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文档简介

山东省枣庄市柴里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.在光滑水平直路上停着一辆较长的木板车,车的左端站立一个大人,车的右端站立一个小孩.如果大人向右走,小孩(质量比大人小)向左走.他们的速度大小相同,则在他们走动过程中

A.车可能向右运动

B.车一定向左运动

C.车可能保持静止

D.无法确定参考答案:B2.(单选)下列关于电容器的说法,正确的是

A.电容器带电量越多,电容越大

B.电容器两板电势差越小,电容越大

C.电容器的电容与带电量成正比,与电势差成反比D.随着电容器电量的增加,电容器两极板间的电势差也增大参考答案:D3.图甲所示,矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下静止不动,磁感线方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里。在0~4s内,图丙中能表示线框的ab边受到的磁场力F随时间t的变化关系的是(规定向左为力的正方向)参考答案:D4.如图甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接有阻值为R的定值电阻,阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计。整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。从t=0时刻开始棒受到一个平行于导轨向上的外力F,由静止开始沿导轨向上运动,运动过程中棒始终与导轨垂直且接触良好,通过R的感应电流I随时间t变化的图象如图乙所示。下面分别给出了穿过回路abPM的磁通量Φ、磁通量的变化率、棒两端的电势差Uab和通过金属棒的电荷量q随时间变化的图象,其中正确的是(

)A. B.C. D.参考答案:B【分析】由题可知,回路中的感应电流与时间成正比,说明感应电动势也是随时间均匀增大的,明确各个图象的物理意义,结合产生感应电流的特点即可正确求解。【详解】A项:由于产生的感应电动势是逐渐增大的,而A图描述磁通量与时间关系中斜率不变,产生的感应电动势不变,故A错误;B项:回路中的感应电动势为:感应电流为:由图可知:I=kt,即,故有:,故B正确;C项:I均匀增大,棒两端的电势差Uab=IR=ktR,则知Uab与时间t成正比,故C错误;D项:通过导体棒的电量为:Q=kt2/2,故Q-t图象为抛物线,并非过原点的直线,故D错误。故应选:B。5.(单选)标有“220V,60W”字样的白炽灯,下列说法正确的是(

)A.当它的实际工作电压小于220V时,消耗的实际功率为零B.当它的实际工作电压小于220V时,消耗的实际功率为60WC.当它的实际工作电压等于220V时,消耗的实际功率为60WD.当它的实际工作电压大于220V时,消耗的实际功率为60W参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到挡,如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是

Ω.参考答案:

×100

调零(或重新调零)

2.2×103

Ω。7.长为L的导体棒原来不带电,现将一带电量为+q的点电荷放在距棒左端R处,如图所示。当棒达到静电平衡后,求棒上感应电荷在棒内中点产生的场强大小、方向。参考答案:8.(4分)现在,科学家们正在设法寻找“反物质”。所谓“反物质”是由“反粒子”构成的,“反粒子”与其对应的正粒子具有相同质量和相同电量,但电荷的符号相反。据此,若有反a粒子,它的质量数为

,电荷数为

。参考答案:4,一29.高压输送的交变电压为2.2×104V,输送功率为2.2×106W,在用户处安装一降压变压器,用户得到的电压为220V,输电导线总电阻为22Ω.输电导线上损失的电功率为2.2×105W,降压变压器原、副线圈匝数之比n1:n2=90:1.参考答案:解:根据P=U1I1得,输电线上的电流,则输电线上损失的功率W.输电线上损失的电压△U=I1R=100×22V=2200V,则降压变压器的输入电压V=19800V,则.故答案为:2.2×105,90:1.10.如图所示,用外力将单匝矩形线框从匀强磁场的边缘匀速拉出.设线框的面积为S,磁感强度为B,线框电阻为R,那么在拉出过程中,通过导线截面的电量是______.若加速拉出,则通过导线截面的电量比匀速拉出

(填“大”“小”或“相等”)参考答案:11.从太阳和其他天体上,时刻有大量的高能带电粒子放出形成“宇宙线”,“宇宙线”到达地球附近时,会受到地磁场对它的

力的作用,迫使这些运动电荷改变运动方向,到达地球的

附近,有时会在那里形成美丽的极光。参考答案:洛伦兹,两极(南极或北极)12.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中:

(1)为了探究加速度与力的关系,应保持▲不变;为了直观地判断加速度与力的数量关系,应作出▲图象(选填“”或“”).(2)为了探究加速度与质量的关系,应保持▲不变;为了直观地判断加速度与质量的数量关系,应作▲图象(选填“”或“”).参考答案:质量、

力、;13.如图,一个枕形导体AB原来不带电。将它放在一个负点电荷的电场中,点电荷的电量为Q,与AB中心O点的距离为R。由于静电感应,在导体A、B两端分别出现感应电荷。当达到静电平衡时,导体A、B两端的电势A

B,导体A、B两端的电场强度EA

EB。(填>、=、<)参考答案:A=B,EA=EB解析:由于静电感应,在导体A、B两端分别出现负电荷、正电荷,当达到静电平衡时导体成为等势体,导体内部场强为0。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.(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)0.15A四、计算题:本题共3小题,共计47分16.18.(12分)如图,质量m1=0.1kg,电阻R1=0.3Ω,长度l=0.4m的导体棒ab横放在U型金属框架上。框架质量m2=0.2kg,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数μ=0.2。相距0.4m的MM′、NN′相互平行,电阻不计且足够长。电阻R2=0.1Ω的MN垂直于MM′。整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T。垂直于ab施加F=2N的水平恒力,ab从静止开始无摩擦地运动,始终与MM′、NN′保持良好接触。当ab运动到某处时,框架开始运动。设框架与水平面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。⑴求框架开始运动时ab速度v的大小;⑵从ab开始运动到框架开始运动的过程中,MN上产生的热量Q=0.1J,求该过程ab位移x的大小。

[.Com]参考答案:中电流

…..(1分)

受到的安培力

F

…..(1分)

框架开始运动时

…..(1分)………………(1分)由上述各式代入数据解得

……………..(2分)(2)闭合回路中产生的总热量[]

…………..(2分)由能量守恒定律,得

……..(2分)代入数据解得

…………..(2分)17.如图所示,一边长L=0.2m,质量m1=0.5kg,电阻R=0.1Ω的正方形导体线框abcd,与一质量为m2=0.75kg的物块通过轻质细线跨过两定滑轮相连。起初ad边距磁场下边界为d1=0.8m,磁感应强度B=2.5T,磁场宽度d2=0.3m。现将物块由静止释放,经一段时间后发现,当ad边从磁场上边缘穿出时,线框恰好做匀速运动。(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)线框ad边从磁场上边缘穿出时速度的大小;(2)整个运动过程中线框产生的焦耳热。(3)线框刚好全部进入磁场时的动能;参考答案:(1)由于线框匀速出磁场,则

m2g=BIL+m1g又因为

由以上各式联立可得

1m/s

(2)从初状态到线框全部穿出磁场,由能的转化与守恒定律得

解得

Q=2.625J

(3)设线框全部进入磁场时的动能为Ek1,此时物块m2的动能为Ek2,从线框全部进入磁场到线框ad边刚要离开磁场,由能量守恒得

解得

联立解得

Ek1==0.35J

18.如图甲所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1m,上端接有电阻R1=3Ω,下端接有电阻R2=6Ω,虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落0.2m过程中始终与导轨保持良好接触,加速度a与下落距离

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