落体运动,闭合后,有感应电流,受向上的安培力,棒可能加速、匀速、减速,根据牛顿第二定律、安培力公式、切割公式、闭合电路欧姆定律列式分析.【解答】解:A、导体棒做变速运动,说明此时安培力与重力不平衡,速度将发生变化,安培力也随速度的变化而变化,则合外力变化,故导体棒不可能做匀变速运动,故A错误;B、由于导体棒受安培力作用,故机械能不守恒,故B错误;C、根据功能关系可知,单位时间内克服安培力做的功全部转化为内能,故C正确;D、最后匀速运动时,mg=BIL,而I=;E=BLv,联立解得最大速度为v=,故D正确.故选:CD.2.处于静电平衡中的导体,内部场强处处为零的原因是()

A、外电场不能进入导体内部

B、所有感应电荷在导体内部产生的合场强为零

C、外电场和所有感应电荷的电场在导体内部叠加的结果为零

D、以上解释都不正确参考答案:C3.(单选)在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵.如图a、b分别为小汽车和大卡车的图象,以下说法正确的是(

)

A.因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾

B.在t=5s时追尾

C.在t=3s时追尾

D.由于初始距离太近,即使刹车不失灵也会追尾参考答案:C4.红、黄、绿三种单色光以相同的入射角到达某介质和空气的界面时,若黄光恰好发生全反射,则(

)A.绿光一定能发生全反射

B.红光一定能发生全反射C.三种单色光相比,红光在介质中的传播速率最小D.红光在介质中的波长比它在空气中的波长长参考答案:A5.AB是电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点处自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图所示,则A、B两点的电势高低和场强的大小关系是(

)A.A>B,EA>EB

B.A>B,EA<EBC.A<B,EA>EB

D.A<B,EA<EB参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示的装置可以测量小车在水平路面上做匀变速直线运动的加速度.该装置是在车箱前、后壁各安装一个压力传感器a和b,中间用两根相同的轻质弹簧压着一个质量为4.0kg的滑块,滑块可无摩擦滑动.小车静止时,传感器a、b的读数均为10N.若当传感器a的读数为7N时,小车运动加速度的方向是

(填“向左”或“向右”),加速度大小为

m/s2.参考答案:向左;1.5m/s27.(4分)甲乙两物体做自由落体运动,已知甲物体的重量是乙物体的2倍,而甲物体距地面的高度是乙距地面高度的一半,则甲物体的加速度是乙物体的

倍,甲物体下落的时间是乙物体下落时间的

倍。参考答案:1;

8.(4分)在LC振荡电路中,电容器的电容为C,充电后两极板间最大电压为U,通过自感系数为L的线圈放电,则一次放电时间为

。若真空中光速为c,则该振荡电路产生的电磁波在真空中的波长为

。参考答案:一次放电时间为:,波长为:9.如图是正弦式电流的图像,由图可知:该交变电流的频率为

Hz,电压的有效值为

V。参考答案:

50

100

10.(2分)电流的方向:规定

为电流的方向。在金属导体中,电流的方向与

相反。参考答案:正电荷定向移动的方向;自由电子定向移动方向11.如图所示,放在通电螺线管外部的小磁针,静止时N极指向右端,则小磁针所在位置的磁场方向为

,电源的c端为

极,螺线管的a端为

极(N或S)。参考答案:12..在电磁感应现象实验中,研究磁通量变化与感应电流方向的关系时,所需的实验器材如图所示.现已用导线连接了部分实验电路.(1)请画实线作为导线从箭头1和2处连接其余部分电路;(2)实验时,将L1插入线圈L2中,合上开关瞬间,观察到电流计的指针发生偏转,这个现象揭示的规律是__________________________;(3)(多选)某同学设想使一线圈中电流逆时针流动,另一线圈中感应电流顺时针流动,可行的实验操作是(A)抽出线圈L1

(B)插入软铁棒(C)使变阻器滑片P左移

(D)断开开关

参考答案:(1)(2)、电磁感应现象

(3)B

C

13.某学校课外兴趣小组,在一次科学探究活动中,用多用电表对未知电阻进行测量,当选择开关旋到电阻挡的×10挡,进行正确调零后,将红、黑笔搭在未知电阻两端,此时指针位置如图,那么测得的该电阻的阻值是280Ω.参考答案:考点: 多用电表的原理及其使用.版权所有专题: 恒定电流专题.分析: 指针示数与倍率的乘积是欧姆表的示数,由图示欧姆表可以求出电阻阻值.解答: 解:由图示电表可知,电阻阻值R=28×10Ω=280Ω;故答案为:280.点评: 指针示数与倍率的乘积是欧姆表的示数,读数时要注意确定其分度值,否则会出错.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.关于电磁场的理论,下列说法正确的是(

)A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场参考答案:B15.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,电源电动势E=9V,内电阻r=0.5Ω,电阻R1=5.0Ω、R2=3.5Ω、R3=6.0Ω、R4=3.0Ω,电容C=2.0F.当开关K由与a接触到与b接触通过R3的电荷量是多少?参考答案:K接a时,

(2分)此时电容器带电量QC=CU1=I×10-5(C)

(1分)K接b时,

(2分)此时电容器带电量Q′C=CU1=0.7×10-5(C)

(1分)流过R3的电量为△Q=QC+Q′C=1.7×10-5(C)

(2分)17.如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定放置在水平面上,间距L=0.2m,一端通过导线与阻值为R=1Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻均忽略不计.整个装置处于竖直向上的大小为B=0.5T的匀强磁场中.现用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,金属杆运动的v﹣t图象如图乙所示.(取重力加速度g=10m/s2)求:(1)t=10s时拉力的大小及电路的发热功率.(2)在0~10s内,通过电阻R上的电量.参考答案:解:(1)由v﹣t图象可知:a===0.4m/s2…①由图可知,t=10s时,v=4m/s由牛顿第二定律,得:F﹣F安=ma…②又F安=BIL…③E=BLv…④I=…⑤v=at…⑥联立以上各式,代入数据得:F=+ma=+0.5×0.4=0.24N…⑦电路的发热功率为P====0.16W…⑧(2)由q=△t…⑨=…⑩=…(11)△Φ=B△S=BL…(12)联立以上各式,代入数据得:q====2C答:(1)t=10s时拉力的大小是0.24N,电路的发热功率是0.16W.(2)在0~10s内,通过电阻R上的电量是2C.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;牛顿第二定律.【分析】(1)速度图象的斜率等于加速度,由数学知识求出加速度.根据牛顿第二定律和法拉第电磁感应定律、欧姆定律、运动学公式结合求解拉力的大小.根据公式P=求解电路的发热功率.(2)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律、电量公式q=I△t求解通过电阻R上的电量.18.如图,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于O点。先给电容器缓慢充电,使两级板所带电荷量分别为﹢Q和﹣Q,此时悬线与竖直方向的夹角为π/6。再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的夹角增加到π/3,且小球与两极板不接触。求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量。参考答案:两级板所带电荷量分别为﹢Q和﹣Q,此时悬线与竖直方向的夹角为π/

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