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河北省邯郸市白寨乡娄寨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.关于功,下列说法中正确的是

A.功只有大小而无方向,所以功是标量

B.力和位移都是矢量,所以功也是矢量

C.功的大小仅由力决定,力越大,做功越多

D.功的大小仅由位移决定,位移越大,做功越多参考答案:2.介子衰变的方程为,其中介子和介子带负的元电荷e,π0介子不带电.如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B1、B2.今有一个介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场B1中,其轨迹为圆弧AP,P在MN上,在P点时的速度为v,方向与MN垂直.在P点该介子发生了上述衰变.衰变后产生的介子沿v反方向射出,其运动轨迹为如图虚线所示的“心”形图线.则以下说法正确的是

A.介子的运行轨迹为PENCMDP

B.介子运行一周回到P用时为

C.B1=4B2

D.π0介子作匀速直线运

参考答案:

BD

)3.下列关于点电荷的说法中,正确的是:A.点电荷就是元电荷;

B.点电荷就是体积很小的的带电体;C.体积大的带电体肯定不能看成点电荷;D.带电体如果本身大小和形状对它们间的相互作用影响可忽略,则可视为点电荷。参考答案:D4.示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示.如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的(

)A.极板应带正电

B.极板应带正电C.极板应带正电D.极板应带正电参考答案:AB5.如图所示,在一匀强磁场中有一U形导体框bacd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在ab、cd上无摩擦地滑动,杆ef及线框中导体的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则()A.ef将减速向右运动,但不是匀减速B.ef将匀速向右运动,最后停止

C.ef将匀速向右运动D.ef将做往复运动参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.平行板电容器两板相距2cm,接在200V电源上,带电量为510-8库仑。这个电容器的电容是

,板间电场强度是

。参考答案:2.5X10-10F,1.0X104V/M7.如图所示,倾角为θ的斜面上A点,以水平速度v0抛出一个小球,不计空气阻力,它落到斜面上B点,则AB之间的距离为

。参考答案:

2v02sinθ/gcos2θ8.(3分)一个质量为l0g,速度为300的子弹,它的德布罗意波的波长为______________m(已知普朗克常量为)。参考答案:2.2×10-34m9.如图所示,在点电荷Q形成的电场中有A、B、C三点,(以无穷远处电势为零)若Q为正电荷,将正的试探电荷放在________点时电势能最大,将负的试探电荷放在________点时电势能最大。若Q为负电荷,将正的试探电荷放在________点时电势能最小,将负的试探电荷放在________点时电势能最大。参考答案:

C

A

A

A

10.一平行板电容器两极板间距为d,极板面积为S,电容为C.对此电容器充电后断开电源,当增加两板间距时,电容器极板间电场强度

,电势差

。(填“增大”、“减小”或”不变”)参考答案:11.(1)(4分)如图(1)所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,请将图中所缺的导线补接完整。

(2)(4分)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成如图(2)所示电路,当条形磁铁按如图(2)所示情况运动时,以下判断正确的是__________

A.甲图中电流表偏转方向向右

B.乙图中磁铁下方的极性是N极C.丙图中磁铁的运动方向向下

D.丁图中线圈的绕制方向从上往下看为顺时针方向参考答案:12.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,巳知A、B、C三点的电势分别为UA=5V,UB=1V,UC=-1V,由此可得D点电势为

。参考答案:__3V____13.一般来说,电容器极板的正对面积越_________、极板间的距离越_________,电容器的电容就越大。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(13分)在广场游玩时,一个小孩将一充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上,并将小石块放置于水平地面上。已知小石块的质量为m。气球(含球内氢气)的质量为m2,气球体积为V,空气密度为ρ(V和ρ均视作不变量),风沿水平方向吹,风速为υ。已知风对气球的作用力f=Ku(式中K为一已知系数,u为气球相对空气的速度)。开始时,小石块静止在地面上,如图所示。

(1)若风速υ在逐渐增大,小孩担心气球会连同小石块一起被吹离地面,试判断是否会出现这一情况,并说明理由。(2)若细绳突然断开,已知气球飞上天空后,在气球所经过的空间中的风速υ保持不变量,求气球能达到的最大速度的大小。参考答案:解析:(1)将气球和小石块作为一个整体:在竖直方向上,气球(包括小石块)受到重力G、浮力F和地面支持力N的作用,据平衡条件有

N=(m1+m2)g—ρgV

①由于式中N、,是与风速υ无关的恒力,故气球会连同小石块不会一起被吹离地面。(2)气球的运动可分解成水平方向和竖直方向的两个分运动,达最大速度时气球在水平方向做匀速运动,有υx=υ

②气球在竖直方向做匀速运动,有

m2g+kυy=ρgV

③气球的最大速度

υm=

④联立求解得

17.氢原子的能级示意图如图所示,现有每个电子的动能都为=12.89eV的电子束与处在基态的氢原子束射入同一区域,使电子与氢原子发生迎头正碰。已知碰撞前一个电子与一个氢原子的总动量为零。碰撞后,氢原子受激发而跃迁到n=4的能级。求碰撞后1个电子与1个受激氢原子的总动能。(已知电子的质量me与氢原子的质量mH之比为1:1840)参考答案:解:(1)对ab杆:当0时,得所以ab杆由静止开始以的加速度沿导轨匀加速运动根据牛顿第二定律有联立以上各式,解得代入数据,解得B=0.5T(2)当cd杆下落过程达到最大速度时,cd杆平衡联立以上两式并代入数据,解得=0.8m/

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