贵州省贵阳市花溪区党武乡党武中学2022-2023学年高二物理联考试题含解析_第1页
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贵州省贵阳市花溪区党武乡党武中学2022-2023学年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.当前传感器被广泛应用于各种电器、电子产品之中,下列关于敏感元件或传感器的说法中正确的是A.干簧管可以起到开关作用,“操纵”开关的是磁场B.半导体材料可以制成光敏电阻,有光照射时其阻值将减小C.霍尔元件能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量D.话筒是一种常用的声传感器,其作用是将电信号转换为声信号参考答案:ABC2.真空中有两个点电荷Q1和Q2,它们之间的静电力为F,下面哪个做法可以使它们之间的静电力变为1.5FA.使Q1的电量变为原来的2倍,Q2的电量变为原来的3倍,同时使它们的距离变为原来的2倍B.使每个电荷的电量都变为原来的1.5倍,距离变为原来的1.5倍C.使其中一个电荷的电量和它们的距离变为原来的1.5倍D.保持它们的电量不变,使它们的距离变为原来的2/3倍参考答案:A3.如图,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中B为均匀带负电绝缘环,A为导体环当B绕环心转动时,导体环A产生顺时针电流且具有扩展趋势,则B的转动情况是(

)A.顺时针加速转动B.顺时针减速转动C.逆时针加速转动D.逆时针减速转动参考答案:A由图可知,A中感应电流为顺时针,由楞次定律可知,感应电流的内部磁场向里,由右手螺旋定则可知,引起感应电流的磁场可能为:向外增大或向里减小;若原磁场向外,则B中电流应为逆时针,由于B带负电,故B应顺时针转动且转速增大;若原磁场向里,则B中电流应为顺时针,则B应逆时针转动且转速减小;又因为导体环A具有扩展趋势,则B中电流应与A方向相反,即B应顺时针转动且转速增大,A正确.4.如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是(

)A.感应电流方向不变

B.CD段直线始终不受安培力C.感应电动势最大值E=2Bav

D.感应电动势平均值参考答案:AD5.(多选)某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电。已知输电线的总电阻为R,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,降压变压器副线圈两端交变电压u=220sin100t(V),降压变压器的副线圈与阻值R0=11的电阻组成闭合电路。若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是(

A.通过R0电流的有效值是20A

B.降压变压器T2原、副线圈的电压比为4∶1

C.升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压

D.升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示某交流电流随时间变化的图像,这个电流的周期T=_____________,有效值I=____________,表达式i=__________________参考答案:7.如图7是伏安法测电阻的安培表_____接法(填“内”或“外”),在伏安法测电阻的实验中,测得电阻R两端的电压为2.20V,通过电阻的电流为0.20A,则该电阻的测量值R为

Ω,这个结果比真实值偏

(填大或小)参考答案:外

11

8.组成物质的分子是很小的,一种粗测分子大小的方法是

,设一滴油酸体积为V,油酸在水面上延展的最大面积为S,油膜的厚度等于

,油膜的厚度即为分子的直径。参考答案:单分子油膜法,

9.在真空中有两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量均为2×10-8C,相距20cm,则它们之间的相互作用力为______

_N,在两者连线的中点处,电场强度大小为__________N/C。参考答案:10.在静电场中的某一点A放一个试探电荷q=?1×10-10C,q受到的电场力为1×10-8N,方向向左,则A点的场强的大小

和方向

。参考答案:100N/C,向右11.打点计时器是一种计时仪器,它使用________(选填“直流”或“交流”)电源.某同学在做“用打点计时器测速度”的实验时,用手拉动纸带,所得纸带上的点迹分布不均匀,则点迹密集的地方表示纸带运动的速度________(选填“较大”或“较小”).参考答案:交流;较小12.如图所示,圆弧轨道与水平面平滑连接,轨道与水平面均光滑,质量为m的物块B与轻质弹簧拴接静止在水平面上,弹簧右端固定,质量为3m的物块A从圆弧轨道上距离水平面高h处由静止释放,与B碰撞后推着B一起运动但与B不粘连.求:Ⅰ.弹簧的最大弹性势能;Ⅱ.A与B第一次分离后,物块A沿圆弧面上升的最大高度.参考答案:解:Ⅰ.A下滑与B碰前,根据机械能守恒得:3mgh=×3mA与B碰撞,根据动量守恒得:3mv1=4mv2弹簧最短时弹性势能最大,系统的动能转化为弹性势能,据功能关系可得:Epmax=×4m解得:Epmax=mghⅡ.据题意,A.B分离时A的速度大小为v2A与B分离后沿圆弧面上升到最高点的过程中,根据机械能守恒得:3mgh′=×3m解得:h′=h答:Ⅰ.弹簧的最大弹性势能是mgh;Ⅱ.A与B第一次分离后,物块A沿圆弧面上升的最大高度是h.13.一频率f=1.75HZ的简谐横波沿水平方向由P点向Q点沿直线传播,P、Q两点间距1m,某时刻,P在波谷处,Q恰好在平衡位置。若波长λ>2m,则该波波长λ=_____m,波速v=___m/s.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为

参考答案:1.4715.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两平行金属板A、B长i=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,即UAB=300V.一带正电的粒子电量q=10-10C,质量m=10-20kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为L=12cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上.不计粒子重力。(静电力常数k=9×109N·m2/C2)求:(1)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远;(2)粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角θ;(3)点电荷的电量.参考答案:y=12cm

θ=37°

Q=1.04×108C(1)设粒子从电场中飞出时的侧向位移为h,穿过界面PS时偏离中心线OR的距离为y,则:

即:,代入数据,解得:带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,由相似三角形知识得:代入数据,解得:(2)设粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为vy,则:,代入数据,解得:所以粒子从电场中飞出时沿电场方向的速度为:设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为θ,则:

(3)因为粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏上,所以该带电粒子在穿过界面PS后将绕点电荷Q作匀速圆周运动,其半径与速度方向垂直.匀速圆周运动的半径:,由代入数据,解得:17.如图,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=1kg的小车静止在地面上,小车上表面与R=0.4m的半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=2kg的滑块(可视为质点)以v0=7.5m/s的初速度滑上小车左端,二者共速时滑块刚好在小车的最右边缘,此时小车还未与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,滑块则离开小车进入圆轨道并顺着圆轨道往上运动,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2.求:(1)小车与墙壁碰撞前的速度大小v1;(2)小车需要满足的长度L;(3)请判断滑块能否经过圆轨道的最高点Q,说明理由.参考答案:(1)5m/s

(2)16.75m

(3)v2=3m/s,v2>v,滑块能过最高点Q(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有:……………(2分)代入数据解得:=5m/s…………………(2分)(2)设小车的最小长度为L1,由系统能量守恒定律,有:……………(2分)代入数据解得:L=3.75m………(2分)(3)若滑块恰能滑过圆的最高点的速度为v,则有:………………(2分)解得:m/s…………(2分)滑块从P运动到Q的过程,根据机械能守恒定律,有:……………………(2分)代入数据解得:m/s……………………(2分)>,说明滑块能过最高点Q。……………(2分)18.一辆质量为l×103kg的汽车,以20m/s的速度沿直线行驶,刹车过程中汽车受到的阻力为5×103N,假设刹车

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