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文档简介
2022年山东省济南市绣水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.红外遥感卫星通过接收地面物体发出的红外辐射来探测地面物体的状况。地球大气中的水气(H2O)、二氧化碳(CO2)能强烈吸收某些波长范围的红外辐射,即地面物体发出的某些波长的电磁波,只有一部分能够通过大气层被遥感卫星接收。右图为水和二氧化碳对某一波段不同波长电磁波的吸收情况,由图可知,在该波段红外遥感大致能够接收到的波长范围为
A.2.5~3.5um
B.4~4.5um
C.5~7um
D.8~13um
参考答案:D2.如图所示,一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中,当小球静止后把悬线烧断,则小球在电场中将作()A.自由落体运动B.曲线运动C.沿着悬线的延长线作匀加速运动D.变加速直线运动参考答案:C【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系.【分析】当物体所受的合力与速度在同一条直线上,物体做直线运动,所受的合力与速度不在同一条直线上,物体做曲线运动.【解答】解:悬线烧断前,小球受重力、拉力、电场力平衡,重力和电场力的合力与拉力等值反向.烧断细线,物体受重力、电场力,两个力合力恒定,沿细线方向,合力方向与速度方向在同一条直线上,所以物体沿着悬线的延长线做匀加速直线运动.故C正确.A、B、D错误.故选:C.3.如图所示表示两列同频率相干水波在t=0时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的振幅均为2cm,波速为2m/s,波长为0.4m,E点是BD连线和AC连线的交点,下列说法正确的是(
)A.A、C两点是振动减弱点B.E点是振动加强点C.B、D两点在该时刻的竖直高度差为4cmD.t=0.05s,E点离开平衡位置2cm参考答案:AB4.(多选)(2012?广东模拟)在如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r恒定,闭合开关S后灯泡能够发光,经过一段时间后灯泡突然变亮,则出现这种现象的原因可能是()A.电阻R1短路
B.电阻R2断路
C.电阻R2短路
D.电容器C断路参考答案:AB解:A、若电阻R1短路,电路中总电阻减小,总电流增大,灯泡与R2并联的电压增大,则灯泡变亮,符合题意,故A正确.B、若电阻R2断路,则总电阻增大,总电流减小,R1及内阻中电压减小,灯泡两端的电压增大;故灯泡变亮;故B正确;C、若电阻R2短路,灯泡被短路,不亮,故C错误.D、电容器C断路,对灯泡亮度没有影响,故D错误.故选:AB5.(多选题)如果物体在任何相等的时间内受到的冲量都相同,那么这个物体的运动()A.运动方向不可能改变 B.可能是匀速圆周运动C.可能是匀变速曲线运动 D.可能是匀变速直线运动参考答案:CD【考点】动量定理.【分析】分析物体的受力情况,再根据动量定理可明确物体的动量变化是否相等.【解答】解:如果物体在任何相等的时间内受到的冲量都相同,由I=Ft可知,物体受到的力是恒力.A、C、平抛运动只受重力,故任意相等的时间内物体受到的重力冲量相等,故由动量定理可得动量变化相等.故A错误,C正确;B、物体做匀速圆周运动,所受合外力方向不断变化,合力为变力,在任何相等时间内,合外力的冲量不相等,物体动量的变化不相等,故B错误;D、匀变速直线运动受到恒力作用,故任何相等的时间内,物体受到的冲量相等,故动量变化相等,故D正确;故选:CD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个物体以初速度V0水平抛出,经过时间t时其竖直方向的位移大小与水平方向的位移大小相等,那么t是
参考答案:7.如图所示为研究平行板电容器电容的实验。电容器充电后与电源断开,电量Q将不变,与电容器相连的静电计用来测量电容器的____________。在常见的电介质中,由于空气的______________是最小的,当极板间插入其它的电介质板时,电容器的电容将_________(填“增大”、“减小”或“不变”),于是我们发现,静电计指针偏角将__________。(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:8.(1)、平衡状态:(1)静止:物体的速度和
都等于零(2)匀速运动:物体的加速度为零,
不为零且保持不变。(2)、共点力作用下物体的平衡条件:
即F合=0参考答案:(1)加速度
(2)
速度
(3)合外力为零
9.如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为12.09eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有
种,其中最短波长为
。(已知普朗克常量,1eV=1.6×10-19J)(结果保留两位有效数字)参考答案:3
1.0×10-7
10.如图所示,一只横截面积为S=0.10m2,匝数为120匝的闭合线圈放在平行于线圈轴线的匀强磁场中,线圈的总电阻为R=1.2Ω。该匀强磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律如右图所示,则:⑴从t=0到t=0.30s时间内,通过该线圈任意一个横截面的电荷量q为▲;⑵这段时间内线圈中产生的电热Q为▲。参考答案:11.一个按正弦规律变化的交变电流的图象如图所示,根据图象计算:交变电流的频率_______;交变电流的有效值______;(3)写出该电流的瞬时值表达式________。参考答案:50Hz,10V,e=20sin100πt12.利用单分子油膜法可以粗测分子的大小和阿伏加德罗常数.如果已知体积为V的一滴油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为S,这种油的密度为ρ,摩尔质量为M,则阿伏加德罗常数的表达式为_______.参考答案:13.如图所示,将边长为L、总电阻为R的正方形闭合线圈,从磁感强度为B的匀强磁场中以速度v匀速拉出(磁场方向垂直线圈平面)
(1)所用拉力F=
.(2)拉力F做的功W=
.(3)拉力F的功率PF=
.(4)线圈放出的热量Q=
.(5)线圈发热的功率P热=
.(6)通过导线截面的电量q=
.参考答案:(1)B2L2v/R(2)B2L3v/R(3)B2L2v2/R(4)B2L3v/R(5)B2L2v2/R(6)BL2/R
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.(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.如图所示,水平放置的平行板电容器极板间距离为d,加的电压为,上极板带正电。现有一束微粒以某一速度垂直于电场方向沿中心线OO1射入,并能沿水平方向飞出电场。当电压升高到时,微粒可以从距M板处飞出电场。求:(1)带电微粒的比荷是多少?带何种电荷?(2)要使微粒束能从距N板处飞出电场,则所加的电压应为多少?参考答案:解:(1)小球受力平衡:
2分
∴
1分带负电
1分
(2)因为两次偏转位移相同,因此两次的加速度大小相同,在竖直方向上合力大小也相同:
4分
∴
2分17.一质量为0.3kg的弹性小球,在光滑的水平面上以6m/s的速度撞到垂直墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前速度的大小相同.求:(1)碰撞前后小球速度变化量;(2)碰撞过程中墙对小球做的功.参考答案:解:(1)规定初速度方向为正方向,则初速度v1=6m/s,碰撞后末速度v2=﹣6m/s;则速度变化量为△v=v2﹣v1=﹣12m/s,负号表示速度变化量的方向与初速度方向相反,所以碰撞前后小球速度变化量的大小为12m/s.(2)运用动能定理研究碰撞过程,由于初、末动能相等,所以W=△Ek=0;答:(1)碰撞前后小球速度变化量大小是12m/s,向与初速度方向相反;(2)碰撞过程中墙对小球做的功是0.【考点】动量定理;动能.【分析】(1)由于速度是矢量,对于速度的变化量我们应该采用矢量叠加的方法.对于同一直线上的速度变化量的求解,我们可以运用表达式△v=v2﹣v1,但必须规定正方向.(2)运用动能定理求出碰撞过程中墙对小球做功.18.如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放.取g=10m/s2.(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式.参考答案:解:(1)cd棒匀速运动时速度最大,设为vm,棒中感应电动势为E,电流为I,感应电动势:E=BLvm,电流:I=,由平衡条件得:mgsinθ=BIL,代入数据解得:vm=1m/s;(2)设cd从开始运动到达最大速度的过程中经过的时间为t,通过的距离为x,cd棒中平均感应电动势为E1,平均电流为I1,通过cd棒横截面的电荷量为q,由能量守恒定律得:mgxsinθ=mvm2+2Q,电动势:E1=,电流:I1=,电荷量:q=I1t,代入数据解得:q=1C;(3)设cd棒开始运动时穿过回
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