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文档简介
2022年安徽省池州市青阳中学高二物理联考试卷含解析一、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.如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是()A.不改变电流和磁场方向,适当增大电流
B.只改变电流方向,并适当减小电流C.不改变磁场和电流方向,适当减小磁感应强度
D.只改变磁场方向,并适当减小磁感应强度参考答案:A2.一宇宙飞船以v=1.0×104m/s的速度进入密度为ρ=2.0×10-7kg/m3的微陨石流中,如果飞船在垂直于运动方向上的最大截面积S=5m2,且认为微陨石与飞船碰撞后都附着在飞船上。为使飞船的速度保持不变,飞船的牵引力应增加多大?参考答案:飞船的牵引力应增加100N【详解】设t时间内附着在飞船上的微陨石总质量为△m,则△m=ρSvt
①这些微陨石由静止至随飞船一起运动,其动量增加是受飞船对其作用的结果,由动量定理有:F?t=?mv-0
②则微陨石对飞船的冲量大小也为Ft,为使飞船速度保持不变,飞船应增加的牵引力为:△F=F
③综合①②③并代入数值得△F=100N,即飞船的牵引力应增加100N。3.一带电粒子沿如图所示的曲线越过匀强电场,重力不计,则粒子带何种电荷以及该粒子在a、b两点的动能大小,下列结论正确的是A.带负电,在a点的动能较大B.带正电,在a点的动能较大C.带负电,在a、b两点的动能相等D.带正电,在b点的动能较大参考答案:A4.(单选)在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则(
)A.t=0.01s时线框的磁通量变化率为零B.t=0.005s时线框平面与中性面重合C.线框产生的交变电动势有效值为311VD.线框产生的交变电动势的频率为100Hz参考答案:A5.在一根张紧的绳上挂着四个单摆,甲丙摆长相等。给甲摆一个初速度,使它摆动。一段时间后,下列说法正确的是A.乙摆与甲摆周期不相同
B.丁摆频率最小C.丁摆振幅最大
D.丙摆振幅最大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.
(4分)能够改变物体内能的物理过程有两种:
。
参考答案:做功和热传递7.在探究磁场产生电流的条件时,做了下面实验(下左图):由线圈,电流表构成的闭合回路。磁场提供:条形磁铁。请填写观察到现象:实验过程电流表的指针(填偏转或不偏转)条形磁铁插入线圈过程
条形磁铁静止在线圈中
条形磁铁从线圈中抽出过程
由这个实验可以得出磁场产生电流的条件是:
。参考答案:偏转
不偏转
偏转
闭合回路中的磁通量发生变化8.我们通过实验可以探究感应电流的产生条件,在下图的实验中,线圈A通过滑动变阻器和开关接到电源上,线圈B的两端连接到电流表上,把线圈A装在线圈B里面.通过实验,判断线圈B中是否有电流产生.(1)开关闭合的瞬间
感应电流产生(填“有”或“无”)(2)开关总是闭合的,缓慢滑动变阻器时,
感应电流产生(填“有”或“无”)(3)断开开关后,迅速移动滑动变阻器的滑片,
感应电流产生(填“有”或“无”)(4)归纳以上实验的结果,产生感应电流的条件是
.参考答案:(1)有;(2)有;(3)有;(4)穿过闭合回路的磁通量发生变化.【考点】研究电磁感应现象.【分析】穿过闭合回路的磁通量发生变化,电路中产生感应电流;根据感应电流产生的条件分析答题.【解答】解:(1)开关闭合的瞬间,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流;(2)开关总是闭合的,缓慢滑动变阻器时,穿过线圈的磁通量也会发生变化,线圈中产生感应电流;(3)断开开关后,迅速移动滑动变阻器的滑片,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流;由以上实验可知:穿过闭合回路的磁通量发生变化.故答案为:(1)有;(2)有;(3)有;(4)穿过闭合回路的磁通量发生变化.9.一密闭的房间长L1=14m,宽L2=5m,高h=3.2m.假设房间内的空气处于标准状况,已知阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1.则房间内空气分子数为________________个,试估算空气分子间的距离_______________m.(该题结果只保留一位有效数字)参考答案:_6×1027个______
_____3×10-9m__10.金属杆ABC处于磁感强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里(如图17所示).已知AB=BC=20cm,当金属杆在图中标明的速度方向运动时,测得A、C两点间的电势差是3.0V,则可知移动速度v=___参考答案:0m/s11.对楞次定律的理解:从磁通量变化的角度来看,感应电流总是
;从导体和磁体相对运动的角度来看,感应电流总是要
;从能量转化与守恒的角度来看,产生感应电流的过程中
能通过电磁感应转化成
电能。参考答案:阻碍磁通量的变化阻碍相对运动
机械
其它形式的12.1一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示。
①该振动的振幅是
cm;②振动的周期是
s;③在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移是
cm。图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5m处。④该波的传播速度是
m/s;⑤经过周期后,A点离开平衡位置的位移是
cm。参考答案:13.电阻R1、R2的I—U图象如图,可知R1=
Ω,R2=
Ω;若把R1、R2并联后接到电源上时,R1消耗的电功率是6W,则电源的输出功率是
W。参考答案:.8,12,10三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示为一金属筒的横截面,该圆筒的半径为R,内有匀强磁场,方向为垂直纸面向里,磁感强度为B,在相互平行的金属板AA′和CC′之间有匀强电场,一个质量为m(重力不计),带电量为q的电荷,在电场力的作用下,沿图示轨迹从P点无初速运动经电场加速进入圆筒内,在筒中它的速度方向偏转了60°,求:(1)该粒子带何种电荷?(2)粒子在筒内运动的时间.(3)两金属板间的加速电压.参考答案:解:(1)粒子向右偏转,根据左手定则可知粒子带负电;(2)粒子在磁场中运动,设电荷在筒中的速度为v,由牛顿第二定律知识有得:周期:筒中运动时间(3)由几何关系得电荷在磁场中做匀速圆周运动的半径
设电荷在筒中的速度为v,由牛顿第二定律知识有设两金属板间加速电压为U,由动能定理得
解①②③得
答:(1)该粒子负电荷;(2)粒子在筒内运动的时间是.(3)两金属板间的加速电压是.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.【分析】粒子向右偏转,根据左手定则判断出粒子的电性;根据粒子在磁场中运动的半径公式,结合几何关系求出粒子进入磁场的速度,再根据动能定理求出加速电场两极间的电压.17.如图所示,有一个摆长为l的单摆,现将摆球A拉离平衡位置一个很小的角度,然后由静止释放,A摆至平衡位置P时,恰与静止在P处的B球发生正碰,碰后A继续向右摆动,B球以速度v沿光滑水平面向右运动,与右侧的墙壁碰撞后以原速率返回,当B球重新回到位置P时恰与A再次相遇,求位置P与墙壁间的距离d.(两球可看做质点)参考答案:18.如图所示,在竖直平面内有一边界半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.一质量为
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