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河北省保定市第十二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.如图为某匀强电场的等势面分布图,每两个相邻等势面相距2cm,则该匀强电场的场强大小和方向分别为()A.E=100V/m,竖直向下

B.E=100V/m,竖直向上C.E=100V/m,水平向左

D.E=100V/m,水平向右参考答案:C2.(多选)如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈,线圈ab边距离磁场边界为s,线圈从静止开始在水平恒力F的作用下,穿过宽度为d(d>L)的有界匀强磁场。若线圈与水平面间没有摩擦力的作用,线圈平面始终与磁场垂直,ab边刚进入磁场的速度与ab边刚离开磁场时的速度相等。下列说法正确的是(

)A.线圈进入磁场和离开磁场的过程中通过导线横截面的电荷量不相等B.整个线圈穿越磁场的过程中线圈的最小速度为C.整个线圈穿越磁场的过程中线圈的最大速度为D.整个线圈穿越磁场的过程中线圈产生的热量为2Fd参考答案:BD3.如图所示为几个有理想边界的磁场区域,相邻区域的磁感应强度大小相等、方向相反,区域的宽度均为L。现有一边长为L的正方形导线框由图示位置开始,沿垂直于区域边界的直线匀速穿过磁场区域,设逆时针方向为电流的正方向,下列各图能正确反映线框中感应电流的是()参考答案:D4.恒定的匀强磁场中有一圆形闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向,当线圈在此磁场中作下述哪种运动时,线圈中能产生感应电流(

)A.线圈沿自身所在的平面做匀速运动;

B.线圈沿自身所在的平面做加速运动;C.线圈绕任意一条直径做匀速转动;

D.线圈绕任意一条直径做变速转动。参考答案:CD5.现有、、三束单色光,其波长关系为>>,用光束照射某种金属时,恰能发生光电效应。若分别用光束和光束照射该金属,则可以断定()A.光束照射时,不能发生光电效应B.光束照射时,不能发生光电效应C.光束照射时,释放出的光电子数目最多D.光束照射时,释放出的光电子的最大初动能最大参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(如图,粗糙水平面上,两物体A、B以轻绳相连,在恒力F作用下做匀速运动。某时刻轻绳断开,在F牵引下继续前进,B最后静止。则在B静止前,A和B组成的系统动量_________(选填“守恒”或“不守恒”)。在B静止后,A和B组成的系统动量______________。(选填“守恒”或“不守恒“)参考答案:守恒;不守恒轻绳断开前,A、B做匀速运动,系统受到的拉力F和摩擦力平衡,合外力等于零,即,所以系统动量守恒;当轻绳断开B静止之前,A、B系统的受力情况不变,即,所以系统的动量依然守恒;当B静止后,系统的受力情况发生改变,即,系统合外力不等于零,系统动量不守恒。【考点定位】动量守恒条件【方法技巧】先通过匀速运动分析A、B整体的合外力,再分析轻绳断开后A、B整体的合外力,只要合外力为零,系统动量守恒,反之不守恒。7.用甲、乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示,由图可知,两种光的频率v甲v乙(填“<”,“>”或“=”),(选填“甲”或“乙”)光的强度大.已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为W0,则甲光对应的遏止电压为

.(频率用v,元电荷用e表示)参考答案:=,甲,.【考点】光电效应.【分析】根据光的强度越强,形成的光电流越大;并根据光电效应方程,即可求解.【解答】解:根据eUc=hv0=hv﹣W0,由于Uc相同,因此两种光的频率相等,根据光的强度越强,则光电子数目越多,对应的光电流越大,即可判定甲光的强度较大;由光电效应方程mv2=hv﹣W0,可知,电子的最大初动能EKm=hv﹣W0;那么甲光对应的遏止电压为Uc=;故答案为:=,甲,.8.(4分)发电厂输出功率为9900kW,输电线电阻为2Ω,分别用18kV和110kV的高压输电,则导线上损失的功率分别为__________kW,________kW。参考答案:605;16.29.(4分)已知如图,a、b、c、d四点在同一直线上b、c两点间的距离等于c、d两点间的距离.在a点固定放置一个带电量为+Q点电荷.将另一个电荷量为+q的点电荷从a、b间的某一点由静止释放,它通过b、d两点时的动能依次为20eV和100eV,则它通过c点时的动能一定________60eV(填大于、等于或小于).参考答案:大于10.如图所示,将截面为正方形的真空腔abcd放置在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.若有一束具有不同速率的电子由小孔a沿ab方向射入磁场,打在腔壁上被吸收,则由小孔c和d射出的电子的速率之比

;通过磁场的时间之比为

.参考答案:2:1,1:2.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.根据牛顿第二定律推导出电子圆周运动的速率与半径的关系.根据几何知识确定电子从c孔和b孔时半径关系,求解速率之比.根据时间与周期的关系,求解时间之比.【解答】解:①设电子的质量为m,电量为q,磁感应强度为B,电子圆周运动的半径为r,速率为v,由牛顿第二定律得:evB=m,解得:v=,r与v成正比.由图看出,从c孔和d孔射出的电子半径之比rc:rd=2:1,则速率之比vc:vd=rc:rd=2:1.②电子圆周运动的周期为:T=,所有电子的周期相等,从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间分别为:tc=T,td=,所以从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间之比:tc:td=1:2;故答案为:2:1,1:2.11.如图所示,导体棒A、B相互连接,一带正电的导体Q靠近A端。用手接触B端,移去手再移去Q,将A、B分开,则A带

电荷,B带

电荷。若手的接触点改在A端,先分开A、B,再移走导体Q,则A带

电荷,B带

电荷。(请在答题卷上填正、负或不带电)参考答案:负,负,负,不带电18.从发电厂输出的电功率为220kW,输电线的总电阻为0.25Ω.若输送电压为1.1kV,输电线上损失的电功率为

W;保持输送功率不变,要使要输电线上损失的电功率不超过100W,输送电压至少为

V.参考答案:13.在匀强电场中A点、B点、C点、D点为等腰梯形的四个顶点,AB∥CD,,已知A点电势为24V,C点电势为4V,D点电势为18V,如图所示,则B点电势为

V.

参考答案:-4

V.

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)现代家庭电器化程度越来越高,用电安全是一个十分突出的问题。下表提供了一组部分人的人体电阻平均值数据。测量项目完全干燥时出汗或潮湿时电阻电流(加220V)电阻电流(加220V)手与手之间200kΩ1.1×10-3A5kΩ

手与脚之间300kΩ7.3×10-4A8kΩ

手与塑料鞋底之间400kΩ5.5×10-4A10kΩ

①从表中可看出干燥时电阻大约是潮湿时电阻的_______倍。②在空格中填入,对人体加220伏电压后的电流值。③若对人的安全电流是25mA以下,上述哪几项是十分危险的。④电路上有规格为10A的熔丝(俗称保险丝),如右图所示用电器R的功率是1500W,这时通过熔丝实际电流是多少?一个潮湿的人,手脚触电,为什么熔丝不会断(即熔丝不能救人命)。参考答案:(1)40(2)测量项目完全干燥时出汗或潮湿时电阻电流(加220V)电阻电流(加220V)手与手之间200kΩ1.1×10-3A5kΩ4.4×10-2A手与脚之间300kΩ7.3×10-4A8kΩ2.8×10-2A手与塑料鞋底之间400kΩ5.5×10-4A10kΩ2.2×10-2A(3)潮湿(4)0.15A15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.MN与PQ为足够长的光滑金属导轨,相距L=0.5m,导轨与水平方向成θ=30°放置。匀强磁场的磁感应强度B=0.4T,方向与导轨平面垂直指向左上方。金属棒ab、cd放置于导轨上(与导轨垂直),质量分别为mab=0.1kg和mcd=0.2kg,ab、cd的总电阻为R=0.2Ω(导轨电阻不计)。当金属棒ab在外力的作用下以1.5m/s的速度沿导轨匀速向上运动时,求(1)当ab棒刚开始沿导轨匀速运动时,cd棒所受安培力的大小和方向。(2)cd棒运动时能达到的最大速度。参考答案:1)cd棒受安培力方向沿斜面向上FA=BIL=BLE/R=B2L2v/R=0.3N(2)对cd棒mcdgsin30°=0.2×10×0.5=1N>0.3N所以cd棒做向下加速运动(a逐渐减小),当它沿斜面方向合力为零时,a=0,则v最大。mcdgsin30°=BIL=BL(v+vmax)LB/R代入数据,解得vmax=3.5m/s17.如图所示,固定点O上系一长L=0.6m的细绳,细绳的下端系一质量m=1.0kg的小球(可视为质点),原来处于静止状态,球与平台的B点接触但对平台无压力,平台高h=0.80m,一质量M=2.0kg的物块开始静止在平台上的P点,现对M施予一水平向右的初速度V0,物块M沿粗糙平台自左向右运动到平台边缘B处与小球m发生正碰,碰后小球m在绳的约束下做圆周运动,经最高点A时,绳上的拉力恰好等于摆球的重力,而M落在水平地面上的C点,其水平位移S=1.2m,不计空气阻力,g=10m/s2,求:(1)质量为M物块落地时速度大小?(2)若平台表面与物块间动摩擦因数μ=0.5,物块M与小球的初始距离为S1=1.3m,物块M在P处的初速度大小为多少?参考答案:解:(1)碰后物块M做平抛运动,设其平抛运动的初速度为V3…①S=V3t…②得:=3.0m/s…③落地时的竖直速度为:=4.0m/s…④所以物块落地时的速度大小:=5.0m/s…⑤(2)物块与小球在B处碰撞,设碰撞前物块的速度为V1,碰撞后小球的速度为V2,由动量守恒定律:MV1=mV2+MV3…⑥碰后小球从B处运动到最高点A过程中机械能守恒,设小球在A点的速度为VA:…⑦小球在最高点时依题给条件有:…⑧由⑦⑧解得:V2=6.0m/s…⑨由③⑥⑨得:=6.0m/s

…⑩物块M从P运动到B处过程中,由动能定理:解得:=7.0m/s

答:(1)质量为M物块落地时速度大小为5m/s.(2)物块M在P处的初速度大小为7.0m/s.【考点】动量守恒定律;平抛运动;机械能守恒定律.【分析】(1

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