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文档简介

1、2021-2022学年辽宁省葫芦岛市大台山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. 如图10所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,外力做的功为W1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电荷量为q2,则( ) A.W1W2,q1q2 B.W1W2,q1=q2 D.W1W2,q1q2参考答案:C2. (单选)在静电场中,一个电子由a点移到b点时电场力做功为5eV,则以下认识中错误的是 () A电场强度的方向一定由b沿直线指

2、向a Ba、b两点间电势差Uab=5VC电子的电势能减少5eV D电子的电势能减少5J参考答案:C3. (单选)有A、B两个电阻,它们的伏安特性曲线如图所示,下列从图线中的判断错误的是()A电阻A的阻值大于电阻BB电阻A的阻值小于电阻BC电压相同时,流过电阻A的电流强度较大D两电阻串联时,电阻A消耗的功率较小参考答案:考点:欧姆定律专题:恒定电流专题分析:IU图线斜率的倒数表示电阻的大小,根据图线的斜率比较电阻的大小串联时电流相等,根据P=I2R比较功率的大小解答:解:AB、因为电阻等于IU线斜率的倒数,所以电阻A的阻值小于电阻B,故A错误、B正确;C、根据欧姆定律,电压相同时,流过电阻A的电

3、流强度较大,故C正确;D、根据功率的计算公式P=I2R,两电阻串联时,电流相等,电阻大的消耗的功率大,故电阻A消耗的功率较小,故D正确本题选择错误的故选:A点评:解决本题的关键知道IU图线的斜率的倒数表示电阻,以及知道串并联电路的特点4. (多选题)如图电路(a)、(b)中,电阻R和自感线圈L的电阻值相同,接通K,使电路达到稳定,灯泡S发光则()A在电路(a)中,断开K,S将渐渐变暗B在电路(a)中,断开K,S将先变得更亮,然后渐渐变暗C在电路(b)中,断开K,S将渐渐变暗D在电路(b)中,断开K,S将先变得更亮,然后渐渐变暗参考答案:AD【考点】自感现象和自感系数【分析】电感总是阻碍电流的变

4、化线圈中的电流增大时,产生自感电流的方向更原电流的方向相反,抑制增大;线圈中的电流减小时,产生自感电流的方向更原电流的方向相同,抑制减小,并与灯泡1构成电路回路【解答】解:A、B、在电路(a)中,断开S,由于线圈阻碍电流变小,导致D将逐渐变暗故A正确,B错误;C、D、在电路(b)中,由于电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,所以通过灯泡的电流比线圈的电流小,断开S时,由于线圈阻碍电流变小,导致D将变得更亮,然后逐渐变暗故B错误,D正确;故选:AD5. 真空中保持一定距离的两个点电荷,若其中一个点电荷增加了,但仍然保持它们之间的相互作用力不变,则另一点电荷的电量一定减少了 ( ) A B C D参考

5、答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 将长0.5m,通过4A电流的通电导线放在匀强磁场中,当导线和磁场方向垂直时,通电导线所受磁场力为0.3N,则匀强磁场的磁疗感应强度B大小为 T。参考答案:0.157. 在行车过程中,如果车距不够,刹车不及时,汽车将发生碰撞,车里的人可能受到伤害,为了尽可能地减轻碰撞引起的伤害,人们设计了安全带。假定乘客质量为70 kg,汽车车速为20 m/s,从开始刹车到车完全停止需要的时间为5 s,安全带对乘客的作用力大小约为_N参考答案:_280_8. 如图所示,一根轻质弹簧,放在光滑的水平面上,左端固定在竖直墙壁上,当用8N的 力水平向右拉

6、弹簧右端时,弹簧的伸长量为4cm;当用8N的力水平向左压弹簧右端时,弹簧的压缩量为(设上述两种情况中弹簧的形变均为弹性形变) cm,弹力的方向为 。参考答案:9. 如图是交流发电机的示意图。单匝线圈abcd在磁场中匀速转动产生交流电。线圈的ab边和cd边连在两个金属滑环上,两个滑环通过金属片做的电刷和外电路电阻R=10相连。当线圈沿逆时针方向转动时,从中性面开始计时产生的电动势e=314sin314t(V).线圈的最大磁通量为_Wb;当t=0.005秒时的瞬时电动势为_V;从中性面开始计时在0.005秒内通过R的平均电量为_C 参考答案:10. 通电导体所受的安培力,实际上是运动电荷受的 宏观

7、表现。参考答案:洛伦兹力11. (6分)有一正弦交流电,它的电压随时间变化的情况如图所示,则该交流电电压的峰值为_V;有效值为_V;交流电的周期为_s。参考答案:10,7.07,0.412. 如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20 cm处,放手后向右运动周期内的频闪照片,已知频闪的频率为10 Hz,则相领两次闪光的时间间隔_s,振子振动周期为T_s参考答案:0.1 1.2 2.5 s 13. 400年前,一位德国天文学家提出了行星运动的三大定律,揭开了行星运动的奥秘。这位天文学家是 。参考答案:开普勒 三、

8、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1010 m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

9、,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

10、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. (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) ;(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,在直角坐标系xOy内,有一质量为m,电荷量为q的粒子A从坐标为(0,L)的点沿x 轴正方向以初速度0射出,粒子重力忽略不计,现要求该粒子能通过点

11、P(a,b),可通过在粒子运动的空间范围内加适当的“场”来实现(1)若只在整个I、象限内加沿y轴正方向的匀强电场,使粒子在电场中做轨迹为抛物线的运动,并能到达P点,求匀强电场的电场强度E的大小;(2)若只在整个第I象限内加沿y轴正方向的匀强电场,粒子先在第I象限内做轨迹为抛物线的运动,进入第象限内做匀速直线运动,也能使粒子运动到达P点求电场强度E的大小;(3)若只在y轴上某点固定一带正电的点电荷,使粒子在点电荷产生的电场中作匀速圆周运动,并能到达P点,设静电力常量为k求点电荷的电量Q的大小参考答案:解:(1)带电粒子在匀强电场中只受电场力且与初速度垂直,故粒子做类平抛运动,如图(1),设经t1

12、运动到P点,场强为E1,由平抛运动得:a=0tL+b=t2联立解得:(2)带电粒子先在第I象限内做平抛运动,进入第象限内做匀速直线运动,如图(2),设粒子在第象限运动的时间为t2,场强为E2,经过x轴的位置到坐标原点的距离为d,速度方向与x轴正方向的夹角为,则有:d=0t2L=由几何关系得:联立解得:E2=(3)设粒子做匀速圆周运动的轨道半径为R,轨迹如图(3)则有几何关系得:R2=a2+(L+b)R2由圆周运动的动力学方程得:联立解得电量为:答:(1)若只在整个I、象限内加沿y轴正方向的匀强电场,使粒子在电场中做轨迹为抛物线的运动,并能到达P点,求匀强电场的电场强度E的大小:;(2)若只在整

13、个第I象限内加沿y轴正方向的匀强电场,粒子先在第I象限内做轨迹为抛物线的运动,进入第象限内做匀速直线运动,也能使粒子运动到达P点求电场强度E的大小E2=;(3)若只在y轴上某点固定一带正电的点电荷,使粒子在点电荷产生的电场中作匀速圆周运动,并能到达P点,设静电力常量为k求点电荷的电量【考点】电场强度;电场的叠加;匀强电场中电势差和电场强度的关系【分析】分析带电粒子不同情境中的受力和运动情况,是解决问题的首要前提,明确运动中遵循什么规律是解题的关键,如(1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,(2)中带电粒子先在第I象限内做平抛运动,进入第象限内做匀速直线运动,(3)带电粒子做圆周运动,利用圆周运动的动力学方程即可求解17. 如图,PQ为一块长为L,水平固定放置的绝缘平板,整个空间存在着水平向左的匀强电场,板的右半部分还存在着垂直于纸面向里的有界匀强磁场,一质量为m,带电荷量为q的物体,从板左端P由静止开始做匀加速运动,进入磁场后恰做匀速运动,碰到右端带控制开关K的挡板后被弹回,且电场立即被撤消,物体在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后又做匀减速运动,最后停在C点,已知PC=3L/8,物体与板间动摩擦因数为,重力加速度为g求:物体与板碰撞前后的速度v1和v2

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