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2022年安徽省阜阳市和寨中学高二物理测试题含解析一、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.(多选题)在下列说法中,正确的有()A.温度高的物体的分子的平均动能一定比温度低的物体的分子平均动能大B.温度高的物体中的每一个分子的动能一定大于温度低的物体中的每一个分子的动能C.温度高的物体中的分子运动的平均速率一定比温度低的物体中的分子运动的平均速率大D.温度高的物体中的每一个分子运动的速率不一定比温度低的物体中的每一个分子的运动的速率大参考答案:AD2.电磁感应现象在生活及生产中的应用非常普遍,下列不属于电磁感应现象及其应用的是A.发电机 B.电动机 C.变压器 D.日光灯镇流器参考答案:B发电机是利用线圈在磁场中做切割磁感线运动从而产生电流---电磁感应现象来工作的,选项A不符合题意;电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理来工作的,不属于电磁感应现象及其应用,选项B符合题意;变压器是利用电磁感应现象的原理来改变交流电压的,选项C不符合题意;日光灯镇流器利用了电磁感应现象中的自感现象,选项D不符合题意;故选B.3.(多选题)如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比10:1,原线圈电压,负载电阻R=,不计电表对电路的影响,各电表的读数

应为参考答案:ACD

解:B、电压表测量的是电压的有效值,故U1==220V,B错误;

C、根据变压比公式,有U2=,故D正确;故输出电流I2==0.5A,故故C正确

A、变压器输入电流I1=×0.5=0.05A,A正确;故选ACD4.在电场中某一点,当放入正电荷时受到的电场力向右,当放入负电荷时受到的电场力向左,下列说法正确的是A.当放入正电荷时,该点的场强向右,当放入负电荷时,该点的场强向左B.只有在该点放入电荷时,该点才有场强C.该点的场强方向一定向右D.关于该点的场强,以上说法均不正确参考答案:C5.一个正常工作的理想变压器的原、副线圈中,下列的哪个物理量不相等(

A、交变电流的频率

B、电流的有效值

C、电功率

D、磁通量的变化率参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示的是把量程为3mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电源的电动势为E=1.5V。经改装后,若将原电流表3mA刻度处的刻度值定为“0”,则在2mA处应标

,1mA处应标

。参考答案:⑴

250

(2分)

1000

7.如图所示的电路中,电池的电动势E=9.0V,内电阻r=2.0Ω,固定电阻R1=1.0Ω,R2为可变电阻,其阻值在0~10Ω范围内调节,问:取R2=_______Ω时,R1消耗的电功率最大.取R2=________Ω时,R2消耗的电功率最大.参考答案:8.(2分)用摩擦和感应的方法都可以使物体带电。无论那种方法都不能

电荷,也不能消灭电荷,只能使电荷在物体上或物体间发生转移,在此过程中,电荷的总量

,这就是电荷守恒定律。参考答案:创造、不变9.如图所示,矩形线圈abcd的一半放在B=0.1T的匀强磁场中,ab边长10cm,bc边长20cm,若线圈绕ab边以角速度?=100???rad/s匀速旋转,由图示位置转过90°的时刻,线圈中瞬时感应电动势大小为

,线圈转过90°过程中平均感应电动势大小为

。参考答案:由图示位置转过90°的时刻,cd边线速度的大小v=?lad,方向垂直于磁感线方向,产生的瞬时感应电动势大小e=Blcdv=0.1×0.1×100?×0.2=0.628(V);线圈转过90°过程中磁通量的变化量Δ?=B,所用时间Δt=,产生的平均感应电动势大小====0.2V。10.一个正点电荷,电量为q=4.010-8C,在电场中某点受到的电场力为F=8.0×10-4N,则该点电场强度大小为

,若将此点电荷拿走,则该点的场强为

。参考答案:11.一个面积为S的矩形线圈在匀强磁场中以其一条边为轴做匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈中感应电动势e与时间t的关系图象如图所示,感应电动势的最大值和周期可在图中读出,则磁感应强度B=___

_.在t=T/12时刻,线圈平面与磁感强度的夹角_____

___.参考答案:12.质量为2kg的物体在合外力作用下做直线运动的υ一t图象如图所示。在0—2s内,合外力对物体做的功为_______J。参考答案:13.按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量

(选填“越大”或“越小”).已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为(普朗克常量为h).参考答案:越大;.【考点】玻尔模型和氢原子的能级结构.【分析】轨道半径越大,能级越高,能量越大.当吸收的能量等于氢原子基态能量时,电子发生电离,根据能量守恒求出电子电离后的速度.【解答】解:(1)氢原子中的电子离原子核越远,则能级越高,氢原子能量越大.根据能量守恒得,mv2=hγ+E1,则γ=.故答案为:越大;.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向,(2分)沿y轴负向(2分)(2)

P

(2分)

(3)

0.8(2分)振动图象如图所示(2分)

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.半径为R的玻璃半圆柱体,截面如图所示,圆心为O,一束光在截面内从M点入射,光线在底面恰好发生全反射,然后从N点射出,已知∠MOA=60°,∠NOB=30°,光在真空中的速度为c,求:(1)光线入射角的正弦值sinθ;(2)光线在玻璃半圆柱体内传播的时间t0。参考答案:(1)(2)【详解】(1).光路图如图所示,Q、M关于底面AB对称,Q、P、N三点共线,根据题意可知,根据几何关系有,,解得,临界角

①所以玻璃的折射率

⑤解得

⑥(2).在玻璃中传播的速度

⑦根据几何关系,传播的距离

⑧光线在玻璃半圆柱体内传播的时间

⑨17.(14分)如图,半径为R,光滑的圆弧轨道固定在竖直平面内,与水平轨道CN相接.水平轨道的CD段光滑、DN段粗糙.一根轻质弹簧一端固定在C处的竖直面上,另一端与质量为2m的小物块刚好在D点接触但不连接,弹簧处于自然长度.质量为m的小物块从圆弧轨道顶端M点由静止释放并下滑,后与物块碰撞后一起向左压缩弹簧(两物块不粘连).若=l,物块、与轨道DN的动摩擦因数分别为μ1=0.1和μ2=0.2,重力加速度为g.求:(1)小物块a第一次经过N点时,轨道对支持力的大小.(2)小物块与物块碰撞后瞬间的共同速度大小.(3)若、能且只能发生一次碰撞,试讨论与的关系.

参考答案:(1)物块a由M到N过程中,由机械能守恒有:

①(1分)

由牛顿第二定律有:②

(1分)联立①②解得:轨道对a支持力F=3mg

(1分)(2)物块a从N滑至D过程中,由动能定理有:

③(1分)

物块a、b在D点碰撞,根据动量守恒有:

(1分)

解得两物块在D点向左运动的速度(1分)(3)a、b一起压缩弹簧后又返回D点时速度大小⑤

(1分)由于物块b的加速度大于物块a的加速度,所以经过D后,a、b两物块分离,同时也与弹簧分离。讨论:①假设a在D点时的速度0,即l=10R

要使a、b能够发生碰撞,则l<10R

(1分)

②假设物块a滑上圆弧轨道又返回,最终停在水平轨道上P点,物块b在水平轨道上匀减速滑至P点也恰好停止,设,则,根据能量守恒,

对a物块

⑥(1分)ks5u

对b物块

⑦(1分)

由以上两式解得

⑧(1分)

将代入

解得

⑨(1分)

要使a、b只发生一次碰撞,则⑩(1分)

综上所述,当时,a、b两物块能且只能发生一次碰撞(1分)

18.如图所示,半径为a的圆形区域(图中虚线)内有匀强磁场,磁感应强度为B=0.2T,半径为b的金属圆环与虚线圆同心、共面的放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4m、b=0.6m;金属环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为2Ω.一金属棒MN与金属环接触良好,棒与环的电阻均不计.(1)若棒以v0=5m/s的速率沿环面向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO′的瞬间,MN中的电动势和流过灯L1的电流.(2)撤去中间的金属棒MN,将左面的半圆弧OL1O′以MN为轴翻转90°,若此后B随时间均匀变化,其变化率为=T/s,求灯L2的功率.参考答案:(1)棒滑过圆环直

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