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文档简介

浙江省嘉兴市洛东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.(单选)分析判断下列现象属于弹性碰撞的是(

)A、皮球在某一高度从静止开始下落,与地面相碰后,反弹回到下落点的下方0.5m处B、子弹射穿静止在光滑水平面上的木块C、马尔西的碰撞实验中,质量相等的小球相互正碰而交换速度D、水平飞行的炸弹在空中突然爆炸参考答案:C2.发生裂变的核反应方程为:,设、、的质量分别为m1、m2、m3,一个中子的质量为m4,则反应过程释放的能量为A.(m1—m2—m3)c2B.(m1—m2—m3—m4)c2C.(m1+m4—m2—m3)c2D.(m3+m4—m1—m2)c2参考答案:B3.(单选)1831年发现电磁感应现象的物理学家是(

)A.牛顿

B.伽利略

C.法拉第

D.焦耳参考答案:4.如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略.下列说法中正确的是(

)A.合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮B.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮C.断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会儿才熄灭D.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭参考答案:5.做简谐运动的弹簧振子A.振幅越大,周期越大B.在平衡位置时速度和加速度都达到最大值C.从最大位移处向平衡位置运动的过程是匀加速过程D.在最大位移处速度为零,加速度最大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.通电导体所受的安培力,实际上是运动电荷受的

宏观表现。参考答案:洛伦兹力7.如图所示,在+Q形成的电场中有两个相互接触的金属导体A和B.均放在绝缘支座上.若先将+Q移走,再把A、B分开,则A______电,B______电;若先将A,B分开,再移走+Q,则A______电,B______电.参考答案:8.如图所示,一单匝线圈从左侧进入磁场的过程中,穿过线圈的磁通量将

(选填“变大”或“变小”)。若上述过程所经历的时间为O.1s,线圈中的磁通量变化了0.2Wb,则产生的感应电动势为

V。参考答案:变大

29.用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×10”位置的多用电表测某表电阻阻值,根据如下图所示的表盘,被测电阻阻值为________Ω.若将该表选择旋钮置于1mA挡测电流,表盘仍如下图所示,则被测电流为______mA.参考答案:10.(6分物体做匀减速直线运动,其加速度的方向与速度方向

;物体做平抛运动时,其加速度的大小为

m/s2,方向

。参考答案:相反,9.8,竖直向下11.(4分)一台交流发电机,矩形线框长L1、宽L2,共N匝,磁感强度为B,转动角速度,线框平面从通过中性面开始计时,则感应电动势的表达式为e=

、有效值为:

。参考答案:,12.如图所示,水平安放的A、B两平行板相距h,上板A带正电,现有质量m,带电量为+q的小球,在B板下方距离H处,以初速v0竖直向上从B板小孔进入板间电场,欲使小球刚好能到A板,则A、B间电势差UAB=__________________

参考答案:【解析】由动能定理可知克服重力做功与克服电场力做功之和等于动能的减小量,,UAB=〔mv02–2mg(h+H)〕/2q13.一台直流电动机,其额定电压为110V,正常工作时电流为20A,线圈内阻为0.5Ω,那么电动机正常工作1min内,电动机线圈产生的热量为________J,电动机的输出功率为________W。参考答案:_1.2×104__J

__2×103__W三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在燃气灶上常常安装电子点火器,用电池接通电子线路产生高压,通过高压放电的电火花来点燃气体请问点火器的放电电极为什么做成针尖状而不是圆头状?参考答案:燃气灶电极做成针尖状是利用尖端放电现象解:尖端电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然要高电荷密度区,故安装的电子点火器往往把放电电极做成针形.【点睛】强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电.它的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电场强度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕.15.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)如图所示,两平行金属导轨间距l=0.5m,导轨与水平面成=37°,导轨电阻不计.导轨上端连接有E=6V、r=1Ω的电源和滑动变阻器.长度也为l的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,金属棒的质量m=0.2kg、电阻R0=1Ω,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8求:(1)当滑动变阻器的阻值R1=1Ω时金属棒刚好与导轨间无摩擦力,电路中的电流;(2)当滑动变阻器接入电路的电阻为R2=4Ω时金属棒受到的摩擦力.参考答案:(1)2A

(2)0.6N(1)根据闭合电路欧姆定律,当滑动变阻器的电阻为R1=1Ω时,电流I1==2A

(3分)(2)金属棒受重力mg、安培力F和支持力FN如图.(1分)根据平衡条件可得,mgsinθ=F1cosθ

(1分)又F1=BI1l

(1分)联立上式,解得磁感应强度B==1.5T(1分)当滑动变阻器的电阻为R2=4Ω时,电流I2==1A又F2=BI2lMgsinθ>F2cosθ,故金属棒受到沿导轨平面向上的摩擦力Ff

(1分)根据平衡条件可得,mgsinθ=F2cosθ+Ff

(2分)联立解得

Ff=mgsinθ—F2cosθ=0.6N

(1分)17.目前,上海有若干辆超级电容车试运行,运行中无需连接电缆,只需在乘客上车间隙充电30秒到1分钟,就能行驶3到5公里.假设有一辆超级电容车,质量m=2×103kg,额定功率P=60kW,当超级电容车在平直水平路面上行驶时,受到的阻力f是车重的0.1倍,g取10m/s2.(1)超级电容车在此路面上行驶所能达到的最大速度是多少?(2)若超级电容车从静止开始,保持以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?(3)若超级电容车从静止开始,保持额定功率做加速运动,50s后达到最大速度,求此过程中超级电容车的位移.参考答案:解:(1)当汽车速度达到最大时汽车的牵引力与阻力平衡,即F=ff=kmg=0.1×2×103×10=2000NP=fvm得:vm===30m/s(2)汽车做匀加速运动:F1﹣f=maF1=3000N设汽车刚达到额定功率时的速度v1:P=F1v1v1===20m/s设汽车匀加速运动的时间t:v1=at解得:t==40s(3)从静止到最大速度整个过程牵引力与阻力做功,由动能定理得:Pt2﹣fs=mvm2代入数据解得:s=m=1050m答:(1)超级电容车在此路面上行驶所能达到的最大速度是30m/s(2)若超级电容车从静止开始,保持以0.5m/s2的加速度作匀加速直线运动,这一过程能维持40s(3)若超级电容车从静止开始,保持额定功率做加速运动,50s后达到最大速度,此过程中超级电容车的位移为1050m.【考点】功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律.【分析】(1)当汽车匀速运动时,牵引力等于阻力,速度达到最大,由P=Fv求的最大速度;(2)当汽车以恒定的加速度运动时,由牛顿第二定律求出牵引力,在牵引力下达到额定功率前,加速度将保持不变,由v=at求出加速时的时间;(3)有动能定理求出位移;18.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,匝数为n=50的矩性线圈,绕转轴OO'垂直于匀强磁场匀速转

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