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文档简介
1、安徽省滁州市城西中学2020-2021学年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. 一输入电压为220v,输出电压为36v的变压器副线圈烧坏,为获知此变压器原、副线圈匣数,某同学拆下烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新饶了5匣线圈。如图所示,然后将原来线圈接到220v交流电源上,测得新绕线全的端电压为0.5v,按理想变压器分析,该变压器烧坏前的原、副线数分别为( ) a2200,360 b.1100,180c2200,180
2、60; d. 1100,360参考答案:a2. 下列说法正确的是( )a布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映b没有摩擦的理想热机可以把吸收的能量全部转化为机械能c知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数d内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同参考答案:d3. 假设地球的磁场是由于地球表面带电引起的,则地球表面应带何种电荷 a正电荷
3、0; b负电荷 c地理北极带正电荷 d地理南极带正荷参考答案:b4. 关于第二类永动机,下列说法正确的是a它既不违反热力学第一定律,也
4、不违反热力学第二定律b它既违反了热力学第一定律,也违反了热力学第二定律c它不违反热力学第一定律,只违反热力学第二定律d它只违反热力学第一定律,不违反热力学第二定律参考答案:c5. 在磁感应强度为b的匀强磁场中做匀速圆周运动的带电粒子,当磁感应强度突然增大为2b时,这个带电粒子 ()a. 速率加倍,周期减半 b. 速率不变,轨道半径减半c. 速率不变,周期加倍 d. 速率减半,轨道半径不变参考答案:b二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (4分)用分子动理论解
5、释气体的实验定律,一定质量的理想气体,体积保持不变时,分子密集程度保持不变,当温度升高时,分子的平均动能 ,气体的压强 ,这就是查理定律的微观解释。(填“增大”、“减小”或“不变”) 参考答案:增大,增大7. 平行板电容器的电荷量,两极板间的电压,则该电容器的电容为_如果将其放电,使所带电量减少一半,则两板间的电压为_v,两板间的场强变为原来的_倍,此时该电容器的电容为_。参考答案:,1, 8. (4分)
6、一段长40 cm的直导线通有电流2 a,放在磁感应强度为5 t的匀强磁场中,当直导线与磁场方向平行时,受到的安培力大小是 n,当直导线与磁场方向垂直时,受到的安培力大小是 n。参考答案:0,4 9. 如图所示,一闭合线圈a悬吊在一个通电长螺线管的左侧,如果要使线圈中产生图示方向的感应电流,滑动变阻器的滑片p应向_滑动。要使线圈a保持不动,应给线圈施加一水平向_的外力。参考答案:10. 读出图中游标卡尺和螺旋测微器的读数游标卡尺的读数为
7、60; mm;螺旋测微器的读数为 mm参考答案:11.4 0.920;【考点】刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用【分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【解答】解:1、游标卡尺的主尺读数为:1.1cm=11mm,游标尺上第4个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为4×0.1mm=0.4mm,所以最终读数为:11mm+0.4mm=11.4mm2、螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻
8、度为42.0×0.01mm=0.420mm,所以最终读数为0.5mm+0.420mm=0.920mm故答案为:11.4 0.920;11. (4分)一个200匝、面积20cm2的圆线圈,放在匀强磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,磁感应强度在0.05s内由o.1t增加到0.5t。在此过程中,穿过线圈的磁通量变化量是_,磁通量的平均变化率是_,线圈中感应电动势的大小为_。参考答案:4×10-4wb 8×10-3wb/s 1.6v12. 一个小型电热器若接在输出电压为15
9、v的直流电源上,消耗电功率为p;若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为。如果电热器电阻不变,则此交流电源输出电压的最大值为 v。参考答案:13. (6分)如图所示是做光电效应实验的装置简图。在抽成真空的玻璃管内,k为阴极(用金属铯制成,发生光电效应的逸出功为1.9ev),a为阳极。在a、b间不接任何电源,用频率为(高于铯的极限频率)的单色光照射阴极k,会发现电流表指针有偏转。这时,若在a、b间接入直流电源,a接正极,b接负极,并使a、b间电压从零开始逐渐增大,发现当电压表的示数增大到2.1v
10、时,电流表的示数刚好减小到零。则a、b间未接直流电源时,通过电流表的电流方向为 (填上或下),从阴极k发出的光电子的最大初动能ek= j;入射单色光的频率= 赫兹。参考答案:上,3.36×10-19,9.65×1014 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳
11、一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。 (2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。 参考答案:(1) (4分)
12、 (2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。 (1分) 观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。 观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
13、 说出任一观点,均给分。 (1分) 15. 用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为 参考答案:1.47四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 匀强电场中a、b、c三点构成一个直角三角形。ab=4cm,bc=3cm,把电荷量为q=2×10-10c的点电荷从a点移到b时,电场力做功4.8×10-8j,从b点移到电c
14、点时,克服电场力做功4.8×10-8j,若取b点的电势为零,求匀强电场强的大小及方向。(要求方向在图中画出)参考答案:17. 如图所示,真空室内存在宽度为 d = 8 cm 的匀强磁场区域,磁感应强度 b = 0.332 t ,磁场方向垂直纸面向里。ab 、cd 足够长,cd 为厚度不计的金箔,金箔右侧有一匀强电场区域,电场强度 e = 3.32×105 n/c,方向与金箔成37o 夹角。紧挨边界 ab 放一点状放射源 s 。可沿纸面向各个方向均匀地放射初速率相同的 粒子,已知 粒子的质量 m = 6.64×10-27 kg, 粒子的电荷量 q = 3.2
15、15;10-19 c, 粒子的初速度大小 v = 3.2×106 m/s , sin37o = 0.6,cos37o = 0.8。试求: (1) 粒子在磁场中作圆周运动的轨道半径r;(2) 金箔 cd 被 粒子射中区域的长度 l; (3)设打在金箔上 d 端离 cd 中心最远的 粒子沿直线穿出金箔进入电场,在电场中运动通过 n 点,已知 sn ab ,sn = 40 cm ,则该 粒子从金箔上穿出时,损失的动能 ek 为多少 ?参考答案:解(1) 粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,即 qvb = m
16、60; 则 r = = 0.2 m = 20 cm 。 (2)设 cd 的中心为o ,向 c 端偏转的 粒子,当圆周轨迹与 cd 相切时偏离 o 最远,设切点为 p ,对应圆心为o1 ,如图所示,则由几何关系得: = = = 16 cm 向 d 端偏转的 粒子,当沿 sb 方向射入时,偏离 o 最远,设此时圆周轨迹与 cd 交于 q 点,对应圆心o2 ,如图所示,则由几何关系得: = = 16 cm
17、60; 故金箔 cd 被 粒子射中区域的长度 l = = + = 32 cm 。(3)设从 q 点穿出的 粒子的速度为 v,在电场中做类平抛运动,轨迹如图所示。沿速度 v 方向做匀速直线运动,位移 s1 =( - r)sin53o = 16 cm 沿场强 e 方向做匀加速直线运动,位移 s2 =( - r)cos53o + r = 32 cm 则由s1 = vt s2 = at2 &
18、#160; a = qe/m 得v = 8.0×105 m/s 故此 粒子从金箔上穿出时损失的动能为 ek = mv2 - mv 2 = 3.19×10- 14 j 18. 如图所示,电子电量为c,质量为,在o点以水平速度沿极板中心飞入平行板电容器,已知两极板间距为,板长为,电子恰好从上极板的边缘飞出,进入垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为,区域足够大,电子在磁场力的作用下又恰好从下极板边缘进入电场,并在进入电场瞬间改变极板电性,电压大小不变,(电子重力不计)求:(1)电子第一次通过电场所花的时间。(2)两极板间的电压大
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