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山东省聊城市润杰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.(多选题)实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型,正方形线圈(电阻不计)在水平匀强磁场中,绕垂直于磁感线的OO′轴匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表,并让线圈每秒转25圈,读出电压表的示数为10V.已知R=10Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是()A.线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流为零B.从线圈经过中性面开始计时,线圈中电压瞬时值表达式为U=10sin50πt(V)C.流过电阻R的电流每秒方向改变50次D.电阻R上的热功率等于10W参考答案:CD【考点】正弦式电流的图象和三角函数表达式;电功、电功率.【分析】图示位置是与中性面垂直的位置,电动势最大,电压表的示数为电动势的有效值,每个周期电流方向改变两次【解答】解:A、线圈位于图中位置时,线圈中的瞬时电流不为零反而为最大,故A错误;B、电压表的示数为10V,电压最大值为Em=10,ω=2πn=50π,所以从中性面开始计时,线圈中电流瞬时值表达式为i=sin50πt(V),故B错误;C、一秒钟25个周期,每个周期电流方向改变两次,所以流过电阻R的电流每秒钟方向改变50次,故C正确;D、电阻R上的热功率等于P==10W,故D正确;故选:CD2.水平放置的两平行金属板A、B接一稳恒电源,两个微粒P和Q以相同的速率分别从极板A的边缘和A、B中央射入电场并分别从极板B、A边缘射出,如图所示。不考虑微粒的重力和它们之间的相互作用,下列结论中正确的是

A.两微粒的电荷量一定相等

B.两微粒在电场中运动的时间一定相等

C.两微粒在电场中运动的加速度一定相等

D.两微粒离开电场时的动能一定相等参考答案:B3.(单选)如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕中间竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的。若用磁铁分别接近这两个圆环,则下面说法正确的是(

A.图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开B.用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥C.用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动D.图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动参考答案:B4.(多选题)如图所示,平行板电容器与电源相连,下极板接地.一带电油滴位于两极板的中心P点且恰好处于静止状态,现将平行板电容器两极板在纸面内绕O、O′迅速顺时针转过45°,则()A.P点处的电势不变B.带电油滴仍将保持静止状态C.带电油滴将水平向右做匀加速直线运动D.带电油滴到达极板前具有的电势能不断增加参考答案:AC5.某实验装置将速度传感器与计算机相结合,可以自动作出物体运动的图象.某同学在一次实验中得到的运动小车的速度—时间图象如图所示,由此图象可知

()A.小车先做匀加速运动,后做匀减速运动B.小车运动的最大速度约为0.8m/sC.小车的最大位移在数值上等于图象中曲线与t轴所围的面积D.小车做曲线运动参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一个偏心轮的圆心为O,重心为C,它们所组成的系统在竖直方向上发生自由振动的频率为f,当偏心轮以角速度ω绕O轴匀速转动时,则当ω=__________时振动最为剧烈,这个现象称为____________。参考答案:(1)2πf(2)共振7.在磁感应强度B为0.4T的匀强磁场中,让长0.2m的导体ab在金属框上以6m/s的速度向右移动,如图所示,此时ab中感应电动势的大小等于

V;如果R1=6Ω,R2=3Ω,其他部分的电阻不计,则通过ab的电流大小为

A。参考答案:0.48,0.248.通电导体所受的安培力,实际上是运动电荷受的

宏观表现。参考答案:洛伦兹力9.空中有一只小鸟,距水面3m,在其正下方距水面4m深处的水中有一条鱼。已知水的折射率为4/3,则鸟看水中的鱼离它多远

,鱼看天上的鸟离它多远

参考答案:6m;8m10.如果______________,则可认为验证了机械能守恒定律。参考答案:

或11.家用电冰箱中,通过压缩机对致冷剂的压缩增压和毛细管对致冷剂的节流降压,使致冷系统形成两个压强不等的工作区.参考答案:考点:常见家用电器的基本工作原理.分析:要解答本题需掌握:在冰箱的内部利用汽化吸热带走热量,在冰箱外部是利用液化放热,把热量放出.解答:解:冰箱的工作原理是:致冷物质在冰箱内部的蒸发器里面汽化,吸收冰箱内的内能,使冰箱内的温度降低.携带有冰箱里面内能的致冷物质,到了冰箱外面的冷凝器里液化,液化放热,将冰箱内部的内能转移到冰箱的外面.而整个过程是通过压缩机对致冷剂的压缩增压和毛细管对致冷剂的节流降压,而形成两个压强不等的工作区而实现的;故答案为:吸热汽化压缩增压,节流降压点评:理解电冰箱的工作过程并明确该过程是如何实现的是解决此题的关键.12.在空间某一区域,有一匀强电场,一质量为m的液滴,带正电荷,电量为q,在此电场中恰能沿竖直方向作匀速直线运动,则此区域的电场强度的大小为______,方向_________。参考答案:13.康普顿效应证实了光子不仅具有能量,也有动量,如图给出了光子与静止电子碰撞后,电子的运动方向,则碰后光子可能沿方向________运动,并且波长________(填“不变”“变小”或“变长”).参考答案:1

变长光子与电子碰撞过程系统动量守恒,系统动量的矢量和不变,碰前动量向右,故碰撞后系统的动量的矢量和也向右,故碰后光子可能沿方向1振动;由于电子动能增加,故光子动减量小,根据ε=hν,光子的频率减小,根据c=λυ,波长变长。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,电源电动势E=9V,内电阻r=0.5Ω,电阻R1=5.0Ω、R2=3.5Ω、R3=6.0Ω、R4=3.0Ω,电容C=2.0F.当开关K由与a接触到与b接触通过R3的电荷量是多少?参考答案:K接a时,

(2分)此时电容器带电量QC=CU1=I×10-5(C)

(1分)K接b时,

(2分)此时电容器带电量Q′C=CU1=0.7×10-5(C)

(1分)流过R3的电量为△Q=QC+Q′C=1.7×10-5(C)

(2分)17.图中左边有一对平行金属板,两板间有相互垂直的电场和磁场,向下的匀强电场强度大小为E、垂直向里的匀强磁场磁感应强度大小为B1。图中右边有一半径为R、圆心为O的圆形区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B2,方向垂直于纸面朝里。一电荷量为q的正离子沿平行于金属板面、垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿同一方向射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区城边界上的P点射出。已知半径OD、OP的夹角θ,不计重力。求(1)离子进入平行金属板之间区域时的速度大小;(2)离子的质量m.参考答案:18.如图所示,质量为m、带电荷量为q的小球用长为l的绝缘细线悬挂于O点,处于垂直于纸面向里的磁感应强度为B1的匀强磁场中.将小球拉至悬线与竖直方向成θ角,由静止释放,小球运动到最低点A时,悬线断开,小球对水平面的压力恰好为零.小球沿光滑水平面向左运动进入正交的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为B2,且做匀速直线运动.求:(1)小球所带电荷的电性;(2)磁感应强度B1为多大?(3)电场强度E等于多少?参考答案:解:(1)在点A时悬线断开,小球对水平面的压力恰好为零,则小球的重力与洛伦兹力合力为零,重力竖直向下,则洛伦兹力竖直向上,由左手定则可知,小球带负电;(2)小球向下摆到A的过程只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgl(1﹣cosθ)=mv2,绳子断裂后,小球对水平面的压力恰好为零,重力与洛伦兹力合力为零,即:qvB1=mg,解得:B1=;(3)

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