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文档简介

2022-2023学年江苏省扬州市润扬中学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.在真空中A、B两点分别放置等量异种电荷,在电场中通过A、B两点的竖直平面内对称位置取一个矩形路径abcd,如图所示,现将一电子沿abcd移动一周,则下列判断正确的是A.由a→b电场力做正功,电子的电势能减小B.由b→c电场对电子先做负功,后做正功,总功为零C.由c→d电子的电势能一直增加D.由d→a电子的电势能先减小后增加,电势能总增加量为零参考答案:BD2.(单选)如图所示,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动,关于电子到达Q板时的速率,下列说法正确的是()A.两极板间距离越大,加速时间越长,电子获得的速率就越大B.两极板间距离越小,加速度就越大,电子获得的速率也越大C.电子获得的速率与两极板间的距离无关,仅与加速电压有关D.以上分析都不正确参考答案:C3.一个线圈中的电流如果均匀增大,则这个线圈的:A.自感电动势将均匀增大

B.磁通量将均匀增大C.自感系数均匀增大

D.自感系数和自感电动势都不变参考答案:BD4.穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是A.图甲中回路产生的感应电动势恒定不变B.图乙中回路产生的感应电动势一直在变大C.图丙中回路在0~t0时间内产生的感应电动势大于t0~2t0时间内产生的感应电动势D.图丁中回路产生的感应电动势可能恒定不变参考答案:C5.(单选)关于磁感应强度的单位,下列等式中单位是正确的:A.1T=1kg·A/s2

B.1T=1kg/A·s2

C.1T=lA/kg·s

D.1T=1A·s2/kg参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,线圈L与电流表串联,线圈为100匝,在0.4s内把磁铁插入线圈,这段时间里穿过线圈的磁通量由0增至1.2×10﹣3Wb.这个过程中电流表的指针_________(选填“会”或“不会”)偏转,线圈中的感应电动势为_________V参考答案:会

0.3解:磁铁插入线圈,闭合线圈的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,形成感应电流,则指针会偏转;根据法拉第电磁感应定律得E=N=100×V=0.3V

故答案为:会,0.37.如右图是小球做平抛运动时的一闪光照片,该照片记下平抛小球在运动中的几个位置O、A、B、C,其中O为小球刚作平抛运动时初位置,OD为竖直线,照片的闪光间隔是1/30s,小球的初速度为

m/s(g=10m/s2图中小方格均为正方形)。参考答案:0.58.(填空)如图4,为用直流电源给蓄电池充电的电路。若蓄电池的内阻为r,电流表和电压表的示数分别为I和U,则输入蓄电池的功率为______,蓄电池的发热功率为______,电能转化为化学能的功率为______。参考答案:IU;I2r;IU-I2r9.如图所示,电源电动势E=10V,内阻不计,两电容器C1=C2=30μF,电阻R1=4.0Ω,R2=6.0Ω,开关S是闭合的,断开S以后,通过R1的电量是 C.参考答案:4.2×10-410.如图所示,理想变压器的原线圈接在220V、50Hz的正弦交流电源上线圈接有一理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大)和一阻值为10Ω的电阻,已知原副线圈的匝数比为2:1。则二极管的耐压值至少为

V,电阻R上1s内产生的焦耳热为

J,电阻R上电流的有效值为

A。(结果保留三位有效数字)参考答案:156V

605J

7.78A11.如图一量程为100μA的电流表,内阻为100Ω,现串联一个9900Ω的电阻将它改装成电压表,该电压表的量程是

V.用它来测量电压,表盘指针位置如图所示.该电压的大小是

V.参考答案:1,0.84或0.8512.如图所示宽度为d、厚度为h的金属板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当有电流I通过金属板时,在金属板上侧面A和下侧面间产生电势差,这种现象叫霍尔效应.若金属板内自由电子密度为n,则产生的电势差U=______________.参考答案:13.如图所示,质量为m,电量为q的小球以某一速度与水平成45°角进入匀强电场和匀强磁场,若微粒在复合场中做直线运动,则

粒子带______电,电场强度E=_____________.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)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)15.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.如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图.电动机内电阻r=2Ω,电路中另一电阻R=4Ω,直流电压U1=120V,理想电压表示数U2=100V.试求:(1)通过电动机的电流;(2)电动机输出的机械功率;(3)若电动机匀速竖直向上提升重物,重物的质量m=30kg,求提升速度多大?(g取10m/s2)参考答案:解:(1)通过电动机的电流I==A=5A;

(2)电动机的输入功率P1=U2I=100×5W=500W,电动机内电阻的发热功率P2=I2r=52×2W=50W,输出的机械功率P3=P1﹣P2=W=450W;

(3)提升速度设为v,P3=Fv=mgv代入数据解得:v==m/s=1.5m/s;

答:(1)通过电动机的电流为5A;(2)电动机输出的机械功率为450W;(3)提升速度为1.5m/s.【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.【分析】(1)以电阻R为研究对象,根据欧姆定律求出通过R的电流,即为通过电动机的电流;(2)电动机的输入功率为P1=U2I,电动机内电阻的发热功率为P2=I2r,输出的机械功率为P3=P1﹣P2.(3)由公式P3=Fv=mgv求解物体提升的速度.17.(13分)如图所示,M、N是一电子在匀强磁场中做匀速圆周运动轨迹上的两点,MN的连线与磁场垂直,长度LMN=0.05m磁场的磁感应强度为B=9.1×10-4T。电子通过M点时速度的方向与MN间的夹角=30°,(电子的质量=9.1×10-31kg,电荷量e=1.6×10-19c)求:(1)电子做匀速圆周运动的轨道半径

(2)电子做匀速圆周运动的速率

(3)电子从M点运动到N点所用的时间参考答案:⑴电子作圆周运动的轨迹如图所示,根据几何关系可知,轨道半径R=LMN=0.05m(3分)⑵根据牛顿第二定律(3分)电子的速率(2分)

⑶电子作匀速圆周运动的周期为(3分)电子从M点运动到N点所用的时间(2分)18.如图所示,半径为R的环形塑料管固定在竖直面放置,AB为管的水平直径,管的粗细远小于管的半径,AB及其以下部分处于水平向左的匀强电场中,管的内壁光滑,现将一质量为m、带正电的小球从管中A点静止释放,已知小球受到的重力与它受到的电场力大小相等,重力加速度为g。则释放后,求:(1)小球第一次经过B点时的速率(2)小球第一次经过最低点D时,管壁对小球的作用力是多大(3)小球第三次经过最高点C时,管壁对小球

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