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文档简介
山东省聊城市高唐县琉寺中学2021-2022学年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.已知理想气体的内能与温度成正比。如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线,则在整个过程中汽缸内气体的内能()(A)先增大后减小
(B)先减小后增大(C)单调变化
(D)保持不变参考答案:B2.(单选)如图甲所示,一个理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=6:1,副线圈两端接三条支路,每条支路上都接有一只灯泡,电路中L为电感线圈、C为电容器、R为定值电阻.当原线圈两端接有如图乙所示的交流电时,三只灯泡都能发光.如果加在原线圈两端的交流电的峰值保持不变,而将其频率变为原来的2倍,则对于交流电的频率改变之后与改变前相比,下列说法中正确的是(
)A.副线圈两端的电压有效值均为36VB.副线圈两端的电压有效值均为216VC.灯泡Ⅱ变暗,灯泡Ⅲ变亮D.灯泡I变亮,灯泡Ⅱ变亮参考答案:C3.下面列出四个关系式:①
②
③
④
,下列关于物理量间的关系说法正确的是
(
)A.I跟R成反比B.R跟U成正比C.R跟L成正比D.ρ跟S成正比参考答案:AC4.左图所示是某种型号的电热毯的电路图,电热毯接在交变电源上,通过装置P使加在电热丝上的电压的波形如右图所示。此时接在电热丝两端的交流电压表的读数为
A.110V
B.156V
C.220V
D.311V参考答案:B5.如图所示,有一根竖直长直导线和一个通电矩形金属框(不计重力)处在同一竖直平面内,当竖直长导线内通以方向向上的电流时,距形金属框将()A.水平向左运动 B.水平向右运动 C.竖直向上运动 D.处于平衡状态参考答案:A【考点】通电直导线和通电线圈周围磁场的方向;安培力.【分析】根据安培定则可明确线框所在位置的磁场方向,再根据左手定则可明确各边受安培力的方向和大小,从而明确合力的方向,确定导体框的运动情况.【解答】解:根据右手螺旋定则可知,线圈所在位置的磁场方向向里,根据左手定则可知,左边框受力向左,右边框受力向右;上边框受力向上,下边框受力向下;上下边框受力大小相等,方向相反,而左边框受力大于右边框受力,因此导体框受到的合力向左,故导体框将向左运动,故A正确,BCD错误.故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,甲、乙、丙三位同学在纸上画出的界面ab、cd与玻璃砖位置的关系分别如图①、②和③所示,其中甲、丙同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻璃砖.他们的其他操作均正确,且均以ab、cd为界面画光路图.则甲同学测得的折射率与真实值相比
(填“偏大”、“偏小”或“不变”),乙同学测得的折射率与真实值相比
(填“偏大”、“偏小”或“不变”),丙同学测得的折射率与真实、值相比
.参考答案:偏小、不变、变小【考点】测定玻璃的折射率.【分析】用插针法测定玻璃砖折射率的实验原理是折射定律n=,作出光路图,确定折射光线的偏折情况,分析入射角与折射角的误差,来确定折射率的误差.【解答】解:①如图1.测定折射率时,玻璃中折射角增大,则折射率减小;用图②测折射率时,只要操作正确,与玻璃砖形状无关;用图③测折射率时,折射角偏大,所以测得的折射率变小.故答案为:偏小、不变、变小7.(4分)紫光在真空中的传播速度是_______m/s,它射入折射率为的水中时传播速度为_______m/s。参考答案:3×108;2.25×1088.三个速率不同的同种带电粒子,如图所示沿同一方向从图中长方形区域的匀强磁场上边缘射入,从下边缘飞出时,相对入射方向的偏角分别为90°,60°,30°,它们在磁场中运动时间比为
。参考答案:3:2:19.如图所示,互相垂直的两个分力F1、F2,将F2绕O点顺时针旋转至和F1重合,则合力在________(填“增大”或“减小”),同时方向在________(填“改变”或“不变”).参考答案:
(1).增大
(2).改变【详解】由题意,结合力的合成法则,则可知,随着将绕O点顺时针旋转至和重合,其合力的大小增大,方向在改变;10.把带电量为+2×10-6C的点电荷P放在电场中的A点,P受到的电场力大小为4×10-4N,方向向右,则A点的场强大小为
,若把另一点电荷Q放在该点受到的电场力大小为2×10-4N,方向向左,则这个点电荷的带电量为
。参考答案:11.一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到挡,如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是
Ω.参考答案:
×100
;
调零(或重新调零)
;
2.2×103
Ω。12.在真空中有两个点电荷,其中电荷A的电量是电荷B电量的4倍,它们相距5cm时,相互斥力为1.6N,当它们相距20cm时,相互斥力为_____________,电荷A的电量为________________,电荷B的电量为__________________。参考答案:13.P、Q是一列简谐横波中的质点,相距30m,各自的振动图象如图所示.(1)此列波的频率f=________Hz.(2)如果P比Q离波源近,且P与Q间距离小于1个波长,那么波长λ=________m,波速v=________m/s.参考答案:(1)0.25(2)4010三、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10﹣10m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,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.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.图为一理想变压器,ab为原线圈,ce为副线圈,d为副线圈引出的一个接头。原线圈入正弦式交变电压的u-t图象如题13-2图所示。若只在ce间接一只Rce=400Ω的电阻,或只在de间接一只Rde=225Ω的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80W。(1)请写出原线圈输入电压瞬时值Uab的表达式;(2)求只在ce间接400Ω的电阻时,原线圈中的电流I1;(3)求ce和de间线圈的匝数比。参考答案:17.(25分)图中oxy是位于水平光滑桌面上的直角坐标系,在的一侧,存在匀强磁场,磁场方向垂直于oxy平面向里,磁感应强度的大小为B。在的一侧,一边长分别为和的刚性矩形超导线框位于桌面上,框内无电流,框的一对边与x轴平行。线框的质量为m,自感为L。现让超导线框沿x轴方向以初速度进入磁场区域,试定量地讨论线框以后可能发生的运动情况及与初速度大小的关系。(假定线框在运动过程中始终保持超导状态)参考答案:解析:设某一时刻线框在磁场区域的深度为x,速度为,因线框的一条边切割磁感应线产生的感应电动势为,它在线框中引起感应电流,感应电流的变化又引起自感电动势.设线框的电动势和电流的正方向均为顺时针方向,则切割磁感应线产生的电动势与设定的正方向相反,自感电动势与设定的正方向相同.因线框处于超导状态,电阻,故有
(1)即
(2)或
(3)即
(4)可见与x成线性关系,有
(5)C为一待定常数,注意到时,,可得,故有
(6)时,电流为负值表示线框中电流的方向与设定的正方向相反,即在线框进入磁场区域时右侧边的电流实际流向是向上的.外磁场作用于线框的安培力
(7)其大小与线框位移x成正比,方向与位移x相反,具有“弹性力”的性质.下面分两种情形做进一步分析:(i)线框的初速度较小,在安培力的作用下,当它的速度减为0时,整个线框未全部进入磁场区,这时在安培力的继续作用下,线框将反向运动,最后退出磁场区.线框一进一出的运动是一个简谐振动的半个周期内的运动,振动的圆频率
(8)
周期
(9)振动的振幅可由能量关系求得,令表示线框速度减为0时进入磁场区的深度,这时线框的初始动能全部转换为“弹性力”的“弹性势能”,由能量守恒可得
(10)得
(11)故其运动方程为,
t从0到(12)半个周期后,线框退出磁场区,将以速度向左匀速运动.因为在这种情况下的最大值是,即
(13)由此可知,发生第(i)种情况时,的值要满足下式
即
(14)
(ii)若线框的初速度比较大,整个线框能全部进入磁场区.当线框刚进入磁场区时,其速度仍大于0,这要求满足下式
(15)当线框的初速度满足(15)式时,线框能全部进入磁场区,在全部进入磁场区域以前,线框的运动方程与(12)式相同,但位移区间是到,所以时间间隔与(12)式不同,而是从0到
(16)
因为线框的总电动势总是为0,所以一旦线框全部进入磁场区域,线框的两条边都切割磁感应线,所产生的电动势之和为0,因而自感电动势也为0.此后线框中维持有最大的电流,磁场对线框两条边的安培力的合力等于零,线框将在磁场区域匀速前进,运动的速度可由下式决定即
(17)18.如图所示,一正方形线圈从某一高度自由下落,恰好匀速进入其下方的匀强磁场区域.已知正方形线圈质量为m,边长为L,电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B,高度为2L,求:
(1)线圈进入磁场时回路产生的感应电流I1的大小和方向;(2)线圈离开磁场过程中通过横截面的电荷量q;(3)线圈下边缘刚离开磁场时线圈的速度v的大小.参考答案:解析:(1)线圈进入磁场时匀速,有
(2分)
且
(1分)
所以
(1分)
方向:逆时针
(1分)(2)在线圈离开磁场的过程中:
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