福建省龙岩市湘店中学2022年高二物理联考试卷含解析_第1页
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福建省龙岩市湘店中学2022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,把电阻、电感线圈、电容器并联,三个支路中分别接有灯泡、和。接入交流电源后,三盏灯亮度相同。若保持交流电源的电压不变,使交变电流的频率增大,则以下判断正确的是

A.与线圈连接的灯泡将变暗

B.与电容器连接的灯泡将变暗

C.与电阻连接的灯泡将变暗

D.三盏灯泡的亮度都不会改变参考答案:A2.在电磁感应现象中,下列说法正确的是()A.感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反B.闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流C.闭合线框放匀强磁场中做切割磁感线运动,一定产生感应电流D.感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化参考答案:D:根据楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍原来磁场磁通量的变化,因此,当原磁场增强时,感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反,当原磁场减弱时,感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相同,A错误、D正确;闭合线框放在变化的磁场中,有磁通量发生变化才能产生感应电流,B错误;闭合线框放在匀强磁场中作切割磁感线运动,只有磁通量发生变化,才能有感应电流产生,C错误。3.物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是A.速度随时间均匀变化

B.速度保持不变C.加速度随时间均匀变化

D.位移随时间均匀变化参考答案:A4.1(单选)为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示。当开关S闭合后(

)A.A1示数变大,A1与A2示数的比值变小B.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大D.V2示数不变,V1与V2示数的比值不变参考答案:D5.(单选)下列说法中正确的是()A、电场线一定是闭合的曲线

B、电场线是正电荷在电场中的运动轨迹C、电场中某点的场强方向,就是电荷在该点所受电场力的方向D、电场线的疏密表示场强的强弱参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,某透明液体深1m,一束光线与水平面成30°角从空气斜射向该液体,进入该液体的光线与水平面的夹角为45°.(光在真空中的速率c=3.0×108m/s),则该液体的折射率n=

,进入液体的光线射到底面所需的时间为

s.参考答案:,×10﹣8.【考点】光的折射定律.【分析】由题图知入射角i=60°,折射角r=45°,根据折射定律求解该液体的折射率;由几何知识求出光在液体中传播的距离S,由v=求出光在液体中传播的速度v,根据公式t=求出传播的时间.【解答】解:根据几何知识可知,入射角i=60°,折射角r=45°,根据折射定律得:

n===光在液体中传播的速度为:v=光线射到底面时传播的距离为:S==h所以进入液体的光线射到底面所需的时间:t====×10﹣8s故答案为:,×10﹣8.7.在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,一位同学在纸上画出的界面ab、cd与矩形玻璃砖位置的关系分别如图所示,他的其他操作均正确,且均以ab、cd为界面画光路图。则这位同学测得的折射率与真实值相比

(填“偏大”、“偏小”或“不变”)参考答案:

偏小

8.在一根足够长的竖直绝缘杆上,套着一个质量为m、带电量为-q的小球,球与杆之间的动摩擦因数为μ.场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场方向如图13所示,小球由静止开始下落。小球开始下落时的加速度为

,小球运动的最大加速度为

小球运动的最大速度为

。参考答案:;

g

;

9.如图,匀强磁场中有一由半圆弧及其直径构成的闭合导线框,半径为l,电阻为R,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0。使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生的感应电流大小为

。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小为

。参考答案:,10.在右图所示的电场中,A、B两点相比,

点的场强较大,

点的电势较高。参考答案:B,

B,11.某学生用下图所示的装置做实验时,保持小车的质量不变,测得小车的加速度a和拉力F的数据如下表所示F/N0.200.300.400.50a/(m.s-2)0.100.210.290.40⑴根据表中的数据作出a-F图线,并把图线延长.⑵图线不通过原点的原因是

⑶实验中,在探究加速度a和拉力F关系时,保持小车的质量不变,用到的物理方法是

参考答案:12.质量m=4kg的物体A,在与水平成30°角的推力作用下保持静止,已知F=5N,作用时间t=3s,则力F的冲量I1=15N?s,地面对A的支持力的冲量I2=127.5N?s,A受的合外力冲量I2=0N?s.参考答案:则力F的冲量I1=Ft=5×3N?s.地面对A的支持力的冲量I2=F支t=(Fsin30°+G)?t=(5×+40)×3N?s=127.5N?sA受的合外力冲量I合=F合t=0故答案为:15;127.5;016.一个带电微粒在图示的正交匀强电场和匀强磁场中在竖直面内做匀速圆周运动。则该带电微粒必然带_____,旋转方向为_____。若已知圆半径为r,电场强度为E磁感应强度为B,则线速度为_____。参考答案:解:因为必须有电场力与重力平衡,所以必为负电;由左手定则得逆时针转动;再由三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律15.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,水平面上O点右侧空间有一匀强电场,场强大小E=,方向水平向右,在O处放一个质量为m=0.1kg、带电量的绝缘物块,它与水平面之间的动摩擦因数μ=0.2。现给物块一个水平向右的初速度,(已知物块与水平面间的最大静摩擦力等于其滑动摩擦力,g取10m/s2)求:(1)物块第一次速度为零时,该点与O点电势差的大小(2)物块最终停止时,该点与O点的水平距离。参考答案:解:(1)设物块向右水平运动,在A点第一次速度为零时,距O点距离为x1由题中数据得:F电=Eq=0.3N;Ff=μmg=0.2N;………(2分)由动能定理:,得x1=0.4m……(2分)该点与O点电势差的大小……………(2分)(2)在A点,由于,物块会反向运动,最终在O点左侧无磁场区域静止,设该点为B点,与O点距离为x2

………………(1分)由动能定理:

…(2分)得x2=0.2m

…………

(1分)故最终停在O点左侧0.2m处。17.如图所示,在x轴上方有垂直于xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;在x轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E。一质量为m,电量为-q的粒子从坐标原点O沿着y轴正方向射出。射出之后,第三次到达x轴时(不含初次射出的情况),它与点O的距离为L。求此粒子

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