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文档简介
河北省张家口市石窑子乡中学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.如图,在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒水平抛出,在整个过程中不计空气阻力,则金属棒在空中飞行过程中产生的感应电动势大小(
)A.逐渐增大
B.逐渐减小
C.保持不变
D.无法判断。参考答案:C2.(单选)在下列情况中,汽车对凹形路面的压力最大的是()A.以较小的速度驶过半径较大的凹形路B.以较小的速度驶过半径较小的凹形路C.以较大的速度驶过半径较大的凹形路D.以较大的速度驶过半径较小的凹形路参考答案:考点:向心力..专题:匀速圆周运动专题.分析:对物体正确进行受力分析,弄清向心力来源,根据向心力公式求解.解答:解:当汽车经过凹形路最低点时,竖直方向受力如图所示:根据向心力公式得:所以地面给汽车的支持力为所以速度大,半径小汽车所受支持力就大,根据牛顿第三定律可知汽车对地面压力就大,故ABC错误,D正确.故选D.点评:本题考察了生活中的圆周运动,解决圆周运动问题的关键是对物体正确受力分析,列向心力公式求解.3.(多选题)下列关于物体动量和冲量的说法正确的是()A.物体所受合外力冲量越大,它的动量也越大B.物体所受合外力冲量不为零,它的动量一定要改变C.物体动量增量的方向,就是它所受冲量的方向D.物体所受合外力越大,它的动量变化就越大参考答案:BC【考点】动量定理;动量守恒定律.【分析】根据动量定理,结合合力的冲量等于动量的变化量进行判断.【解答】解:A、合外力的冲量越大,根据动量定理知,动量的变化量越大,但是动量不一定大.故A错误.B、合外力的冲量不为零,根据动量定理知,动量的变化量不为零,即动量一定改变.故B正确.C、根据动量定理知,合力的冲量等于动量变化量,则冲量的方向与动量增量的方向相同.故C正确.D、根据F=,知物体的合外力越大,动量的变化率越大,变化量不一定大.故D错误.故选:BC.4.(单选)一个单摆在地面上做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系)如图所示,则()A.此单摆的固有周期约为0.5sB.此单摆的摆长约为1mC.若摆长增大,单摆的固有频率增大D.若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动参考答案:B5.如图所示,虚线上方空间有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面的轴O以角速度匀速逆时针转动。设线框中感应电流的方向以逆时针为正,线框处于图示位置时为时间零点。那么,在图中能正确表明线框转动一周感应电流变化情况的是(
)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.(6分)(1)无线电波的传播方式有:
,
,
;(2)电磁波谱中按波长由长到短排列正确为:无线电波、红外线、可见光、
、
、 。参考答案:(1)天波、地波、直线传播;(2)紫外线、X射线、γ射线7.如图1—6—17所示,匀强电场中有一组等势面,若A、B、C、D相邻两点间的距离是2cm,则该电场的场强是
V/m,到A点距离为1.5cm的P点电势为
V.参考答案:8.测量较大的电压时要
联一个电阻把它改装成电压表;测量较大的电流时要
联一个电阻,把小量程的电流表改装成大量程的电流表。参考答案:串
并
9.如图所示,质量m=1kg的物体在水平地面上做直线运动,物体对地面压力FN=
N;物体受到的滑动摩擦力f=2N,滑动摩擦力的方向
(选填“水平向左”或“水平向右”)物体与地面之间的动摩擦因数μ=
。参考答案:10.测出电流表内阻为rg,算出电流表的满偏电压为Ug,若把它改装成量程为U的电压表,则应该与电流表
▲
联(填“串”或“并”)一只阻值为
▲的电阻.参考答案:串
(U-Ug)rg/Ug
11.(2分)某电容器上标有“220V
500μF”,500μF=
F=
pF。参考答案:5×10-4;5×10812.(4分)一质点做简谐运动,先后以相同的动量依次通过A、B两点,历时1s。质点通过B点后再经过1s又第二次通过B点,在这两秒内质点通过的总路程为12cm。则此质点振动的周期为
s,振幅为
cm。参考答案:4;613.如图所示的实验装置中,极板A接地,已充电的平行板电容器的极板B与静电计相接,静电计的外壳也接地,当插入电介质板时,电容器的电容将
(填“增大”、“减小”或“不变”),静电计指针偏角
(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:增大,减小三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞(碰撞过程中没有机械能损失),某同学选取了两个体积相同、质量不等的小球,按下述步骤做了如下实验:①用天平测出两个小球的质量分别为m1和m2,且m1>m2.②按照如图所示的那样,安装好实验装置.将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端.③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置.④将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置.⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF.根据该同学的实验,回答下列问题:(1)小球m1与m2发生碰撞后,m1的落点是图中的
点,m2的落点是图中的
点.(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式
,则说明碰撞中动量是守恒的.(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式
,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.参考答案:(1)D;F(2)(3)m1LE=m1LD+m2LF【考点】验证动量守恒定律.【分析】(1)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,由平抛运动规律不难判断出;(2)设斜面BC与水平面的倾角为α,由平抛运动规律求出碰撞前后小球m1和小球m2的速度,表示出动量的表达式即可求解;(3)若两小球的碰撞是弹性碰撞,则碰撞前后机械能没有损失.【解答】解:(1)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,所以碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点;(2)碰撞前,小于m1落在图中的E点,设其水平初速度为v1.小球m1和m2发生碰撞后,m1的落点在图中的D点,设其水平初速度为v1′,m2的落点是图中的F点,设其水平初速度为v2.设斜面BC与水平面的倾角为α,由平抛运动规律得:,LDcosα=v′1t解得:同理可解得:,所以只要满足m1v1=m2v2+m1v′1即:则说明两球碰撞过程中动量守恒;(3)若两小球的碰撞是弹性碰撞,则碰撞前后机械能没有损失.则要满足关系式m1v12=m1v′12+m2v2即m1LE=m1LD+m2LF故答案为为:(1)D;F(2)(3)m1LE=m1LD+m2LF15.关于多用表的使用:(1)(多选题)下述关于用多用表欧姆挡测电阻的说法中正确的是AA.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,不应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零(2)以下是欧姆表原理的电路示意图,正确的是(3)用多用电表进行了几次测量,指针分别处于a和b的位置,如图所示.若多用电表的选择开关处于下面表格中所指的挡位,a和b的相应读数是多少?请填在表格中.指针位置选择开关所处档位读数a直流电流100mV23mA直流电压2.5V0.57Vb电阻×100320Ω参考答案:考点:用多用电表测电阻.专题:实验题.分析:(1)用欧姆表测电阻时要选择合适的挡位,使欧姆表指针指在刻度盘中央刻度线附近;测电阻时应把待测电阻与其它电路断开;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零.(2)根据对欧姆表结构的掌握分析图示电路图答题.(3)多用电表的使用中,能测量电流、直流电压、交流电压、电阻等.有关表头读数:最上示数是电阻刻度;中间是直、交流电压或电流刻度;最下示数是交流量程是2.5V电压刻度.因此当选择开关位于电阻档时,先读出刻度盘上的读数,然后再乘上倍率就是电阻的阻值.注意的是电阻刻度是不均匀的,所以尽量让指针指在中间附近.当选择开关位于电压档时,根据电压量程从而选择刻度读数.同样电流档也是一样的.只有当量程是2.5V交流电压时,才读最下刻度.解答:解:(1)A、测量电阻时如果指针偏转过大,所选挡位太大,应换小挡,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量,故A正确;B、测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果,故B错误;C、测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开,故C错误;D、用同一挡位测量阻值不同的电阻时不必重新调零,换挡后要重新进行欧姆调零,故D错误;故选A.(2)欧姆表有内置电源,欧姆表的红表笔与内阻电源的负极相连,黑表笔与内置电源的正极相连,电流计正接线柱应接电源正极,负极线柱接电源负极,由图示可知,图C所示电路正确;(3)直流电流100mA档读第二行“0~10”一排,最小度值为2mA估读到1mA就可以了;直流电压2.5V档读第二行“0~250”一排,最小分度值为0.05V估读到0.01V就可以了;电阻×100档读第一行,测量值等于表盘上读数“3.2”乘以倍率“100”.
指针位置选择开关所处的档位读
数a直流电流100mA23.0mA直流电压2.5V0.57Vb电阻×100320Ω故答案为:(1)A;(2)C;(3)23;0.57;320.点评:本题考查了欧姆表的使用方法,特别注意是每次换挡都要重新调零.要掌握欧姆表的结构.让学生熟悉如何使用多用电表,并知道多用电表能测哪里物理量.同时知道电阻刻度盘是不均匀的,除刻度盘上的读数外还要乘上倍率;还有量程2.5V的交流电压是读最下面刻度.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)一小型发电站,发电机输出功率是10kW,输出电压为500V,设输电线的总电阻为10Ω,用户用电路所需电压为220V.为使电路上损耗的电功率为输出功率的2.5%,则需在发电站先用升压变压器升压,到用户处再降压,设变压器的损耗不计,试求:(1)升压变压器的原、副线圈的匝数比;(2)降压变压器的原、副线圈的匝数比。参考答案:(1)由ΔP线=I2R线得I==5A升压变压器次级线圈的电压U2==2000V故升压变压器的匝数比
(2)降压变压器初级线圈两端电压:
U3=U2-△U线=U2-IR线=2000-5×10=1950V故降压变压器的匝数比:195:2217.如图甲所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=0.2m,R是连接在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量为m=0.1kg的导体棒。从零时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好。图乙是棒的v-t图像,其中OA段是直线,AC是曲线,小型电动机在12s末达到额定功率P=4.5W,此后保持功率不变,t=17s时,导体棒ab达最大速度。除R外,其余部分电阻均不计,g=10m/s2。求:
(1)导体棒ab在0-12s内的加速度大小;
(2)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数及电阻R的值;
(3)若从0-17s内共发生位移100m,试求12-17s内,R上产生的热量(12分)参考答案:(1)由图象知12s末导体棒ab的速度为v1=9m/s,在0-12s内的加速度大小为m/s2=0.75m/s2
(2)t1=12s时,v1=9m/s,导体棒中感应电动势为E=BLv1
感应电流
导体棒受到的安培力F1=BIL,即此时电动机牵引力为由牛顿第二定律得
-------------①由图象知17s末导体棒ab的最大速度为v2=10m/s,此时加速度为零,同理有
------------
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