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1、广东省梅州市瑶上中学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. 下列说法错误的是 ( )A太阳绕地球做匀速圆周运动 B开普勒发现了行星运动三定律C牛顿发现了万有引力定律 D哥白尼提出了日心说参考答案:A2. (单选)关于电场强度,下列说法正确的是()A.由知,若q减小为原来的1/2,则该处电场强度变为原来的2倍B.由知,E与Q成正比,而与r2成反比C.由知,在以Q为球心、r为半径的球面上,各处电场强度均相同D.电场中某点电场强度方向就是该点所放电荷受到的电场力的方向参考答案:B3. 如图3所示,在电路两端接上交流电,保持电压不变,使频

2、率增大,发现各灯的亮暗变化情况是:灯1变暗,灯2变亮,灯3不变则M、N、L所接元件可能是( )AM为电阻,N为电容器,L为电感器BM为电阻,N为电感器,L为电容器CM为电感器,N为电容器,L为电阻DM为电容器,N为电感器,L为电阻参考答案:C4. (单选) 质谱仪是一种测定带电粒子质量或分析同位素的重要设备,它的构造原理如图所示.离子源S产生的各种不同正离子束(速度可视为零),经MN间的电压U加速后从小孔S1垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点.设P到S1的距离为x,则( )A若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越小B若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越大C只要x

3、相同,对应的离子比荷一定相同D只要x相同,对应的离子电荷量一定相同参考答案:D5. 下列说法中正确的有 ( )A、只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生B、穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内部就一定有感应电流产生C、线框不闭合时,若穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中没有感应电流和感应电动势D、线框不闭合时,若穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中没有感应电流,但有感应电动势参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (4分)已知地磁场的水平分量为Be,利用这一值可以测定某一弱磁场的磁感应强度,如测定如图所示的通电线圈中央一点的磁感应强度。实验方法是:(1)先将未

4、通电线圈平面沿南北方向放置,中央放一枚小磁针,下面有量角器,此时磁针N极指向北方。(2)给线圈通电,此时小磁针N极指向北偏东角后静止。由此可以断定线圈内电流方向(自东向西看)是 (填“顺”或“逆”)时针方向的,线圈中央的磁感应强度如B= 。 参考答案:逆,Betan7. 有一只量程为1mA的电流表,刻度盘共有50 格,若给它并联一个0.01的电阻,可将它改装成一个量程为1A的电流表,若要将这个量程为1mA的电流表,改装成一个10V的电压表,应该_联一个_的电阻。参考答案:8. 1916年,美国著名实验物理学家密立根,完全肯定了爱因斯坦光电效应方程,并且测出了当时最精确的普朗克常量h的值,从而赢

5、得1923年度诺贝尔物理学奖其原理如图甲所示,若测量某金属的遏止电压Ue与入射光频率v的关系图象如图乙所示,图中频率v1、v2,遏止电压Ue1、Ue2及电子的电荷量e均为已知,则:(1)普朗克常量h= ;(2)该金属的截止频率v0= 参考答案:(1),(2)【考点】光电效应【分析】根据光电效应方程得出遏止电压与入射光频率的关系,通过图线的斜率求出普朗克常量遏止电压为零时,入射光的频率等于截止频率【解答】解:(1)根据爱因斯坦光电效应方程:Ek=hvW0动能定理:eUc=Ek得:,结合图象知:k=,解得普朗克常量h=(2)当遏止电压为零时,入射光的频率等于金属的截止频率,即横轴截距等于截止频率,

6、k=,解得v0=故答案为:(1),(2)9. (2014春?博乐市校级期中)发生共振的条件: 参考答案:驱动力的频率等于振动系统的固有频率产生共振的条件及其应用解:在振动系统中,当驱动力频率与系统自由振动的固有频率相等时,系统的振动幅度最大的现象叫做共振现象;故发生共振的条件是:驱动力的频率等于振动系统的固有频率故答案为:驱动力的频率等于振动系统的固有频率10. 一闭合线圈有50匝,总电阻R20,穿过它的磁通量在0.1s内由8103Wb增加到1.2102Wb,则线圈中的感应电动势E ,线圈中的电流强度I= 。参考答案:2;0.111. 如图所示,一个质子的电量e1.61019C,在某一静电场中

7、从A点经C点移到B点,电场力做功81017J;在质子从B点经D点回到A 点过程中,电场力做功为_ J。如果质子在A点的电势能为零,则B点电势B= _ V。参考答案:、12. 参考答案:(1) _减小_;(2) _减小_13. 一个200匝、面积为20cm2的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30角,若磁感应强度在0.05s内由0.1T增加到0.5T在此过程中穿过线圈的磁通量的变化是 Wb;磁通量的平均变化率是 Wb/s;线圈中的感应电动势的大小是 V参考答案:4104,8103,1.6【考点】法拉第电磁感应定律【分析】穿过线圈的磁通量发生变化,导致线圈中产生感应电动势,从而出现感应电流由

8、法拉第电磁感应定律可得感应电动势的大小【解答】解:圆线圈在匀强磁场中,现让磁感强度在0.05s内由0.1T均匀地增加到0.5T所以穿过线圈的磁通量变化量是:?=?2?1=(B2B1)S?sin30=4104Wb而磁通量变化率为: =8103Wb/s则线圈中感应电动势大小为:E=N=1.6V故答案为:4104,8103,1.6三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学利用如图所示的装置测量当地的重力加速度。实验步骤如下:A按装置图安装好实验装置; B用游标卡尺测量小球的直径d;C用米尺测量悬线的长度l; D让小球在竖直平面内小角度摆动。当小球经过最低点时开始计时,并计数为

9、0,此后小球每经过最低点一次,依次计数1、2、3。当数到20时,停止计时,测得时间为t;E多次改变悬线长度,对应每个悬线长度,都重复实验步骤C、D;F计算出每个悬线长度对应的t 2;G以t 2 为纵坐标、l为横坐标,作出t 2 - l图线。结合上述实验,完成下列任务:(1)用游标为10分度卡尺测量小球直径。某次测量示数下图示,读出小球直径d值为 cm。(2) 该同学根据实验数据,利用计算机作出t 2 l图线如图所示。根据图线拟合得到方程t 2 = 404.0 l + 3.0。由此可以得出当地的重力加速度g = m/s2。(取 2 = 9.86,结果保留3位有效数字)(3)从理论上分析图线没有过

10、坐标原点的原因,下列分析正确的是:( )A不应在小球经过最低点时开始计时,应该在小球运动到最高点开始计时;B开始计时后,不应记录小球经过最低点的次数,而应记录小球做全振动的次数;C不应作t 2 l图线,而应作t l图线; D不应作t 2 l图线,而应作t 2(l+d)图线。参考答案:(1) 1.52 (2) 9.76 (2) D15. 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 1.03cm。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,水平光滑金属导轨MN、PQ之间的距离L=2m,导轨左端所接的电阻R=10,金属棒ab可沿导轨滑动,匀强磁场的磁感应强度为

11、B=0.5T, ab在外力作用下以V=5m/s的速度向右匀速滑动,求金属棒所受外力的大小。(金属棒和导轨的电阻不计) 参考答案:17. (16分)如图所示,一质量为m=0.016kg、长L=0.5m、宽d=0.1m、电阻R=0.1的矩形线圈,从h1=5m的高处由静止开始下落,然后进入高度为的匀强磁场。下边刚进入磁场时,线圈正好作匀速运动。线圈的下边通过磁场所经历的时间t=0.15s. 取g=10 m/s2(1)求匀强磁场的磁感应强度B。(2)求线圈的下边刚离开磁场的瞬间,线圈的加速度的大小和方向。(3)在线圈的下边通过磁场的过程中,线圈中产生的焦耳热Q是多少?通过线圈的电荷量q是多少?参考答案

12、:(1)设线圈刚进入磁场时的速度为v0,则据机械能守恒定律可得: 所以 =10m/s (2分)根据平衡条件可得(2分)解得B=0.4T (1分)(2)因为线圈的下边进入磁场后先做匀速运动,用时t1=0.05s (1分)所以线圈做加速运动的时间t2=t- t1=0.1s (1分)线圈的下边刚离开磁场的瞬间的速度v=v0+gt2=11m/s (2分)线圈的加速度的大小 (2分),方向向上。(1分)(3)=0.08J (2分) 0.2 C (2分)18. A、B两列火车,在同一轨道上同向行驶,A车在前,其速度vA=10 m/s,B车速度vB=30 m/s.因大雾能见度很低,B车在距A车600 m时才

13、发现前方有A车,这时B车立即刹车,但B车要经过1800 m才能够停止.问:(1) A车若按原速前进,两车是否会相撞?若会相撞,将在何时何地? (2) 若B车司机在刹车后发出信号,A车司机接收到信号后以加速度a1=0.25m/s2加速前进,已经比B车刹车时刻晚了t=8 s, 问是否能避免事故?若能够避免,求两车的最小距离。参考答案:(1)为了求解简便,我们先以A车为参考系,设在B车恰能追上A车的情况下,A、B两车之间的初始间距为s0,则(vBvA)2=2as0 再以地面为参考系,设B车的最大滑行距离为s1,则vB2=2as1 解两式可得s0=800 m因为s0600 m,所以两车一定相撞.设两车经时间t相撞,则有:vtat2=vAt+s 由式得:a=0.25 m/s2,代入式得t=40 s.(t=120s舍去) 设相撞

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