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浙江省杭州市第十五中学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.如图所示为一列沿x轴的负方向传播的简谐横波的图像,此时波刚好传播到x=1cm处,从此时开始计时,即t=0,已知t=0.7s时P点刚好第二次到达波峰,则()A.在t1=1.1s时,Q点第一次出现波峰B.在t2=0.9s时,Q点第一次出现波峰C.质点A和B在t=0时刻的位移是相同的D.质点Q位于波谷时,质点P位于平衡位置参考答案:B2.如图所示,匀强磁场垂直纸面向里,有一足够长的等腰三角形绝缘滑槽,斜槽两侧与水平面夹角为α,在斜槽顶点两侧各放一个质量相等、带等量负电荷的滑块A和B,两滑块与斜槽间的动摩擦因数相等,且μ<tanα,将两滑块同时由静止释放,则

A.洛伦兹力对A、B两滑块都不做功B.两滑块沿斜槽都做匀加速运动,且aA>aBC.两滑块沿斜槽都做变加速运动,且aA>aBD.两滑块沿斜槽的最大位移的大小关系为sA>sB参考答案:AC3.一带电粒子在垂直于匀强磁场方向的平面内仅受磁场力作用做匀速圆周运动。要想确定带电粒子电荷量与质量之比,则下列说法中正确的是(

)A.只需要知道磁感应强度B和运动周期TC.只需要知道轨道半径R和运动速度vD.只需要知道运动速度v和磁感应强度B参考答案:A4.如图所示,物块的质量为m,它与水平桌面间的动摩擦因数为μ.起初,用手按住物块,物块的速度为零,弹簧的伸长量为x.然后放手,当弹簧第一次恢复原长时,物块的速度为v.则此过程中弹力所做的功为()A.mv2+μmgx B.mv2﹣μmgxC.μmgx﹣mv2 D.以上选项均不对参考答案:A【考点】动能定理的应用;功能关系.【分析】对物体而言,除弹簧弹力外,还要克服滑动摩擦力做功,根据动能定理列式即可求解出弹簧弹力做的功.【解答】解:对物块,由动能定理得:W﹣μmgx=mv2﹣0,解得,弹簧弹力做功:W=μmgx+mv2;故A正确,BCD错误.故选:A.5.关于平均速度和瞬时速度,下列说法中错误的是A.由公式求出的速度,是做变速直线运动物体在时间(或位移)内的平均速度B.运动物体经过某一时刻(或某一位置)的速度,叫做瞬时速度C.在直线运动中,瞬时速度的方向与物体经过某一位置时的运动方向相同。它的大小叫做瞬时速率,有时简称速率D.在直线运动中,物体通过的路程和通过这段路程所用时间的比值就是物体的瞬时速度大小参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6..)一定质量的理想气体,由状态A通过如图所示的箭头方向经过三个过程变化到状态B.(1)气体在状态B时的分子平均动能____(选填“大于”、“等于”或“小于”)在状态A时的分子平均动能;(2)气体在由状态A到状态B,气体

(选填“吸热”、“放热”或“既不吸热也不放热”).其原因是:

参考答案:等于7.如图所示,沿水平面放有宽50cm的U形光滑金属框架.电路中电阻

R=2.0Ω,其余电阻不计,匀强磁场B=0.8T,方向垂直于框架平面向上,金属棒MN质量为30g,它与框架两边垂直,MN的中点O用水平的绳跨过定滑轮系一个质量为40g的砝码,自静止释放砝码后,电阻R能得到的最大功率为

w.

参考答案:

2

8.按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,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),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为(普朗克常量为h).参考答案:越大;.【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速度.【解答】解:(1)氢原子中的电子离原子核越远,则能级越高,氢原子能量越大.根据能量守恒得,mv2=hγ+E1,则γ=.故答案为:越大;.9.有两个单摆做简谐运动,位移与时间关系是:x1=3asin(4πbt+π/4)和x2=9asin(8πbt+π/2),其中a、b为正的常数,则它们的:①振幅之比A1:A2=__________;②摆长之比L1:L2=_________。参考答案:10.(4分)发电厂输出功率为9900kW,输电线电阻为2Ω,分别用18kV和110kV的高压输电,则导线上损失的功率分别为__________kW,________kW。参考答案:605;16.211.电荷量为6×10-6C的负电荷从电场中的A点移动到B点,克服电场力做了3×10-5J的功,再从B点移动到C点,电场力做了1.2×10-5J的功,则电荷从A点移到B点,再从B点移到C点的过程中电势能__________(填“增加”或“减少”)了__________J;如果规定A点为零势点,则φB=__________V.参考答案:增加

1.8×10-5J

-5V

12.利用油膜法估测油酸分子直径的大小时,用滴管将体积分数为0.05%的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下滴入1mL酒精油酸溶液时的滴数N;则每滴油酸溶液中含有的油酸体积为________mL,将n滴油酸酒精溶液滴到水面上,测得油酸薄膜的面积为Scm2;则单个油酸分子的直径为________cm.参考答案:13.如图所示,水平导轨处于蹄形磁铁的磁场中,导线ab所在处的磁场方向竖直

(选填“向上”或“向下”);闭合电键,通电导线ab在磁场中受到的力称为

(选填“安培力”或“洛伦兹力”),由左手定则可知,该力的方向

(选填“向左”或“向右”)。参考答案:向上、安培力、向右三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示电路中,电阻R1=R2=R3=10Ω,电源内阻r=5Ω,电压表可视为理想电表.当开关S1和S2均闭合时,电压表的示数为10V.(1)电阻R2中的电流为多大?(2)路端电压为多大?(3)电源的电动势为多大?(4)当开关S1闭合而S2断开时,电压表的示数变为多大?参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律.专题:压轴题;恒定电流专题.分析:(1)当开关S1和S2均闭合时,电阻R1与R3并联后与R2串联.已知电压表的读数与电阻R2,根据欧姆定律定律求出电阻R2中的电流;(2)求出外电路总电阻,根据U=IR求出路端电压;(3)根据闭合电路欧姆定律求出电源的电动势;(4)当开关S1闭合而S2断开时,电阻R1与R2串联,电压表的读数等于路端电压.再由欧姆定律求出电流和路端电压.解答:解:(1)电阻R2中的电流I==1A(2)外电阻R=R2+=15Ω所以路端电压为:U=RI=15×1=15V(3)根据闭合电路欧姆定律I=得

E=I(R+r)代入数据解得E=20V

(4)S1闭合而S2断开,电路中的总电流

I′==A=0.8A电压表示数U′=I′(R1+R2)=0.8×20V

代入数据解得U′=16V.答:(1)电阻R2中的电流是1A;(2)路端电压为15V;(3)电源的电动势是20V;(4)当开关S1闭合而S2断开时,电压表的示数是16V.点评:本题是电路的计算问题,首先要识别电路的结构,其次要明确电压表测量哪部分电路的电压.17.气球质量200kg截有质量为50kg的人,静止在空中距地面20m高的地方,气球下悬一质量不计的绳子,此人想从气球上沿绳慢慢下滑至地面,为安全到达地面,则这根绳至少多长?参考答案:解:人与气球组成的系统动量守恒,设人的速度v1,气球的速度v2,设运动时间为t,以人与气球组成的系统为研究对象,以向下为正方向,由动量守恒得:m1v1﹣m2v2=0,则m1﹣m2=0,50×﹣200×=0,s气球=s人=×20m=5m,气球球和人运动的路程之和为为绳子的长度,则绳子长度L=s气球+s人=20m+5m=25m,即绳子至少长25m长.答:这根绳至少长25m.【考点】动量守恒定律.【分析】人和气球动量守恒,当人不动时,气球也不动;当人向下运动时,气球向上运动,且变化情况一致,即加速均加速,减速均减速,匀速均匀速.根据动量守恒列出等式求解.18.把带电荷量2×10-8C的正点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做功8×10-6J,若把该电荷从无限远处移到电场中B点,需克服电场力做功2×10-6J,求:(1)A点的电势;(2)A、B两点的电势差;(3)把2×10-5C的负电荷由A点移到B点电场力做的功.参考答案:(1)正点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做

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