2022年浙江省湖州市新世纪外国语学校高二物理联考试题含解析_第1页
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2022年浙江省湖州市新世纪外国语学校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.关于UAB=WAB/q,下列说法正确的是A.UAB与WAB成正比

B.UAB与q成反比C.UAB与WAB及q无关,它是电场本身的性质,只与A、B的位置有关D.以上说法都不对参考答案:C2.一个Pa原子核内的质子数、中子数、核子数分别为()A.91个

91个

234个 B.143个

91个

234个C.91个

143个

234个 D.234个

91个

143个参考答案:C【考点】原子核的组成.【分析】原子核是由质子和中子组成的,质子和中子统称为核子.原子序数等于质子数,质子数与中子数的和等于质量数.【解答】解:原子核是由质子和中子组成的,质子和中子统称为核子.的原子序数为91,即质子数为91,核子数为234,中子数等于质核子数减去质子数,即为234﹣91=143,故C正确,ABD错误.故选:C3.图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l。t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合,如图所示。现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是()

参考答案:A试题分析:线框进入磁场过程中,bc边切割磁感线,根据右手定则可知,电流方向为逆时针,即为负方向,当bc边离开磁场时,由右手定则可知,感应电流沿顺时针方向,电流为正的,故BD错误;线圈进入磁场时,bc边切割磁感线,根据感应电动势大小公式:E=BLV可得,有效切割长度越来越短,感应电动势减小,故感应电流越来小;当bc边离开磁场时,根据感应电动势大小公式:E=BLV可得,切割长度越来越短,感应电动势减小,故感应电流越来越小,故A正确,C错误.故选A。考点:法拉第电磁感应定律;右手定则【名师点睛】对于图象问题可以通过排除法判断,本题关键要理解感应电动势公式E=Blv中,L是有效切割长度,并掌握右手定则或楞次定律。4.如图所示,一平行板电容器的两极板与电源的两极相连接,下面的措施能使极板上的电荷量增加的是A.增大两极板间的距离

B.减小两极板间的距离C.减小极板间的正对面积

D.增大电源的电压参考答案:BD5.真空中有两个点电荷,它们间静电力为F,如果保持它们所带的电量不变,将它们之间的距离增大为原来的4倍,它们之间的作用力大小等于

A.2F

B.4F

C.F/4

D.F/16参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图是一电热水壶的铭牌,由铭牌可知,该电热水壶在额定电压下工作时,所使用的交流电压的最大值为

V,交流电的周期为▲

s,

电器名称:电热水壶

号:WK—9016B

额定电压:220V

工作频率:50Hz

额定功率:2200W参考答案:220,(2分)0.027.高空作业须系安全带,如果质量为m的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h(可视为自由落体运动.此后经历时间t安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为

.参考答案:+mg【考点】动量冲量;动量定理.【分析】先根据h=gt2求解自由落体运动的时间,从而求出总时间,对运动全程根据动量定理列式求解平均拉力.【解答】解:对自由落体运动,有:h=gt12解得:t1=规定向下为正方向,对运动的全程,根据动量定理,有:mg(t1+t)﹣Ft=0解得:F=+mg故答案为:+mg8.右图为某电场的部分电场线。由图可知A、B两点的场强大小EA

EB(选填“>”、“<”或“=”)。参考答案:9.在一个匀强电场中有M、N、P三点,它们的连线组成一个直角三角形,如图所示。MN=4cm,MP=5cm,当把电量为-2×10-9C的点电荷从M点移至N点时,电场力做功为8×10-9J,而从M点移至P点时,电场力做功也为8×10-9J。则电场的方向为_________________,电场强度的大小为________________V/m。参考答案:N指向M方向,

100 10.如图所示,将平行板电容器与电池组相连,两板间的带电尘埃恰好处于静止状态。若将两板缓慢地错开一些,其他条件不变,则尘埃的运动状态是

(填静止、向上运动、向下运动),检流计中的电流方向

。参考答案:静止,a→b11.一闭合线圈在匀强磁场中做匀角速转动,角速度为240??rad/min,当线圈平面转动至与磁场平行时,线圈的电动势为2.0V。设线圈从垂直磁场瞬时开始计时,则该线圈电动势的瞬时表达式为__________________;电动势在s末的瞬时值为_________。参考答案:当线圈平面转动至与磁场平行时,此时两边都垂直切割磁感线,线圈的电动势为最大值,角频率?=240?rad/min=4?rad/s,e=Emsin?t=2.0sin4?tV。e=2.0sin4?t;e=1V12.英国物理学家焦耳通过一系列实验发现,电流发热具有下述规律:电流通过导体产生的热量跟________的二次方、导体的__________、通电的_______________成正比。这个规律叫做焦耳定律。参考答案:电流、电阻、时间。13.右图为欧姆表面原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=300A,内阻Rg=100Ω,可变电阻R的最大阻值为10kΩ,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是

色,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=

kΩ。

参考答案:红,5.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)

参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。15.(10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向,(2分)沿y轴负向(2分)(2)

P

(2分)

(3)

0.8(2分)振动图象如图所示(2分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半径为a的圆形区域(图中虚线)内有匀强磁场,磁感应强度为B=0.2T,半径为b的金属圆环与虚线圆同心、共面的放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4m、b=0.6m;金属环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为2Ω.一金属棒MN与金属环接触良好,棒与环的电阻均不计.(1)若棒以v0=5m/s的速率沿环面向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO′的瞬间,MN中的电动势和流过灯L1的电流.(2)撤去中间的金属棒MN,将左面的半圆弧OL1O′以MN为轴翻转90°,若此后B随时间均匀变化,其变化率为=T/s,求灯L2的功率.参考答案:(1)棒滑过圆环直径OO′的瞬间,MN中的电动势为动生电动势,E=B·2a·v=0.8V.

-----------------------------------------3分-

流经L1的电流I==0.4A-----------------------------------3分(2)电路中的电动势为:E=·------------------------------3分灯L2的功率P2=2RL2=1.28×10-2W-----------17.如图所示,一个冲击摆,它可以用来测量高速运动的子弹的速率。一质量m=10g的子弹,以一定水平速度射入冲击摆的木质摆锤中,冲击摆的摆锤上升至最大高度时摆线与竖直方向的夹角。设摆锤质量M=1kg,摆长L=0.9m,运动过程不计空气阻力,重力加速度。求:(1)子弹击中摆锤后两者的共同速度是多大?(2)子弹的初速度是多大?参考答案:由题意,运动过程不计空气。阻力摆锤和子弹一起摆动上升的过程机械能守恒,(文字说明2分)则有:…①(4分)代入数据,解得:……②(3分)以子弹和摆锤为系统,击打过程内力远远大于外力作用系统在水平方向上动量守恒,…(文字说明2分)则有:…③(4分)代入数据,解得:………………④(3分)18.如图甲所示,表面绝缘、倾角q=30°的斜面固定在水平地面上,斜面的顶端固定有弹性挡板,挡板垂直于斜面,并与斜面底边平行.斜面所在空间有一宽度D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上,磁场上边界到挡板的距离s=0.55m.一个质量m=0.10kg、总电阻R=0.25W的单匝矩形闭合金属框abcd,放在斜面的底端,其中ab边与斜面底边重合,ab边长L=0.50m.从t=0时刻开始,线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,从静止开始运动,当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,并与挡板发生碰撞,碰撞过程的时间可忽略不计,且没有机械能损失.线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数m=/3,重力加速度g取10m/s2.(1)求线框受到的拉力F的大小;(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)已知线框向下运动通过磁场区域过程中的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-(式中v0为线框向下运动ab边刚进入磁场时的速度大小,x为线框ab边进入磁场后对磁场上边界的位移大小),求线框在斜面上运动的整个过程中产生的焦耳热Q.参考答案:解:(1)由v-t图象可知,在0~0.4s时间内线框做匀加速直线运动,进入磁场时的速度为v1=2.0m/s,所以在此过程中的加速度a==5.0m/s2

由牛顿第二定律F-mgsinθ-μmgcosθ=ma

解得F=1.5N

(2)由v-t图象可知,线框进入磁场区域后以速度v1做匀速直线运动

产生的感应电动势E=BLv1

通过线框的电流I==

线框所受安培力F安=BIL=

对于线框匀速运动的过程,由力的平衡条件,有F=mgsinθ+μmgcosθ+

解得B=0.50T

(3)由v-t图象可知,线框进入磁场区域后做匀速直线运动,并以速度v1匀速穿出磁场,说明线框的宽度等于磁场的宽度D=0.40m

线框ab边离开磁场后做匀减速直线运动,到达档板时的位移为s-D=0.15m

设线框与挡板碰撞前的速度为v2

由动能定理,有-mg(s-D)sinθ-μmg(s-D)cosθ=

解得v2==1.0m/s

线框碰档板后速度大小仍为v2,线框下滑过程中,由于重力沿斜面方向的分力与滑动摩擦力大小相等,即mgs

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