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浙江省台州市东浦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.下图中分别标明了通电直导线中电流I、匀强磁场的磁感应强度B和电流所受安培力F的方向,其中正确的是

参考答案:A2.下面的几个速度中表示平均速度的是()A.子弹射出枪口的速度是800m/sB.汽车从甲站行驶到乙站的速度是40km/hC.汽车通过站牌时的速度是72km/hD.小球第3s末的速度是6m/s参考答案:B【考点】平均速度.【分析】平均速度表示某一段路程内或某一段时间内的速度.瞬时速度表示物体在某一位置或某一时刻的速度.【解答】解:A、子弹出枪口的速度,是通过某一位置的速度,表示瞬时速度,击中目标时的速度也是通过某一位置的速度,也是瞬时速度,故A错误;B、汽车从甲站行驶到乙站的速度,是一段路程的单位时间内的速度,表示平均速度.故B正确;C、车通过站牌时的速度,是通过某一位置的速度,是瞬时速度.故C错误;D、小球第3s末的速度是瞬时速度;故D错误;故选:B3.下列说法正确的是A.气体中大量分子做无规则运动,速率有大有小,分子速率的分布也是没有规律的B.从微观角度看,气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁单位面积上的平均冲量C.温度是分子平均动能的标志D.理想气体的温度升高,压强一定增大参考答案:BC本题主要考查分子动理论以及理想气体状态方程;选项A,在一定温度下,大多数分子的速率都接近某个数值,故选项A错误;选项B,由,气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁单位面积上的平均冲量故选项B正确;选项C,由分子动理论内容知温度是分子平均动能的标志,物体温度越高,则分子的平均动能就越大,所以选项C正确;选项D,由可知理想气体的温度升高,压强是否增大还与体积是否变化有关,选项D错误;本题正确选项为BC。4.参考答案:AC5.(多选)1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是A.该束带电粒子带正电B.速度选择器的P1极板带负电C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在赤道附近的地磁场可看做是沿南北方向的匀强磁场,磁感应强度为B。如果赤道上空有一根沿东西方向的直导线,长为L,通有从东向西的电流I,则地磁场对这根导线的作用力大小为

,方向

。参考答案:

BIL,竖直向下7.在研究电流跟电压、电阻之间关系的实验中,小明通过改变电路中的电压和电阻,分别测得了如图所示两组数据分析表1数据,可得到的结论是:

。分析表2数据,可得到的结论是:

。参考答案:对定值电阻来说,通过它的电流和他它两端电压成正比在电压恒定的情形下,电流和电阻大小成反比。8.如图所示,放在光滑绝缘水平面上的带电两个小球,相距0.18m,已知Q1电量为+1.8×10﹣12C,此时两个点电荷间的静电斥力F=1.0×10﹣12N,静电力常量k=9.0×109N?m2/C2.则Q2所带的电量是

.当它们的距离为0.36m时,它们之间的静电力是多大

.参考答案:+2×10﹣12C;2.5×10﹣13N.【考点】库仑定律.【分析】根据“同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引”判断带电的性质.根据库仑定律F=k计算小球的带电量和静电力.【解答】解:(1)两个小球之间是静电斥力,则两球带同种电荷,由于一小球带正电,故另一球Q2也带正电;根据库仑定律有:F=k,则有:Q2==C=2×10﹣12C(2)由F=k=9.0×109×N=2.5×10﹣13N故答案为:+2×10﹣12C;2.5×10﹣13N.9.边长为a的正方形,内部充满匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图所示,一束电子以不同的水平速度从左上角射入磁场后,分别从A处和C处射出,则从A处和C处射出的粒子速度之比为vA:vC=____;所经历的时间之比tA:tC=____。参考答案:1:2

2:110.如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,已知在此过程中,气体内能增加300J,则该过程中气体

(选填“吸收”或“放出”)热量为

J。参考答案:吸收

500气体的体积变大,对外做功,对外做功,W为负值,根据热力学第一定律:△E=Q-W,所以:Q=△E+W=500J,正号表示吸收热量。11.如图所示为氢原子的能级图.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有

种;其中最长波长为

nm(已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s)。参考答案:12.(5分)如图所示,长为l的木板A的质量为M,板上右端有质量为m的物块B(不计大小),物块与木板间的滑动摩擦因数为μ,它们一起静止在光滑的水平面上。则质量为m的物块C至少以_____________的速率与木板左端发生完全非弹性碰撞时,方可使B脱离A板。参考答案:vc=13.(5分)子弹以200m/s的速度射入固定的木板,穿出时速度为100m/s,若子弹损失的机械能全部转化为内能,并有50%被子弹吸收,求子弹的温度可升高______0C(子弹的比热容为130J/kg?0C)参考答案:57.7三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹15.(5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA

所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.从地面上以初速度vo=10m/s竖直向上抛出一质量为m=0.2kg的小球,若运动过程中小球受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=2m/s,且落地前球已经做匀速运动。(g=10m/s2)求:(1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功;(2)球抛出瞬间的加速度大小;参考答案:解:(1)由动能定理得Wf=mv12-mv02(2分)克服空气阻力做功W=-Wf=mv02-mv12=9.6J(2分)(2)空气阻力f=kv(1分)落地前匀速运动,则mg-kv1=0(2分)刚抛出时加速度大小为a0,则mg+kv0=ma0(2分)解得a0=(1+)g=60m/s2(1分)17.某学校有一台应急备用发电机,内阻为r=1Ω,升压变压器匝数比为1∶4,降压变压器的匝数比为4∶1,输电线的总电阻为R=4Ω,全校22个教室,每个教室有“220V40W”的灯泡6盏,要求所有灯都正常发光,求:(1)发电机的输出功率多大?(2)发电机的电动势多大?(3)输电线上的损耗的电功率多大?参考答案:18.如图10所示,宽度、足够长的平行此光滑金属导轨固定在位于竖直平面内的绝缘板上,导轨所在空间存在磁感应强度B=0.50T的匀强磁场,磁场方向跟导轨所在平面垂直。一根导体棒MN两端套在导轨上与导轨接触良好,且可自由滑动,导体棒的电阻值R=l.5Ω,其他电阻均可忽略不计。电源电动势E=3.0V,内阻可忽略不计,重力加速度g取10m/s2。当S1闭合,S2断开时,导体棒恰好静止不动。

(1)求S1闭合,S2断开时,导体棒所受安培力的大小;

(2)将S1断开,S2闭合,使导体棒由静止开始运动,求当导体棒的加速度=5.0m/s2时,导体棒产生感应电动势的大小;

(3)将S1断开,S2闭合,使导体棒由静止开始运动,求导体棒运动的最大速度的大小。参考答案:(1)当S1闭合,S2断开时,

导体棒静止,通过导体棒的电流

A

………2分

此时导体棒所受安培力F1=BI1L=0.20N……2分

(2)当S1闭合,S2断开时,导体棒静止,

有G=F1=0.20N…………………2分

设S1断开,S2闭合的情况下,导体棒加速度a=5.0m/s2时,其所受安培力为F2,速度为v1,通过导体棒的电流为I2,导体棒产生的感应电动势为E1。

根据牛顿第二定律有G-F

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