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山西省忻州市原平职业学校2021-2022学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.图中可以将电压升高供给电灯的变压器是A.甲

B.乙

C.丙

D.丁参考答案:C2.如图所示,A为带正电的点电荷,电量为Q,中间竖直放置一无限大的金属板,B为质量为m、电量为+q的小球,用绝缘丝线悬挂于O点,平衡时丝线与竖直方向的夹角为,且A、B二个小球在同一水平面上,间距为L,则金属板上的感应电荷在小球B处产生的电场强度大小E为(

)A. B.C. D.参考答案:C3.(多选题)某发电厂原来用电压为U1的交流电输电,后改用变压比为1:50的升压变压器将电压升高为U2后输电,输送的电功率保持不变.若输电线路的总电阻为R线,则下列说法中正确的是()A.由公式I=可知,提高电压后输电线上的电流降为原来的B.由公式I=可知,提高电压后输电线上的电流增为原来的50倍C.由公式P=I2R线可知,提高电压后输电线上的功率损耗减为原来的D.由公式P=可知,提高电压后输电线上的功率损耗增大为原来的2500倍参考答案:AC【考点】远距离输电.【分析】根据P=UI得出输送电流的大小,再根据求出输电线上损耗的功率【解答】解:改用变压比为1:50的升压变压器后输送电压变为原来的50倍;A、根据I=,知输送功率不变,输送电压变为原来的50倍,则输电电流降为原来的.故A正确.B、在公式I=中,U2必须是输电线上损失的电压,而不是输送电压,故B错误;C、由公式P=I2R线可知,提高电压后输电线上的功率损耗减为原来的,故C正确;D、在公式P=中,U2必须是输电线上损失的电压,而不是输送电压,故D错误故选:AC4.(单选)如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则()A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左D.0~t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用参考答案:B5..所示磁针的上方附近,当导线中有电流时,磁针会发生偏转。首先观察到这个实验现象的物理学家是A.奥斯特

B.爱因斯坦C.牛顿

D.伽利略参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)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7.将电量为q2的点电荷放在电量为q1的点电荷的电场中的P点,q2所受静电力的大小为F,则P点的电场强度大小为N/C;若将点电荷q2从P点取走,q1的位置不变化,则q2取走后P点的电场强度大小为N/C。参考答案:,8.如图所示,绝缘支柱支持的金属导体A和B开始都不带电,把带正电荷的C移近导体A,A和B下面的金属箔张开.这是

起电方式。参考答案:

感应9.已知某星球的半径为R,星球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则该星球的第一宇宙速度为________________;该星球的质量为___________________。参考答案:,10.一简谐横波以10m/s的波速沿x轴正方向传播.已知t=0时刻的波形如图,则x=0处质点振动方向

.从t=0开始计时,x=2m处的振动方程为y

cm.参考答案:11.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s。则此时A质点运动方向为

(填+y或-y)方向;从图示时刻起再经过

s,质点B第一次处于波峰;从图示时刻起质点A的振动方程为

cm.参考答案:12.如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则它们的振幅不能大于

,它们的最大加速度不能大于

参考答案:13.按照玻尔的原子理论,氢原子中的电子离原子核越近,氢原子的能量

(选填“越大”或“越小”).已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),基态氢原子中的电子吸收一个频率为ν的光子被电离后,电子的动能为

(普朗克常量为h).参考答案:越小,hν+E1【考点】玻尔模型和氢原子的能级结构.【分析】轨道半径越大,能级越高,能量越大.当吸收的能量等于氢原子基态能量时,电子发生电离,根据能量守恒求出电子电离后的动能.【解答】解:根据玻尔理论可知,氢原子中的电子离原子核越近,氢原子的能量越小;氢原子中的电子从离原子核较远的轨道跃迁到离原子核较近的轨道,会放出能量.氢原子的基态能量为E1(E1<0),则发生电离,基态氢原子的电离能为﹣E1.根据能量守恒得:E1+hν=Ek,解得电离后电子的动能大小为:Ek=E1+hν故答案为:越小,hν+E1三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,15.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(20分)示波器的核心部分为示波管,如图甲所示,真空室中电极K发出电子(初速不计),经过电压为U1的加速电场后,由小孔S沿水平金属板A、B间的中心线射入板中。板长L,相距为d,在两板间加上如图21乙所示的正弦交变电压,前半个周期内B板的电势高于A板的电势,电场全部集中在两板之间,且分布均匀。在每个电子通过极板的极短时间内,电场可看作恒定的。在两极板右侧且与极板右端相距D处有一个与两板中心线垂直的荧光屏,中心线正好与屏上坐标原点相交。当第一个电子到达坐标原点O时,使屏以速度v沿-x方向运动,每经过一定的时间后,在一个极短时间内它又跳回到初始位置,然后重新做同样的匀速运动。(已知电子的质量为m,带电量为e,不计电子重力)。求:(1)电子进入A、B板时的初速度;要使所有的电子都能打在荧光屏上,图乙中电压的最大值U0需满足什么条件?

(2)要使荧光屏上始终显示一个完整的波形,荧光屏必须每隔多长时间回到初始位置?计算这个波形的峰值和长度.在如图丙所示的x-y坐标系中画出这个波形。参考答案:(1);;

(2)要保持一个完整波形,需每隔周期T回到初始位置。波形如图3所示。解析:(1)电子在加速电场中运动,据动能定理有,

因为每个电子在板A、B间运动时,电场可看作恒定的,故电子在板A、B间做类平抛运动,在两板之外做匀速直线运动打在屏上。在板A、B间沿水平方向运动时有L=vlt

竖直方向有y'=at2,且

联立解得:

设偏转电压最大值为U0,

得:(2)要保持一个完整波形,需每隔周期T回到初始位置。设某个电子运动轨迹如图2所示,有:又知

,联立得

由相似三角形的性质得

则峰值

。波形长度为x1=vT

波形如图3所示。17.一列沿x轴传播的简谐横波,某时刻的波形图象如图中的实线所示,再经t=0.2s的波形图如图11中的虚线所示。求此列波的波速为多少?参考答案:当波向x轴正向传播时,v=7.5+10n,n=0,1,2,3,……当波向x轴负向传播时,v=2.5+10n,n=0,1,2,3,……18.一气象探测气球,在充有压强为76.0cmHg、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3.在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气压强逐渐减小到此高度上的大气压36.0cmHg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变.此后停止加热,保持高度不变.已知在这一海拔高度气温为-48.0℃.求:(1)氦气在停止加热前的体积;(2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积.

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