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浙江省杭州市市萧山区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1.一质点做简谐振动,当位移为正的最大值时,质点的A.速度为正的最大值,加速度为零B.速度为负的最大值,加速度为零C.速度为零,加速度为正的最大值D.速度为零,加速度为负的最大值参考答案:D2.(多选题)一定质量的理想气体分别在T1、T2温度下发生等温变化,相应的两条等温线如图所示,T2对应的图线上A、B两点表示气体的两个状态,则()A.温度为T1时气体分子的平均动能比T2时小B.A到B的过程中,气体内能增加C.A到B的过程中,气体从外界吸收热量D.A到B的过程中,气体分子对器壁的碰撞次数减少参考答案:CD【考点】理想气体的状态方程.【分析】玻意耳定律PV=C,其中C与温度有关,温度越高,常数C越大.根据热力学第一定律分析气体内能的变化;根据压强的微观解释分析气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数.【解答】解:A、离坐标原点越远的等温线温度越高,所以,所以温度为时气体分子的平均动能比时大,故A错误;B、A到B气体发生等温变化,温度不变,气体的内能不变,故B错误;C、A到B,气体膨胀对外做功W<0,温度不变,内能不变△U=0,根据热力学第一定律Q>0,所以气体从外界吸热,故C正确;D、A到B的过程中,气体温度不变,则分子运动的激烈程度不变;气体的体积增大,分子密度减小,所以气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数减少.故D正确;故选:CD3.位于坐标原点处的波源A沿y轴做简谐运动。A刚好完成一次全振动时,在介质中形成简谐横波的波形如图所示。B是沿波传播方向上介质的一个质点,则() A.波源A开始振动时的运动方向沿y轴负方向。 B.此后的周期内回复力对波源A一直做负功。 C.经半个周期时间质点B将向右迁移半个波长 D.在一个周期时间内A所受回复力的总功不为零参考答案:AD4.如图所示,一固定斜面的倾角为α,高为h,一小球从斜面顶端沿水平方向落至斜面底端,不计小球运动中所受的空气阻力,设重力加速度为g,则小球从抛出到离斜面距离最大所经历的时间为

A.

B.

C.

D.参考答案:5.如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是

()A.质谱仪是分析同位素的重要工具B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/BD.粒子打在胶片上的位置越靠近

狭缝P,粒子的比荷越小参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.理想变压器的原、副线圈匝数比n1∶n2=10∶1,原线圈两端接通交流电源,则

1.原、副线圈两端电压之比为U1∶U2=

2.变压器输入和输出功率之比P1∶P2=

参考答案:

10:1

1:1

7.气温为270C时某汽车轮胎的压强是8.0×105Pa。汽车行驶一会后,轮胎由于温度升高,压强变为8.2×105Pa。这时轮胎内气体的温度是

0C。(假设轮胎体积不变)参考答案:8.如图是研究电磁感应现象的实验。本实验要观察线圈

(填A、B)中产生的的

(填交流、恒定、感应)电流。参考答案:B

感应9.一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示.其中某质点的振动图象如图乙所示.质点N的振幅是

0.8

m,振动周期为

4

s,图乙表示质点

(从质点K、L、M、N中选填)的振动图象.该波的波速为

0.5

m/s.

参考答案:10.完成下列核反应方程(1)H+H→He+10n+17.6Mev(2)H+He→O+11H(3)U→Th+42He.参考答案:解:(1)设生成物的质量数为x,则有2+3=4+x,所以x=1,电荷数:z=1+1﹣2=0,即生成物为中子,10n.(2)设生成物的质量数为x,则有14+4=17+x,所以x=1,电荷数:z=7+2﹣8=1,即生成物为质子11H.(3)设生成物的质量数为x,则有92=234+x,所以x=4,根据电荷数守恒可知,z=92﹣90=2,是氦核42He..故答案为:(1)10n;(2)11H;(3)42He11.做简谐运动的物体,完成40次全振动用时间80s,这个物体周期T=

s。参考答案:212.(2分)一个质量为20kg的物体,在30N的水平力作用下,在光滑的水平面上从静止开始移动了20m的距离,这时物体的动能为

J。参考答案:60013.一个200匝、面积为20cm2的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,若磁感应强度在0.05s内由0.1T增加到0.5T.在此过程中穿过线圈的磁通量的变化量是________Wb;磁通量的平均变化率是________Wb/s;线圈中的感应电动势的大小是________V.参考答案:

(1).;

(2).;

(3).1.6;由题意可知磁通量的变化量为:

;磁通量的平均变化率为:;线圈中感应电动势的大小为:

。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)电磁波是一个大家族,请说出这个家族中的几个成员(至少说出3个)参考答案:红外线、紫外线、X射线等。15.(12分)如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=____________,假设P粒子是粒子(),则Q粒子可能是________,理由是_______________________________。参考答案:(1)两粒子在磁场中的半径之比:(5分)(2)可能是质子(3分),质量数与电荷数之比为1:1(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)容积为2L的烧瓶,在压强为1.0×105Pa时,用塞子塞住,此时温度为27℃,当把它加热到127℃时,塞子被打开了,稍过一会儿,重新把盖子塞好,停止加热并使它逐渐降温到27℃,求:(1)塞子打开前的最大压强;(2)27℃时剩余空气的压强。参考答案:解析:塞子打开前,瓶内气体的状态变化为等容变化。塞子打开后,瓶内有部分气体会逸出,此后应选择瓶中剩余气体为研究对象,再利用查理定律求解。(1)塞子打开前:选瓶中气体为研究对象,

初态:P1=1.0×105Pa,T1=273+27=300K

末态:P2=?,T2=273+127=400K

由查理定律可得:P2=T2/T1×P1=400/300×1.0×105Pa≈1.33×105Pa(2)塞子塞紧后,选瓶中剩余气体为研究对象。初态:P1′=1.0×105Pa,T1′=400K末态:P2′=?T2′=300K由查理定律可得:P2′=T2′/T1′×P1′=300/400×1.0×105≈0.75×105Pa17.小明是学校的升旗手,他每次升旗都做到了在庄严的《义勇军进行曲》响起时开始升旗,当国歌结束时恰好庄严的五星红旗升到了高高的旗杆顶端.已知国歌从响起到结束的时间是48s,旗杆高度是19m,红旗从离地面1.4m处开始升起.若设小明升旗时先拉动绳子使红旗向上匀加速运动,时间持续4s,然后使红旗做匀速运动,最后使红旗做匀减速运动,加速度大小与开始升起时的加速度大小相同,红旗到达旗杆顶端时的速度恰好为零.试计算小明升旗时使红旗向上做匀加速运动时加速度的大小和红旗匀速运动的速度大小.参考答案:解:设红旗匀速运动的速度大小为v.由题得到红旗上升的位移大小x=19m﹣1.4m=17.6m.由题红旗匀加速运动和匀减速运动的加速度大小相等,根据对称性得知这两个过程的时间相等,红旗匀速运动的时间为:t2=(48﹣2×4)s=40s,t1=t3=4s则有:,代入解得:v=0.4m/s,匀加速运动的加速度大小为:a==0.1m/s2答:红旗向上做匀加速运动时加速度的大小为0.1m/s2,红旗匀速运动的速度大小为0.4m/s.【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】根据旗杆高度是19m和红旗从离地面1.4m处开始升起,得出红旗上升的位移大小.由于红旗匀加速运动和匀减速运动的加速度大小相等,根据对称性得知这两个过程的时间相等,确定出匀速运动的时间,用位移公式分别得出三个运动过程的位移表达式,求出匀速运动的速度,再求解匀加速运动的加速度大小.18.如图所示,一质量为m、带电量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向

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