2021年福建省宁德市福鼎茂华学校高二物理联考试卷含解析_第1页
2021年福建省宁德市福鼎茂华学校高二物理联考试卷含解析_第2页
2021年福建省宁德市福鼎茂华学校高二物理联考试卷含解析_第3页
2021年福建省宁德市福鼎茂华学校高二物理联考试卷含解析_第4页
2021年福建省宁德市福鼎茂华学校高二物理联考试卷含解析_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2021年福建省宁德市福鼎茂华学校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.(多选)如图所示的电路中,当滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时 A.电压表的读数增大 B.R1消耗的功率增大 C.电容器C的电容增大 D.电容器C所带电量增多参考答案:AD2.如图甲所示,闭合开关,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零.调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零.把电路改为图乙,当电压表读数为2V时,电子到达阳极时的最大动能为()A.0.6eV B.1.9eV C.2.6eV D.4.5eV参考答案:C【考点】光电效应.【分析】光电子射出后,有一定的动能,若能够到达另一极板则电流表有示数,当恰好不能达到时,说明电子射出的初动能恰好克服电场力做功,然后根据爱因斯坦光电效应方程即可正确解答.【解答】解:设用光子能量为2.5eV的光照射时,光电子的最大初动能为Ekm0,阴极材料逸出功为W0,当反向电压达到U=0.60V以后,具有最大初动能的光电子也达不到阳极,因此eU=Ekm0由光电效应方程:Ekm0=hν﹣W0由以上二式:Ekm0=0.6eV,W0=1.9eV.所以此时最大初动能为0.6eV,该材料的逸出功为1.9eV.当电压表读数为2V时,根据动能定理:Ekm﹣Ekm0=eU代入数据:Ekm﹣0.6eV=2eV则逸出功及电子到达阳极时的最大动能为Ekm=0.6eV+2eV=2.6eV,故C正确,ABD错误;故选:C.3.卡车在水平道路上行驶,货物随车厢底板上下振动而不脱离底板,设货物的振动为简谐运动,以向上的位移为正,其振动图象如图所示,在图象上取a、b、c、d四点,则下列说法中正确的是(

)A.a点对应的时刻货物对车厢底板的压力最小B.b点对应的时刻货物对车厢底板的压力最大C.c点对应的时刻货物对车厢底板的压力最小D.d点对应的时刻货物对车厢底板的压力小于货物重力(2)如图所示,一束平行光从真空射向一块半圆形的折射率为1.5的玻璃砖,正确的是(

)A.只有圆心两侧范围外的光线能通过玻璃砖

B.只有圆心两侧范围内的光线能通过玻璃砖

C.通过圆心的光线将沿直线穿出不发生偏折

D.圆心两侧范围外的光线将在曲面上产生全反射(3).一列横波在x轴上传播,t1=0和t2=0.005s时的波形,如图8所示的实线和虚线,求:1)设周期大于,求波速;2)设周期小于,并且波速为6000m/s,求波速的传播方向。

参考答案:(1)A

…..2)BCD……

(3)1)因,所以波传播的距离小于一个波长,可以直接由图读出。因为波向右传播,则在0.005s内传播了2m,…故波速为:

因,所以波传播的距离小于一个波长,可以直接由图读出。

因为波向左传播,则在0.005s内传播了6m,故波速为:

2)因,所以传播的距离大于一个波长,在内传播的距离为

因此,可得波的传播方向沿x轴的负方向。

4.(单选)某匀强电场的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点,A、B两点的电场强度的大小分别为EA、EB,则EA、EB的大小关系是A.EA>EB

B.EA<EBC.EA=EB

D.无法确定参考答案:C5.下列各图中,用带箭头的细实线表示通电直导线周围磁感线分布情况,其中正确的是(

)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.已知R1=1Ω,R2=2Ω,R3=3Ω,连接成如图所示电路,则通过电阻R1和R2、R3的电流之比为I1:I2=

;I1:I3=

。电阻R1、R2、R3两端电压关系是U1:U2=

;U1:U3= 。电阻R1和R2消耗电功率之比为P1:P2=

。参考答案:5:3

5:2

5:6

5:6

25:187.用下图(a)所示实验装置演示单摆的振动图象,细沙从摆动的漏斗的底部均匀下落,纸板沿着跟摆动平面垂直的方向匀速移动,落在纸板上的沙排成粗细变化的一条曲线如下图(b).(1)观察这条细沙曲线的形态特征,说明沙摆的摆动规律.(要求列出两条)①___________________________________________________;②____________________________________________________.(2)仍用上述装置重做实验,落在纸板上的沙排成如图(c)所示的曲线,这是由于什么原因造成的?这是否说明沙摆的周期变化了?参考答案:(2)共振曲线如图所示.答案:(1)200(2)见解析图8.如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个边长为a,质量为m,电阻为R的正方形金属线框垂直磁场方向,以速度v从图示位置向右运动,当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为,此时线框中的电功率为________,此过程回路产生的焦耳热为________。参考答案:

9.14.如图中s1和s2是两个相干波源,以s1和s2为圆心的两组同心圆弧分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷,实线表示波峰,虚线表示波谷,a、b、c三点中,振动加强的点是______________,振动减弱的点是______________,再过周期,振动加强的点是______________,振动减弱的点是______________。参考答案:bcda10.右图为一列横波在某一时刻的波形图,若此时质点Q的速度方向沿y轴负方向,则(1)波的传播方向是______;(2)若P开始振动时,N已振动了0.02s,则该波的频率为______Hz,波速是______cm/s.参考答案:11.电荷量分别为+9Q和-Q的两点电荷A、B,相距0.6米,若要引入第三个点电荷C,使三个点电荷在库仑力作用下都处于平衡状态,则电荷C应放在距B

m处的位置,C带的电荷量是

。参考答案:电荷量分别为+9Q和-Q的两点电荷A、B,相距0.6米,若要引入第三个点电荷C,使三个点电荷在库仑力作用下都处于平衡状态,则电荷C应放在距B

m处的位置,C带的电荷量是

。12.如果在磁场的某一区域内,磁感应强度的大小和方向处处相同,这个区域的磁场称为

。参考答案:匀强磁场13.(4分)下图是恒星演化过程的示意图,请填写相应星球的名称。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)用单摆测定重力加速度的实验中,除了铁架台、秒表外,还有如下器材供选用,请把应选用的器材填在横线上

(填字母).A.1m长的粗绳

B.1m长的细线 C.半径为lcm的小木球D.半径为lcm的小铅球

E.最小刻度为mm的米尺

F.最小刻度为cm的米尺G.附砝码的天平(2)若实验中测得的g值偏大,则可能的原因是

(填字母).A、摆长中没有加小球的半径

B、开始计时时秒表过迟按下C、在一定的时间内,把29次全振动误数成了30次D、在振动过程中悬点出现松动,致使摆长变大(3)为了减少实验误差,可采用图象法处理数据,通过多次改变摆长,测得多组摆长L和对应的周期T,并作出T2﹣L图象,如图所示.若图线的斜率为k,则用k表示重力加速度的测量值g=

.参考答案:(1)BDE;(2)BC;(3).【考点】用单摆测定重力加速度.【分析】单摆模型中,小球视为质点,故摆线越长质量越小,测量误差越小,摆球密度要大,体积要小,空气阻力的影响才小,刻度尺的最小分度越小,读数越精确,根据单摆的周期公式得出重力加速度的表达式,从而判断g值偏大的原因.根据单摆的周期公式得出T2﹣L的关系式,结合图线的斜率求出重力加速度的大小.【解答】解:(1)A、B、单摆模型中,小球视为质点,故摆线越长质量越小,测量误差越小,故B正确,A错误;C、D、摆球密度要大,体积要小,空气阻力的影响才小,故D正确,C错误;E、F、刻度尺的最小分度越小,读数越精确,故F错误,E正确;实验不需要天平,G错误;故选:BDE;(2)根据单摆的周期公式得:g=,A、摆长中没有加小球的半径,则摆长的测量值偏小,则重力加速度的测量值偏小.故A错误.B、开始计时,秒表过迟按下,则周期的测量值偏小,重力加速度的测量值偏大.故B正确.C、在一定的时间内,把29次全振动误数成了30次,则周期的测量值偏小,重力加速度的测量值偏大.故C正确.D、振动中出现松动,使摆线长度增加了,知摆长的测量值偏小,则重力加速度的测量值偏小,故D错误.故选:BC根据单摆的周期公式T=2π得,T2=,可知图线的斜率k=,解得重力加速度g=.故答案为:(1)BDE;(2)BC;(3).15.在“验证机械能守恒定律”的实验中,选出一条纸带如图所示.其中O点为起始点,A、B、C为三个计数点,打点计时器通过50Hz的交流电源,用毫米刻度尺测得OA=11.13cm,OB=17.69cm,OC=25.9cm.(1)这三个数据中,不符合有效数字要求的是

,应该写成

.(2)在计数点A和B之间、B和C之间还各有一个点,重物的质量为1kg,根据以上数据可知,当打点计时器打到B点时,重物的重力势能比开始下落时减少了

J,这时它的动能为

J.(取g=9.80m/s2,保留三位有效数字)参考答案:(1)25.9cm,25.90cm;(2)1.73,1.71.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)应根据每小格的读数大小确定怎样估读,若每小格读数出现1时则应估读到最小分度的0.1;(2)根据=来求中间时刻的瞬时速度,计算时注意单位.【解答】解:(1)刻度尺最小刻度为1mm,应估读到0.1mm即0.01cm,所以不符合有效数字要求的是25.9cm,应该写出25.90cm;(2)打B点时的速度为:vB==m/s=1.85m/s,减少的重力势能为:△EP减=mghB=9.8×17.69×0.01J=1.73J,打B点时的动能为:EKB=mv=×1×1.852=1.71J,故答案为:(1)25.9cm,25.90cm;(2)1.73,1.71.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在真空中有两个相距0.18m的点电荷,Q1电量为十1.8×10-12C。两个点电荷间的静电力F=1.0×10-12N,求Q2所带的电量?

参考答案:17.如图所示电路中,电源内阻r=6Ω,电路消耗的总功率为400W,外电路消耗的功率为376W,电阻R1=50Ω,求:(1)电源的电动势E;(2)电阻R2上消耗的功率.ks5u参考答案:(1)

(2)18.(12分)如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论