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文档简介

湖南省娄底市太平铺中学2022-2023学年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.下边四个电场中A、B两点场强相同的是(

)参考答案:C2.(单选题)如图所示,两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计相连,极板M与静电计的外壳均接地。用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U。在两板相距一定距离d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度。在整个实验过程中,保持带电量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变小的是(

)A.仅将M板向上平移

B.仅将M板向下平移C.仅将M板向左平移

D.仅在M、N之间插入云母板(介电常数大于1)参考答案:D3.如左图,线圈A中通有电流i,i随时间t变化的图线如右图(以电流从M端流入、N端流出为正)。A右端固定放置一个金属环C。则在0~T时间内,关于C环中感应电流i的方向和C环受到的安培力F方向的说法中正确的是(

)A、i和F方向都将改变B、i和F的方向都不改变C、i的方向不变,F的方向改变D、i的方向改变,F的方向不变参考答案:C4.如图4-6-13所示,电阻R1=3Ω,R2=6Ω,线圈的直流电阻不计.电源电动势E=5V,内阻r=1Ω,开始时开关S闭合.则().A.断开S前,电容器带电荷量为零B.断开S前,电容器电压为VC.断开S的瞬间,电容器a板上带正电D.断开S的瞬间,电容器b板上带正电参考答案:AC5.两根同种材料制成的导线电阻R1和R2,其长度之比为3∶1,导线电阻R1和R2的电流I电压U的关系图线如图所示,可知两导线电阻的横截面积之比S1∶S2等于(

A.1∶9

B.9∶1

C.1∶

D.1∶1参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图甲为某同学研究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示器各时刻通过线圈L的电流。电路中电灯的电阻R1=6.0Ω?,定值电阻R=2.0Ω?,AB间电压U=6.0V。开关S原来闭合,电路处于稳定状态,在t1=1.0×10–3s时刻断开关S,此时刻前后电流传感器显示的电流随时间变化的图线如图乙所示。则线圈L的直流电阻RL=________________;断开开关后通过电灯的电流方_________________(填“向左”或“向右”);在t2=1.6×10–3s时刻线圈L中的感应电动势的大小为______________________.参考答案:7.(4分)某金属导体的某横截面上,在5s内通过了1.25×1019个电子,则通过该金属导体的电流为

A。参考答案:

0.48.(4分)空中有一只小鸟,距水面3m,其正下方距离水面4m深处的水中有一条鱼,已知水的折射率为,则鸟看水中鱼离它________m,鱼看鸟离它________m。参考答案:6;89.如图所示,是测量电池的电动势和内阻的实验中得到的图线,则该电池的电动势为

V,内阻为

Ω,电流为0.5A时外

电阻为

Ω。参考答案:1.5

V,0.83 或5/6,

2.17

Ω。10.“研究感应电流产生的条件”的实验电路如图所示.实验表明:当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中就会有电流产生。在闭合电键S前,滑动变阻器滑动片P应置于

a端(选填“a”或“b”)。电键S闭合后还有多种方法能使线圈C中产生感应电流,试写出其中的两种方法:①

;②

。参考答案:磁通量(2分);a端(2分)

拔出线圈A;拔出(或插入)A中铁芯;移动滑动变阻器的滑片11.如图所示,使单匝闭合矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动,在线圈中就会产生交流电。已知磁场的磁感应强度为B,线圈abcd面积为S,线圈转动的角速度为?。当线圈转到如图位置时,线圈中的感应电动势为

;当线圈从图示位置转过90°时,线圈中的感应电动势为

。参考答案:12.如图所示,A、B两个闭合线圈用同样的导线制成,匝数都为10匝,半径rA=2rB图示区域内有磁感应强度均匀减小的匀强磁场,则A、B线圈中产生的感应电动势之比为EA:EB=______,线圈中的感应电流之比IA:IB=______。参考答案:(1)nL2(2)

13.篮球是一项很受欢迎的运动。“上篮”是篮球中的一种动作,指进攻到篮下的位置跳起,把篮球升起接近篮筐的位置,再以单手将球投进。其中跳起过程可分为下蹲、蹬地、离地上升、下落四个过程。蹬地的过程中,运动员处于________状态;离地上升的过程中,不计空气阻力,运动员处于________状态(两空均选填“超重”、“失重”或“完全失重”)。参考答案:

(1).超重

(2).完全失重蹬地的过程中,运动员加速向上运动,加速度向上,处于超重状态;离地上升的过程中,不计空气阻力,运动员的加速度为向下的g,处于完全失重状态.点睛:本题主要考查了对超重失重现象的理解,知道加速度向上时为超重,加速度向下为失重;人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对地面的压力变了.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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,15.

(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)

参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.右图为“电流天平”示意图,它可用于测定磁感应强度B。在天平的右端挂有一矩形线圈,设其匝数为5匝,底边cd长20cm,放在待测匀强磁场中,使线圈平面与磁场垂直。设磁场方向垂直于纸面向里,当线圈中通入如图方向的电流I=100mA时,两盘均不放砝码,天平平衡。若保持电流大小不变,使电流方向反向,则要在天平左盘加质量m=8.2g砝码,天平才能平衡。则磁感应强度B的大小为多少(g取10m/s2)?参考答案:0.41T17.如图所示,在倾角为θ=30°的光滑绝缘斜面abcd上有一垂直斜面向上的匀强磁场,磁场的上下有边界且与斜面底边cd平行,虚线为磁场的边界线.在斜面上有一个质量为m=0.2kg、电阻为R=0.27Ω、边长为L=60cm的正方形金属线框,相距s=90cm.将线框从静止开始释放,沿斜面滑下,线框底边始终与斜面底边平行.若线框刚进入磁场时,恰好能做匀速运动.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)若线框的下边通过磁场的时间为t=0.6s,磁场区域的宽度l为多少?(3)若线框上边框穿出磁场前也已匀速运动,则线框在穿过磁场的整个过程中能产生多少的焦耳热.(重力加速度g=10m/s2)参考答案:解:(1)线框进入磁场前沿斜面向下做匀加速直线运动,设底边刚进磁场时的速度为v,则由动能定理得

mv2=mgssinθ得v=3m/s线框底边切割磁感线产生的感应电动势E=BLv=IR画出线框受力的侧视图如图所示.匀速运动,有:mgsinθ=BIL联立解得:B=0.5T(2)线框完全进入磁场后,磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,而做匀加速运动,加速度为a=gsinθ=5m/s2匀速运动的时间t1==0.2s匀加速运动的时间为:t2=t﹣t1=0.4s匀加速运动的距离为:x=υt2+at22=1.6m磁场区域的宽度l=L+x=2.2m(3)上边框穿出磁场前也已匀速运动,则穿出磁场的速度仍为v=3m/s根据能量守恒可得Q=mg(S+l+L)sinθ﹣mv2=2.8J答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小是0.5T;(2)若线框的下边通过磁场的时间为t=0.6s,磁场区域的宽度l为2.2m.(3)线框在穿过磁场的整个过程中能产生2.8J的焦耳热.18.如图,足够长的光滑的平行金属导轨与水平面间的夹角是37°,导轨间距L=0.3m,电阻不计,导轨两端各接一个阻值均为2Ω的电阻R1、R2,导轨上放一根金属棒,其质量m=1kg,电阻r=2Ω.整个装置处在磁感强度B=1T,方向垂直导轨平面的匀强磁场中,今给金属棒一方向平行于导轨平面向上,大小为v0=12m/s的初速度,使其上滑,在棒上升到最高点的过程中,R2产生的热量是10J,(g=10m/s2,sin37°=0.6).求:(1)R1及金属棒上产生的热量。(2)棒在导轨上上滑行的距离。(3)在上升过程中通过R2的电量。参考答案:(1)

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