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四川省乐山市东坡区启迪学校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.(2014秋?雁峰区校级期末)如图所示,在范围足够大的匀强磁场中有一闭合线圈,线圈平面与磁场方向垂直,线圈在磁场内运动.在下列运动中,线圈的磁通量发生变化的是()A. 向上平移 B. 向右平移C. 沿磁场方向平移 D. 绕ab轴旋转参考答案:D解:根据公式Φ=BS,B不变,线框沿纸面向上、向右运动,只要不出磁场,有效面积S不变,所以磁通量不变,线框垂直纸面沿磁场方向平移,S也不变,所以磁通量也不变.线框绕ad边转动时,有效面积S在减小,磁通量变小.故A、B、C错误,D正确.故选:D.2.发现电磁感应的科学家是:A.安培

B.库仑

C.奥斯特

D.法拉第

参考答案:D3.(单选)关于作用力和反作用力,下列说法中不正确的是(

)A.作用力和反作用力是同一性质的力B.作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,在一条直线上,因而合力为零C.作用力和反作用力同时产生,同时消失D.地球对重物的作用力大小等于重物对地球的反作用力大小参考答案:B4.如图所示,相距为d的两水平线L1和L2分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m。将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v0,cd边刚穿出磁场时速度也为v0,从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中

(

)

A.线框一直都有感应电流B.线框有一阶段的加速度为gC.线框产生的热量为mg(d+h+L)D.线框做过减速运动参考答案:BD5.图中实线是一簇未标明方向的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据题意不能做出判断的是(

)A.带电粒子所带电荷的符号B.带电粒子在a、b两点的受力方向C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,在场强为E的水平匀强电场中,一根长为L的绝缘杆,两端分别固定着带有电量+q和-q的小球(大小不计).现让缘绝杆绕中点O逆时针转动角,则转动过程中电场力对两小球做的总功为___________.参考答案:Eql(cosα-1)7.面积是0.5m2的导线环,放在某一匀强磁场中,环面与磁场垂直,穿过导线环的磁通量是1.0×10-2Wb,则该磁场的磁感应强度B等于

T。参考答案:0.028.如图所示为频闪摄影方法拍摄的研究物体做平抛运动规律的照片,图中、、为三个同时由同一点出发的小球。为球在光滑水平面上以速度运动的轨迹;为球以速度被水平抛出后的运动轨迹;为球自由下落的运动轨迹。通过分析上述三条轨迹可得出结论:______________。参考答案:平抛运动的水平方向是匀速运动,竖直方向是自由落体运动9.如图所示,长为L的金属杆OA绕过O点的轴在垂直于纸面向里的匀强磁场中沿顺时针方向匀速转动,角速度为ω,磁感应强度为B,磁场范围足够大,则OA杆产生感应电动势的大小为______,O、A两点电势高低关系为φA_____φO.(填“>”或“<”)参考答案:;φA>φO

U=E-Ir=0.12V

(5分)(2)R1的热功率P=0.0072W

10.如图所示装置,真空中有三个电极:发射电子的阴极:其电势φk=-182V;栅网能让电子由其间穿过,电势φg=0;反射电板电势为φr=-250V.与栅网的距离d=4mm.设各电极间的电场是均匀的,从阴极发射的电子初速度为零,电子所受重力可以忽略,已知电子质量是0.91×10-30kg,电荷量e=1.6×10-19C,设某时刻有一电子穿过栅网飞向反射极,则它经过

时间后再到栅网。(保留2位有效数字)参考答案:11.如图所示的电路,L1和L2是两个相同的小电珠,L是一个自感系数相当大的线圈,其电阻与R相同,由于存在自感现象,在电键S接通时,____灯最亮;S断开时,____灯先熄灭。参考答案:L1,L2.12.如图所示,粗细均匀的U形管内装有同种液体,在管口右端用盖板A密闭,两管内液面的高度差为h,U形管中液柱的总长为3h。现拿去盖板A,液体开始流动,不计液体内部及液体与管壁间的摩擦力,重力加速度为g,则当两液面高度相等时,右侧液面下降的速度为

参考答案:试题分析:设单位长度的水柱质量为m,对整个水柱分析,根据机械能守恒:(如图)

解得:考点:考查了系统机械能守恒13.第一个发现电磁感应现象的科学家是

。他是受到奥斯特发现了电流能够产生磁场的启发,根据电和磁之间存在着相互联系,用实验的方法发现的。参考答案:法拉第三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律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,一质量为m,电荷量为q的粒子从容器A下方小孔S1飘入电势差为U的加速电场,然后让粒子经过S3沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到底片D上.(1)粒子进入磁场时的速率。(2)求粒子在磁场中运动的轨道半径。参考答案:(1)带电粒子在加速电场中运动,由动能定理有:

(3分)

得粒子进入磁场时的速率

(1分)(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,由

(3分)

17.如图所示,相距为L=0.5m的两条足够长的粗糙平行金属导轨与水平面的夹角为=37O,上端接有定值电阻R=3.5Ω,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B=2T。将质量为m=0.5Kg内阻为r=0.5Ω的导体棒由静止释放,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨与金属棒间的动摩擦因数为μ=0.25。不计导轨的电阻,(g=10m/s2,sin37°=0.6,sin53°=0.8),求:(1)导体棒运动的最大速度;(2)若导体棒从释放至其运动达到最大速度时沿导轨下滑X=20m,此过程中金属棒中产生的焦耳热为多少?参考答案:18.如图所示,在磁感应强度为0.2T的匀强磁场中,水平放置两根光滑的平行金属导轨,导轨间距为0.6m,导轨间接有电阻R=2.5Ω,有一导体棒AB在导轨上以10m/s的速度向右匀速滑动,导体棒AB的电阻r=0.5Ω,其余电阻不计.求:(1)导体棒AB两端电压.(2)导体棒AB受到的安培力大小.(3)电阻R消耗的电功率.参考答案:AB切

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