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文档简介
广西壮族自治区河池市泗孟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)关于磁场和磁感线,下列说法中正确的是(
)A.磁感线总是从磁体N极出发到磁体S极终止
B.磁感线的疏密程度描述了磁场的强弱C.磁场中某点磁场方向与可以自由转动的小磁针在该点静止时S极所指的方向相同D.磁场中某处磁感应强度方向与通电导线在该处所受的安培力方向相同参考答案:B2.(多选)在理解法拉第电磁感应定律及改写形势,的基础上(线圈平面与磁感线不平行),下面叙述正确的为(
)
A.对给定的线圈,感应电动势的大小跟磁通量的变化率成正比
B.对给定位置及面积的线圈,感应电动势的大小跟磁感应强度的变化成正比
C.对给定匝数的线圈和磁场,感应电动势的大小跟面积的平均变化率成正比
D.题目给的三种计算电动势的形式,所计算感应电动势的大小都是时间内的平均值参考答案:AD3.关于场强的三个公式①;②;③的适用范围,下列说法正确的是(
)A.三个公式都只能在真空中适用B.公式②只能在真空中适用,公式①和③在真空中和介质中都适用C.公式②和③只能在真空中适用,公式①在真空中和介质中都适用D.公式①适用于任何电场,公式②只适用于点电荷形成的电场,公式③只适用于匀强电场参考答案:BD4.如图,电源的内阻不能忽略,当电路中点亮的电灯的数目增多时,下面说法正确的是(
)
A.外电路的总电阻逐渐变大,电灯两端的电压逐渐变小
B.外电路的总电阻逐渐变大,电灯两端的电压不变
C.外电路的总电阻逐渐变小,电灯两端的电压不变
D.外电路的总电阻逐渐变小,电灯两端的电压逐渐变小参考答案:D5.一列波源在x=0处的简谐波,沿x轴正方向传播,周期为0.02s,t0时刻的波形如图所示.此时x=12cm处的质点P恰好开始振动.则()A.质点P开始振动时的方向沿y轴正方向B.波源开始振动时的方向沿y轴负方向C.此后一个周期内,质点P通过的路程为8cmD.这列波的波速为400m/s参考答案:B试题分析:根据质点的振动与波的传播的关系知,当质点处于上坡时向下振动,处于下坡时向上振动,可推断开始振动时波源的振动情况,由振幅可求质点在一定时间内通过的路程,求出波速.根据质点的振动与波的传播的关系知,质点P处于上坡,向下振动,A错误;波传到质点P时向下振动,故波源开始振动时的方向沿y轴负方向,B正确;一个周期内质点P通过的路程,故C错误;波速,故D错误.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图倾角为30°的直角三角形的底边BC长为2L,处在水平位置,O为底边中点,斜边AB为光滑绝缘导轨,OD垂直AB。现在O处固定一带正电的物体,让一质量为m、带正电的小球从导轨顶端A静止开始滑下(始终不脱离导轨),测得它滑到D处受到的库仑力大小为F。则它滑到B处的速度大小为
和加速度的大小
.(重力加速度为g)参考答案:
7.一定质量的某种气体的体积为20L时,压强为1.0×105Pa.当气体发生等温变化,体积减小到16L时,压强为 ?参考答案:1.25×105Pa8.如图12中甲图所示矩形线圈abcd,长ab=20cm,宽bc=10cm,匝数n=200匝,线圈回路总电阻R=5Ω,整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过。现令该磁场的磁感强度B随时间t按图乙所示的规律变化,则线圈回路中产生的感应电动势的大小
V,感应电流的大小
A,当t=0.3s时,线圈的ab边所受的安培力大小为
N。参考答案:2V
0.4A
2.4N9.如图所示,用带正电的绝缘棒A去靠近原来不带电的验电器B,B的金属箔张开,这时金属箔带________电;若在带电棒A移开前,用手摸一下验电器的小球后离开,然后移开A,这时B的金属箔也能张开,它带________电.参考答案:正;负
14.3800J
200J10.“闻其声而不见其人”是声波的
现象,频率低于
Hz的声波叫次声波,频率高于
Hz的声波叫超声波。参考答案:衍射,20,2000011.
如图所示,一个枕形导体位于带正电小球的附近,A、B为导体的左、右端点,C为导体内的一点。则由于静电感应,A端带
电,B端带
电,C点处的电场强度为
,若用手瞬间接触一下枕形导体的中部,导体将
(填“带不带电或带什么电”)。参考答案:12.在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的________而增大,随其所带电荷量的____________而增大。此同学在探究中应用的科学方法是__________((选填:“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”)。参考答案:13.若在做“验证动量守恒定律”的实验中,称得入射小球1的质量m1=15g,被碰小球2的质量m2=10g,由实验得出它们在碰撞前后的位移﹣时间图线如图所示,则由图可知,入射小球在碰前的动量是
g?cm/s,入射小球在碰后的动量是
g?cm/s,被碰小球的动量是
g?cm/s,由此可得出的结论是
.参考答案:1500;750;750;碰撞过程中系统的动量守恒【考点】验证动量守恒定律.【分析】由速度图象求出小球的位移与对应的时间,由速度公式求出小球的速度,然后根据动量的计算公式求出小球的动量,最后分析实验数据得出实验结论.【解答】解:由图象可知,碰前入射小球的速度:v1===100cm/s,碰后入射球的速度:v1′===50cm/s,被碰球碰后的速度:v2===75cm/s,入射球碰前的动量:p=m1v1=15×100=1500g?cm/s,入射小球碰撞后的m1v1′=15×50=750gcm?/s,被碰小球碰撞后的:m2v2=10×75=750g?cm/s,碰后系统的总动量:p′=m1v1′+m2v2′=750+750=1500g?cm/s.通过计算发现:两小球碰撞前后的动量相等,即:碰撞过程中系统的动量守恒.故答案为:1500;750;750;碰撞过程中系统的动量守恒三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。15.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一玻璃半球,右侧面镀银,光源S就在其对称轴SO上(O为球心),且SO水平,如右图所示。从光源S发出的一束光射到球面上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光折入玻璃半球内,经右侧镀银面第一次反射恰能沿原路返回。若球面半径为R,玻璃折射率为,求光源S与球心O之间的距离SO为多大?参考答案:如图所示,
(2分)
(1分)
(1分)
可得:°,°
(2分)
17.如图4-4-22所示,一水平放置的平行导体框宽度L=0.5m,接有R=0.2Ω的电阻,磁感应强度B=0.4T的匀强磁场垂直导轨平面方向向下,现有一导体棒ab跨放在框架上,并能无摩擦地沿框架滑动,框架及导体棒ab电阻不计,当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,试求:(1)导体棒ab上的感应电动势的大小及感应电流的方向;(2)要维持ab向右匀速运动,作用在ab上的水平外力为多少?方向怎样?(3)电阻R上产生的热功率多大?参考答案:18.(20分)今年是我国著名物理学家、曾任浙江大学物理系主任的王淦昌先生诞生一百周年。王先生早在1941年就发表论文,提出了一种探测中微子的方案:原子核可以俘获原子的K层电子而成为的激发态,并放出中微子(当时写作η)而又可以放出光子而回到基态由于中微子本身很难直接观测,能过对上述过程相关物理量的测量,就可以确定中微子的存在,1942年起,美国物理学家艾伦(R.Davis)等人根据王淦昌方案先后进行了实验,初步证实了中微子的存在。1953年美国人莱因斯(F.Reines)在实验中首次发现了中微子,莱因斯与发现轻子的美国物理学家佩尔(M.L.Perl)分享了1995年诺贝尔物理学奖。现用王淦昌的方案来估算中微子的质量和动量。若实验中测得锂核()反冲能量(即的动能)的最大值,光子的能量。已知有关原子核和电子静止能量的数据为;;。设在第一个过程中,核是静止的,K层电子的动能也可忽略不计。试由以上数据,算出的中微子的动能和静止质量各为多少?参考答案:解析:根据题意,核和K层电子的动量都为零,在第一个反应中,若用表示激发态锂核的动量,表示中微子的动量,则由动量守恒定律有
(1)即激发态锂核的动量与中微子的动量大小相等,方向相反.在第二个反应中,若用表示反冲锂核的动量,表示光子的动量,则由动量守恒定律有
(2)由(1)、(2)式得
(3)当锂核的反冲动量最大时,其反冲能量也最大.由(3)式可知,当中微子的动量与光子的动量同方向时,锂核的反冲动量最大.注意到光子的动量
(4)有
(5)由于锂核的反冲能量比锂核的静能小得多,锂核的动能与其动量的关系不必用相对论关系表示,这时有
(6)由(5)、(
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