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文档简介
1、湖南省株洲市三河乡中学2019-2020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. 一根两端固定、容易形变的弹性通电导线,电流方向如图3中箭头所示。当没有磁场时,导线刚好呈竖直状态;当分别加上方向竖直向上、水平向右或垂直于纸面向外的匀强磁场时,描述导线状态的四个图示中正确的是参考答案:D2. 在匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向,当线圈在此磁场中做下列运动时,线圈中能产生感应电流的是A线圈沿自身所在的平面做匀速运动 B线圈沿自身所在的平面做加速运动C线圈绕任意一条直径做转动 D线圈沿着磁场方向移动参考答案:C
2、3. 对重力势能理解正确的是.重力势能的大小与零势面的选取无关.重力势能的变化与重力做功有关.重力势能是矢量.处在同一位置上的两个物体重力势能相同参考答案:B4. (单选)如图所示,Q1和Q2是两个电荷量大小相等的点电荷,MN是两电荷的连线,HG是两电荷连线的中垂线,O是垂足。下列说法正确的是( )A若两电荷是异种电荷,则OM的中点与ON的中点电势一定相等B若两电荷是异种电荷,则O点的电场强度大小,与MN上各点相比是最小的,而与HG上各点相比是最大的C若两电荷是同种电荷,则OM中点与ON中点处的电场强度一定相同D若两电荷是同种电荷,则O点的电场强度大小,与MN上各点相比是最小的,与HG上各点相
3、比是最大的参考答案:B5. 某带电粒子仅在电场力作用下由a点运动到b点,电场线、粒子在a点的初速度以及运动轨迹如图所示。由此可以判定A粒子在a点的加速度大于它在b点的加速度 B粒子在a点的动能小于它在b点的动能 C粒子在a点的电势能小于它在b点的电势能DA点的电势低于B点的电势参考答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行正确操作后,作出的光路图及测出的相关角度如图所示。此玻璃的折射率计算式为n_(用图中的1、2表示)。参考答案: 7. 某交变电流随时间的变化图像如图所示,则该交流电的有效值为 A。 参考答案:
4、5 8. 用6N水平拉力拉质量为2kg的物体,沿水平桌面匀速运动,若水平力改为10N,则物体的加速度大小为 m/s2。动摩擦因数为 (g=10m/s2)参考答案:2 , 0.39. 一个电容器储存的电荷量是4108C,两极板之间的电势差是2V,那么这个电容器的电容是_F,如果将电容器所带的电荷量全部放掉,这个电容器的电容是_F参考答案:2X10-8 2X10-810. (4分)有人站在火车轨道旁,一列迎面高速驶来的火车鸣笛,人听到的笛声的频率将 ;如果火车是高速离人而去,则人听到的频率将 (填“变大”“变小”或“不变”) 参考答案:变大,变小11. 传感器担负着信息采集任务,在自动控制中发挥着
5、重要作用,传感器能够将感受到的物理量(如温度、光、声等)转换成便于测量的量(通常是电学量),例如热敏电阻传感器,主要是应用了半导体材料制成的热敏电阻,热敏电阻随温度变化的图线如图(甲)所示,图(乙)是由热敏电阻Rt作为传感器制作的简单自动报警器线路。(1)为了使温度过高时报警器响铃,C应接在 (填a或b)。(2)若使启动报警器的温度提高些,应将滑动变阻器滑片P点向 移动(填左或右)。(3)如果在调试报警器达到最低报警温度时,无论如何调节滑动变阻器滑片P都不能使报警器工作,且电路连接完好,各电路元件都能处于工作状态,则造成工作电路实际不能工作的原因可能是 。参考答案:(1)a(2)左 (3)线圈
6、匝数过少、或弹簧弹力太大、或电源电动势太低(答到一种便可得分)12. 如图所示,在光滑绝缘的水平面上,有两个大小不计、质量均为m、电量均为q的小球,开始时球1静止,球2以初速度向球1运动,此时两球的电势能为,设它们不会接触,当两球间的距离最小时,两球的电势能为,则这时球1的速度= 参考答案:13. 如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中S1=7.05cm、S2=7.68cm、S3=8.33cm、S4=8.95cm、S5=9.61cm、S6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是 m/
7、s,小车运动的加速度计算表达式为 ,加速度的大小是 m/s2(计算结果保留两位有效数字)参考答案:0.86,a=,0.64【考点】探究小车速度随时间变化的规律【分析】纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度【解答】解:利用匀变速直线运动的推论得:vA=0.80m/s由于相邻的计数点间的位移之差不等,故采用逐差法求解加速度根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度的大小,得:s4s1=3a1T2s5s2=3a2T2s6s3=3a3T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值,得:a=(a1+a
8、2+a3)小车运动的加速度计算表达式为a=代入数据得:a=0.64m/s2故答案为:0.86,a=,0.64三、 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
9、减小。请你对上述现象发表看法。 参考答案:(1) (4分) (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。 说出任一观点,均给分。 (1分) 15. (5分)如图是研究电磁感应现象的实验装置图,结合图片,请说出能产生感应电流的几种做法(至少三种)。(1) ; (2)
10、 ;(3) 。参考答案:(1) 闭合开关瞬间;(2) 断开开关瞬间;(3) 闭合开关,移动滑动变阻器滑片。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,理想变压器原线圈中输入电压U1为3300 V,副线圈两端电压U2为220 V,输出端连有完全相同的两个灯泡L1和L2,绕过铁芯的导线所接的电压表V的示数U为2 V。求:(1)原线圈n1等于多少匝?(2)当开关S断开时,电流表A2的示数I2=5 A。则电流表A1的示数I1为多少?(3)当开关S闭合时,电流表A1的示数I1等于多少?参考答案:(1)1650匝(2)A(3)A试题分析:(1)把电压表看做一匝线圈,应用匝数之比等于电压之比求原线
11、圈匝数;(2)电流根据输入功率等于输出功率;(3)应用欧姆定律和输入功率等于输出功率求副线圈电流,在根据输入功率等于输出功率求原线圈电流(1)由电压与变压器匝数的关系可得:匝(2)当开关S断开时,由输入功率等于输出功率:可得(3)当开关S断开时,有:当开关S闭合时,设副线圈总电阻为,则有:副线圈中的总电流为,则由得:17. 一列横波如图所示,t1=0时刻波形为图中实线所示,t2=0.5s时刻波形如图中虚线所示问:(1)这列波的波长是多少?质点振动的振幅是多少?(2)如果波向右传播,波速多大?(3)如果波向左传播,波速多大?参考答案:(1) =8m,A =10cm (2)v=(16n+4)m/s
12、(n=0,1,2) (3) v=(16n+12)m/s(n=0,1,2)【详解】(1)由图知,波长 =8m,振幅A =10cm (2)如果波向右传播,波传播的距离为s=(n+)=(n+)8m=(8n+2)m,(n=0,1,2)波速为v=(16n+4)m/s,(n=0,1,2)(3)如果波向左传播,波传播的距离为s=(n+)=(n+)8m=(8n+6)m,(n=0,1,2)波速为v=(16n+12)m/s,(n=0,1,2)【点睛】此题考查波速、周期与波长的关系,关键要掌握波的双向性和周期性,运用数学知识来研究物理问题18. (22分)有一放在空气中的玻璃棒,折射率,中心轴线长,一端是半径为的凸
13、球面。1要使玻璃棒的作用相当于一架理想的天文望远镜(使主光轴上无限远处物成像于主光轴上无限远处的望远系统),取中心轴线为主光轴,玻璃棒另一端应磨成什么样的球面?2对于这个玻璃棒,由无限远物点射来的平行入射光柬与玻璃棒的主光轴成小角度时,从棒射出的平行光束与主光轴成小角度,求(此比值等于此玻璃棒望远系统的视角放大率)。参考答案:解析:1. 对于一个望远系统来说,从主光轴上无限远处的物点发出的入射光为平行于主光轴的光线,它经过系统后的出射光线也应与主光轴平行,即像点也在主光轴上无限远处,如图所示,图中为左端球面的球心 由正弦定理、折射定律和小角度近似得 (1)即 (2)光线射到另一端面时,其折射光线为平行于主光轴的光线,由此可知该端面的球心一定在端面顶点的左方,等于球面的半径,如图所示,仿照上面对左端球面上折射的关系可得 (3)又有 (4)由(2)、(3)、(4)式并代入数值可得 (5)即右端为半径等于5的向外凸的球面2. 设从无限远处物点射入的平行光线用、表示,令过,过,如图所示,则这两条光线经左端球面折射后的相
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