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山东省烟台市海阳第九中学2023年高二物理联考试卷含解析一、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.如图所示:

C、D为两个等量异号电荷连线中垂线上的两点,

下列说法中正确的是①

EC>ED,

UC>UD;

EC>ED,

UC=UD;

将电子从C移到D电场力不做功;④

将电子从C移到D电场力做负功;A.

只有①

B.

只有②

C.

只有②③

D.

只有②④参考答案:C2.跳水运动员从高的跳台上跳下(不计阻力),在下落的过程中(

)A.运动员克服重力做功B.运动员的机械能在减少C.运动员的动能减少,重力势能增加D.运动员的动能增加,重力势能减少参考答案:D3.甲、乙两个集装箱质量相同,先用起重机将甲集装箱以5m/s的速度匀速提升20m,再将乙集装箱以8m/s的速度匀速提升10m,那么起重机(

A.第一次做功多,功率小

B.两次做功一样多,功率一样大

C.第二次做功多,功率大

D.两次做功一样多,第二次功率大参考答案:A4.如图所示,斜面的倾角为θ,质量为m的滑块距挡板P的距离为x0,滑块以初速度v0沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力.若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,滑块经过的总路程是()A.(+x0tanθ) B.(+x0tanθ)C.(+x0tanθ) D.(+x0cotθ)参考答案:A【考点】机械能守恒定律;牛顿第二定律.【分析】题中滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力,滑块与挡板碰撞后向上运动的过程中,不能停在最高点,又向下滑动,滑块的机械能不断减小,最终滑块停在斜面底部.滑块摩擦生热与总路程成正比Q=fs,s是总路程.在整个运动过程中滑块和挡板的碰撞没有能量损失,重力势能和动能减小转化为摩擦产生的内能,根据能量守恒求解.【解答】解:由题分析可知,滑块最终停在斜面底部,设滑块经过的总路程为s.根据能量守恒定律,滑块的机械能全部转化为内能,则有

μmgscosθ=m+mgx0sinθ解得:s=(+x0tanθ)故选:A.5.(多选)质量为m的物体放置在升降机内的台秤上,升降机在竖直方向上做匀变速直线运动,加速度大小为a,若物体处于失重状态,则(

)A.升降机加速度方向竖直向下

B.台秤示数减少maC.升降机一定向上运动

D.升降机一定做加速运动参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图为远距离输电示意图,已知发电机的输出功率为100kw,输出电压为250V,升压变压器的原、副线圈的匝数比为1:20,降压变压器的原、副线圈的匝数比为20:1,输电线的总电阻R线=10Ω,则用户得到电压为________V,得到的功率为________KW。参考答案:240(2分)96(2分)7.穿过单匝闭合线圈的磁通量在0.03s内由0.2Wb均匀增加到0.8Wb,则在此过程中穿过该线圈的磁通量的变化量为

Wb,该线圈中产生的感应电动势为

V。参考答案:0.6,20;8.振子的振动图象如图所示。从图中可知,振动的振幅是

cm,完成1次全振动,振子通过路程是

cm。参考答案:2;89.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图(甲)接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向的关系;然后再按图(乙)将电流表与B连成一个闭合回路,将A与电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路.在图(甲)中,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏(不通电时指针停在正中央).在图(乙)中,(1)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针将______(填“向左”“向右”或“不发生”,下同)偏转;(2)螺线管A放在B中不动,电流表的指针将______偏转;(3)螺线管A放在B中不动,将滑动变阻器的滑动触片向右滑动时,电流表的指针将______偏转;(4)螺线管A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表的指针将______偏转.参考答案:10.如图所示的电路,L1和L2是两个相同的小电珠,L是一个自感系数相当大的线圈,其电阻与R相同,由于存在自感现象,在电键S接通时,____灯最亮;S断开时,____灯先熄灭。参考答案:L1,L2.11.示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示。如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的极板x应带

电,极板y应带

电。参考答案:正,正12.某气体在、两种不同温度下的分子速率分布图象如图所示,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,横坐标表示分子的速率.可见,

(选填“>”或“<”),温度升高,分子的平均速率

(选填“增大”或

“减小”).参考答案:<、增大气体的分子的运动的统计规律:中间多,两头少;温度高,最可几速率向速度较大的方向移动;故T1<T2;温度升高,分子热运动的平均动能增加,故平均速率增加。13.把一个面积为S,总电阻为R的圆形金属环平放在水平面上,磁感强度为B的匀强磁场竖直向下,当把环翻转180°的过程中,流过环某一横截面的电量为____。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)描绘电场中等势线的实验中。(1)实验时需在木板上依次铺放______纸,________纸和______纸.(2)今有(A)300μA、(B)0.5mA、(C)10mA电流表各一块供选用,则应选______电流表较好(填电表前面的字母代号)。参考答案:(1)白、复写、导电;(2)A15.在用油膜法粗测分子直径的实验中,在哪些方面作了理想化的假设将油膜看成单分子膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的;实验中滴在水面的是油酸酒精溶液而不是纯油酸,且只能滴一滴,这是因为纯油酸粘滞力较大,直接测量体积时误差太大;在将油酸酒精溶液滴向水面前,要先在水面上均匀撒些痱子粉,这样做是为了界定油膜大小的边界.参考答案:考点:用油膜法估测分子的大小.专题:实验题.分析:解答本题应抓住:(1)“用油膜法估测分子大小”时要建立物理模型:油酸分子视为球形;油膜为单分子层;油酸分子是紧挨在一起的.(2)为了测量油膜的面积,必须使油膜边界清晰,便于描绘油膜形状,可先在水面上均匀撒上痱子粉.解答:解:(1)本实验中做了三点理想化假设,其中两点是油酸分子视为球形;油酸分子是紧挨在一起的.(2)验中滴在水面的是油酸酒精溶液而不是纯油酸,且只能滴一滴,这是因为纯油酸粘滞力较大,直接测量体积时误差太大;(3)在滴入油滴之前,要先在水面上均匀撒上痱子粉,这样做的目的是使油膜边界清晰,便于描绘油膜形状.故答案为:将油膜看成单分子膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的;纯油酸粘滞力较大,直接测量体积时误差太大;界定油膜大小的边界.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝,线圈的总电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=T,当线圈以300r/min的转速匀速旋转时.问:(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;(2)线圈转过s时电动势的瞬时值多大?(3)电路中,电压表和电流表的示数各是多少?(4)从中性面开始计时,经s通过电阻R的电荷量是多少?参考答案:解:(1)转速n=300r/min=5r/s,故频率f=n=5Hzω=2πf=2π×5rad/s=10πrad/s感应电动势的最大值Em=nBSω=100××0.05×10π=50V,因为从中性面开始计时,所以感应电动势按正弦规律变化,e=Emsinωt=50sin10πtV(2)当t=s时,e=50sin(10π×)V≈43.3V.(3)电动势的有效值为E==V≈35.4V,电流表示数I==A=3.54A,电压表示数U=IR=3.54×9V=31.86V.(4)s内线圈转过的角度θ=ωt=×2π×=.该过程中,△Φ=BS﹣BScosθ=BS,q=△t=N==C.答:(1)若从线圈处于中性面开始计时,线圈中感应电动势的瞬时值表达式是e=50sin10πtV;(2)线圈转过s时电动势的瞬时值是43.3V(3)电路中,电压表示数是31.86V,电流表的示数是3.54A.(4)从中性面开始计时,经s通过电阻R的电荷量是C.【考点】交流的峰值、有效值以及它们的关系.【分析】(1)从图示位置开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式e=NBSωsinωt,由转速求出角速度ω代入解出;(2)根据感应电动势的瞬时值表达式求解;(3)电路中电压表、电流表的示数显示交流的有效值,由欧姆定律求出R电压和电流的有效值;(4)根据q=N求解电量.17.(计算)(2014秋?柯城区校级期中)长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感强度为B,板间距离也为L,板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,对于粒子的速度有什么要求?参考答案:对于粒子的速度满足v<,v>.解:如图所示:由题意知,带正电的粒子从左边射出磁场,其在磁场中圆周运动的半径R<,粒子在磁场中做圆周运动洛伦兹力提供向心力即:qvB=m可得粒子做圆周运动的半径R=粒子从左边射出,则<,即v<带正电的粒子不从右边射出,如图所示,此时粒子的最大半径为R,由上图可知:R2=L2+(R﹣)2可得粒子圆周运动的最大半径R=又因为粒子做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,粒子不从右边射出,则>即:此时v>所以粒子不从磁场区域射出速度满足v<;v>.答:对于粒子的速度满足v<,v>.18.如图,在直角坐标系xOy平面内,虚线MN平行于y轴,N点坐标(-,0),MN与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的圆形有界匀强磁场(图中未画出)。现有一质量为m、电荷量为e的电子,从虚线MN上的P点,以平行于x轴正方向的初速度v0射入电场,并从y轴上A点(O,0.5)射出电场,射出时速度方向与y轴负方向成30°角,此后,电子做匀速直线运动,进人磁场并从圆形有界磁场边界上Q点(,)射出、速度沿x轴负方向.不计电子重力。求:(1)匀强电场的电场强度E的大小?(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小?电子在磁场中运动的时间t是多少?(3)圆形有界匀强磁场区域的最小面积S多大?参考答案:(1)设电子在电场中运动的加速度为a,时间为t,离开电场时,沿y轴方向的速度大小为vy,则

vy=at

l=v0t

vy=v0cot30°解得

(2)设轨迹与x轴的交点为D,OD距离为xD,则xD=0.5ltan30°

xD=所以,DQ平行于y轴,电子在磁场中做匀速圆周运动的轨道的圆心在DQ上,电子运动轨迹如图所示。设电子离开电场时速度为v,在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,则

v=vsin30°

(有)

(或)解得,

(3)以切点F、Q为直径的圆形有界匀强

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