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山东省临沂市第二十七中学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.LC振荡电路中某时刻的磁场方向如图所示.下列说法正确的是(
)A.若磁场正在减弱,则电容器上极板带正电B.若电容器正在放电,则电容器上极板带正电C.若电容器上极板带正电,则线圈中电流正在增大D.若电容器正在放电,则感应电动势正在阻碍电流减小参考答案:A2.在下列用电器中,那些用电器接到电路中消耗的电能等于电流产生的热量(
)A、电扇和电吹风
B、白炽灯、电烙铁和电热毯C、洗衣机和电冰箱
D、电解槽参考答案:B3.下列说法正确的是()A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均动能C.气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小D.单位面积的气体分子数增加,气体的压强一定增大参考答案:A【考点】封闭气体压强.【分析】由于大量气体分子都在不停地做无规则热运动,与器壁频繁碰撞,使器壁受到一个平均持续的冲力,致使气体对器壁产生一定的压强.根据压强的定义得压强等于作用力比上受力面积,即气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.气体压强与温度和体积有关.【解答】解:A、由于大量气体分子都在不停地做无规则热运动,与器壁频繁碰撞,使器壁受到一个平均持续的冲力,致使气体对器壁产生一定的压强.根据压强的定义得压强等于作用力比上受力面积,即气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.故A正确,B错误.C、气体压强与温度和体积有关.气体分子热运动的平均动能减少,即温度减小,但是如果气体体积也在减小,分子越密集,气体的压强不一定减小,故C错误.D、单位体积的气体分子数增加,分子越密集,但是如果温度降低,分子热运动的平均动能减少,气体的压强不一定增大,故D错误.故选:A.4.(多选)如图所示,将两个等量负点电荷分别固定于A、B两处,以下关于从A到B的连线上各点的电场强度和电势大小变化情况的判断,正确的是(
) A.电场强度先增大后减小 B.电场强度先减小后增大 C.电势先升高后降低 D.电势先降低后升高参考答案:BC5.关于涡流,下列说法中正确是(
)A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置B.家用电磁炉是利用涡流来加热食物的C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能增大涡流参考答案:ABC高频感应炉是用涡流来熔化金属对其进行冶炼的,炉内放入被冶炼的金属,线圈内通入高频交变电流,这时被冶炼的金属中产生涡流就能被熔化。故A正确;电磁炉利用高频电流在电磁炉内部线圈中产生磁场,当含铁质锅具放置炉面时,铁磁性锅体被磁化,锅具即切割交变磁感线而在锅具底部产生交变的涡流,故B正确;阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动,当金属板从磁场中穿过时,金属板板内感应出的涡流会对金属板的运动产生阻碍作用。故C正确;在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象,要损耗能量,不用整块的硅钢铁芯,其目的是为了减小涡流,故D错误。故选ABC。点睛:掌握涡流的原理及应用与防止:真空冶炼炉,硅钢片铁心,金属探测器,电磁灶等.注意电磁炉是利用电流的热效应和磁效应的完美结合体,它的锅具必须含磁性材料,最常见的是不锈钢锅.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个电源接8Ω电阻时,通过电源的电流为0.15A;接13Ω电阻时,通过电源的电流为0.10A.则此电源的电动势为
▲
V,内阻为
▲
Ω.参考答案:1.5
2
7.如图9所示,把质量为0.2克的带电小球A用丝线吊起,若将带电量为4×10-8库的小球B靠近它,当两小球在同一高度相距3cm时,丝线与竖直夹角为45°,此时小球B受到的库仑力F=
N,小球A带的电量qA=
C。(静电力常量)参考答案:2×10-3N
-5×10-9C
8.如图所示,滑动变阻器的滑动头从a向b移动的过程中,通过电流表A的电流方向是
(填向上或向下),电容器极板上的电量不断
(填增加或减少)。参考答案:向下,增加9.如右图在平行板电容器之间有匀强电场,一带电粒子以速度v垂直电场线射入电场,在穿越电场的过程中,粒子的动能由Ek增加到2Ek,若这个带电粒子以速度2v垂直进入该电场,则粒子穿出电场时的动能为
参考答案:
4.25Ek。ks5u10.质量为m的小球,在竖直平面内的圆形光滑轨道内侧运动,两次通过最高点时,对轨道的压力分别为3mg和8mg,则小球前后两次通过最高点时,所受合外力之比为 ,两次通过最高点时的线速度之比为 参考答案:4:9,2:311.如图所示电路,当在、两端加上直流电压时,正常发光,不亮;当、两端加上同样电压的交变电流时,发光亮度变暗,而正常发光.则、分别为________和________.(可选择:电阻、电容器、电感线圈)参考答案:电感线圈
电容器
12.麦克斯韦电磁场理论的两个基本论点是:变化的磁场可以产生电场;变化的电场可以产生
(填“电场”或“磁场”)。电磁波按照波长由长到短排列依次是:无线电波、红外线、可见光、
、x射线和γ射线(填“紫外线”或“微波”)。参考答案:磁场、紫外线;13.有一待测电阻Rx,无法估计其粗略值。某同学用伏安法进行测量,按图10所示(甲)、(乙)两种电路各测一次,用(甲)图测得的数据是2.9V,4.0mA;用(乙)图测得的数据是3.0V,3.0mA。由此可知,应用________图测量的值误差较小,测量值Rx=________Ω。参考答案:_乙___;
Rx=_1.0×103_Ω三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA
所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。15.现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω。①R0是定值电阻,规格为150Ω,1.0W起
的作用。②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,
。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图(b)的图线.则电池的电动势E=
,内阻r=
。(结果保留两位有效数字)参考答案:①防止短路,电流过大,烧坏电源
②读取电压表的示数,10V
,46±2Ω.(漏写单位,没分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图15所示,一束电子(电量为)以速度垂直射入磁感应强度为,宽为的匀强磁场中,穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为,重力不计,求:(1)电子的质量;(2)穿过磁场的时间;(3)若改变初速度,使电子刚好不能从边界射出,则此时速度是多少?
参考答案:解:(1)设电子在磁场中运动轨道半径为电子的质量是,由几何关系得电子运动的轨道半径:
①1分电子在磁场中运动,洛伦磁力提供向心力:
②1分
即有:
③1分由①③得:
④1分(2)分析可知,电子运动轨迹的圆心角:
⑤1分电子运动的周期:
⑥1分则电子穿过磁场的时间:
⑦1分
(3)电子刚好不能从A边射出电子轨道半径为
⑧1分由
得:
⑨1分17.如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;(3)导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q.参考答案:解:(1)棒产生的感应电动势E1=BLv0通过R的电流大小根据右手定则判断得知:电流方向为b→a
(2)棒产生的感应电动势为E2=BLv感应电流棒受到的安培力大小,方向沿斜面向上,如图所示.根据牛顿第二定律有|mgsinθ﹣F|=ma解得a=|gsinθ﹣|(3)导体棒最终静止,有mgsinθ=kx弹簧的压缩量设整个过程回路产生的焦耳热为Q0,根据能量守恒定律有
解得电阻R上产生的焦耳热答:(1)初始时刻通过电阻R的电流I的大小为,方向为b→a;(2)此时导体棒的加速度大小a为|gsinθ﹣|;(3)导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为[+﹣EP].【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;右手定则;电磁感应中的能量转化.【分析】(1)棒向上运动切割磁感线,由E1=BLv0求感应电动势,由欧姆定律求感应电流,根据右手定则判断感应电流的方向;(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,棒产生的感应电动势为E2=BLv,再由欧姆定律求得感应电流,由F=BIL求出此时棒所受的安培力,根据牛顿第二定律就可以求出加速度;(3)导体棒最终静止时,由胡克定律求出弹簧的被压缩长度x,对整个过程,运用能量守恒列式,可求出回路产生的总热量,再串联关系求出R上产生的焦耳热Q.18.如图甲所示,在水平面上固定有长为L=2m、宽为d=1m的金属“U”型导轨,在
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