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浙江省温州市瑞安私立实验中学2021-2022学年高二物理测试题含解析一、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.(单选)建立完整的电磁场理论并首先预言电磁波存在的科学家是(

)A.法拉第

B.奥斯特

C.赫兹

D.麦克斯韦参考答案:D2.如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接上一个正弦交变电源,电压随时间变化规律如图乙所示。变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,R1为一定值电阻。下列说法中不正确的是(

)A.电压表V的示数为22VB.当传感器R2所在处出现火警时,电压表V的示数减小C.当传感器R2所在处出现火警时,电流表A的示数增大D.当传感器R2所在处出现火警时,电阻R1的功率变大参考答案:A3.(多选题)如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车上AB部分是半径为R的四分之一光滑圆弧,BC部分是粗糙的水平面.今把质量为m的小物体从A点由静止释放,小物体与BC部分间的动摩擦因数为μ,最终小物体与小车相对静止于B、C之间的D点,则B、D间的距离x随各量变化的情况是()A.其他量不变,R越大x越大 B.其他量不变,μ越大x越小C.其他量不变,m越大x越大 D.其他量不变,M越大x越大参考答案:AB【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】根据动量守恒定律得出系统最终速度为零,结合能量守恒得出BD距离的表达式,结合表达式分析判断.【解答】解:小车和物体组成的系统在水平方向上动量守恒,由于开始系统总动量为零,则最终小车和物体保持相对静止时,速度为零,根据能量守恒得:mgR=μmgx,解得:x=,A、其他量不变,R越大,x越大,故A正确.B、其他量不变,μ越大,x越小,故B正确.C、其他量不变,m越大,x不变,故C错误.D、其他量不变,M越大,x越大,故D错误.故选:AB.4.如图所示,一带正电的电荷由静止从P点运动到Q点,下列说法正确的是(

)A.加速度不断增大,速度不断增大B.加速度不断增大,速度不断减小C.加速度不断减小,速度不断增大D.加速度不断减小,速度不断减小参考答案:C5.(单选)处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动.将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值(

)A.与粒子电荷量成正比B.与粒子速率成正比C.与粒子质量成正比D.与磁感应强度成正比参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.丹麦物理学家奥斯特首先发现了通电导线周围存在_____________。在国际单位中,磁感应强度的单位是_____________。参考答案:磁场

特斯拉7.电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示.某大学制成了能把m=2.2g的弹体(包括金属杆CD的质量)加速到v=10km/s的电磁炮.若轨道宽l=2m,长s=100m,通过的电流为I=10A,则轨道间所加的匀强磁场的磁感应强度B=________T,磁场力的最大功率P=________W(轨道摩擦不计)参考答案:55,1.1×1078.(4分)图是一列简谐横波在某一时刻的波形图,此时点的速度方向向上,则该波向

(选填“左”或“右”)传播,在处的质点的加速度方向是向

(选填“上”或“下”)。

参考答案:右,下9.如图所示,甲乙两个完全相同的金属小球,甲带有+q的电量,乙带有-q的电量。若乙球与甲球接触后放回原处,则甲球带电量为

参考答案:10.如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m、电量为q的小球,小球受水平向右的电场力偏转θ角而静止,小球用绝缘丝线悬挂于O点,则小球带

电,所在处的电场强度大小为E=

参考答案:正;

11.(8分)如图所示为某正弦交变电流图象,其最大值为___A,周期为

s,线圈转动的角速度为______rad/s.

参考答案:20,0.02,31412.如图,R1=2,小明在实验中记录三只电表的读数时,不慎漏记了单位,记下了一组数据是1.5、2.5和3,请你帮助它确定电源电压是_____V,R2的电阻是_____。参考答案:3

313.如上图所示,一个电容器充电后断开开关,然后用绝缘工具把两板靠近些,则电容器的电容______;每板的带电量______;两板间的电场

(填增大、不变、减小).参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一等腰直角三棱镜,放在真空中,AB=AC.在棱镜侧面AB左方有一单色光源S,从S发出的光线SD以60°入射角从AB侧面中点射入三棱镜,当它从侧面AC射出时,出射光线与棱镜侧面AC间的夹角为30°.求此三棱镜的折射率并作出光路图.参考答案:解:由折射定律,光线在AB面上折射时有:在AC面上出射时,由几何关系,γ=90°﹣30°=60°,α+β=90°联立解得:α=β=45°折射率n=答:三棱镜的折射率为.光路图如图所示.【考点】光的折射定律.【分析】根据光的折射在AB面和AC面上作出折射图,根据几何关系得出入射角和折射角的大小,通过折射定律求出折射率的大小.17.如图所示,一质量为m=2kg的物体,由光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达圆弧底端再沿水平面向右滑动一段距离而停止.已知圆弧轨道半径R=0.2m,圆弧轨道的上端与圆心在同一水平面内,g=10m/s2,求:(1)物体滑至圆弧底端时的速度大小;(2)物体滑至圆弧底端时,圆弧底端对物体的支持力大小;(3)物体沿水平面滑动的过程中摩擦力做的功.参考答案:解:(1)物体在圆弧轨道上运动时只有重力做功,根据机械能守恒定律得,

mgR=mv02代入数据得,所求速度的大小为v0=2m/s(2)该物体滑至圆弧底端时受力情况如图所示,根据牛顿第二定律得,

FN﹣mg=m代入数据得,轨道对该物体的支持力大小为FN=60N(3)该物体沿水平面滑动的过程中受力情况如图所示,根据动能定理得,W滑=mv2﹣mv02代入数据得,摩擦力对物体做的功为W滑=﹣4J答:(1)物体物体滑至圆弧底端时的速度大小是2m/s.(2)物体物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小是60N.(3)物体沿水平面滑动过程中克服摩擦力做的功是﹣4J.【考点】机械能守恒定律;牛顿第二定律;向心力.【分析】(1)物体沿光滑圆弧轨道过程,轨道的支持力不做功,只有重力做功,即可根据机械能守恒定律求出物块到达圆弧末端时的速度,(2)在圆弧末端,物体受重力和支持力,两个力的合力提供圆周运动的向心力,由牛顿第二定律可以求出物体受到的支持力.(3)由动能定理可以求出物体下滑过程中克服摩擦力做的功.18.(12分)在电梯上有一个质量为200kg的物体放在地板上,它对地板的压力随时间的变化曲线如图所示,电梯从静止开始运动,求电梯在7s钟内上升的高度。(g=10m/s2)

参考答案:解析:物体在头2s内的受力如图1

F1-G=ma1

a1=5m/s2

2分

v1=a1t1=10m/s

1分

1分物体在头2—5s内的受力如图2

F2-G=ma2

a2=0

2分

v2=v1=10m/s

1分

s2=v2t2=30m

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