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文档简介
北京房山区第二职业中学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.下列关于速度、加速度和位移的说法,正确的是:A.物体的加速度大,则速度也大
B.物体的加速度为零,则速度也为零C.物体运动的位移不会大于运动的路程
D.位移是标量参考答案:C2.有关磁感应强度B的说法正确的是
(
)
A.对于,比值越大,说明通电导线所在处的磁感应强度一定越大
B.对于,F越大,说明通电导线所在处的磁感应强度一定越大
C.可用来量度磁感应强度的大小,但B是由磁场本身因素决定的,与I、L、F无关
D.在I、L相同的情况下,垂直磁场方向放置通电导线,受力F越大的地方,B越大参考答案:ACD3.(单选)在时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图象如图所示。B是在波动的传播方向上与A相距12m的一个质点,已知波的传播速度为2m/s,则以下说法正确的是:A.由图可知,A的振动周期为4s,在t=6s时,质点A刚运动到B点。B.在时,质点B偏离平衡位置的位移是10cm。C.在t=8s时,质点B经过平衡位置且向负方向运动。D.在t=5.5s时,质点A和B对平衡位置的位移大小相等,方向相反。参考答案:C4.(单选题)如图所示,a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三点,c为ab的中点.a、b电势分别为φa=5V,φb=3V,下列叙述正确的是()A.该电场在c点处的电势一定为4VB.a点处的场强Ea一定大于b点处的场强EbC.一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少D.一正电荷运动到c点时受到的电场力由c指向a
参考答案:C5.做简谐振动的物体,每一次通过同一位置时,都具有相同的(
)A.速度
B.加速度
C.动能
D.回复力参考答案:BCD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个物体以某一初速度v0开始作匀减速直线运动直到停止,其总位移为9m,总时间为3s。当它的位移为6m时,所用时间为_________s,所用时间为2秒时,它的位移为X=_______参考答案:1.23
87.在“探究功与速度变化的关系”实验中,某实验小组采用如图所示装置,由重物通过滑轮牵引小车,利用打点计时器记录小车从静止释放后的运动情况,把重物重力的大小作为对小车的合力大小,合力对小车做的功记为W,对应的小车末速度记为(1)实验前是否需要平衡摩擦力?__________(填“是”或“否”)。重物的质量m和小车质量M之间必须满足的关系是__________。(2)要计算功W,实验中要测量的物理量有__________、__________(3)本实验中正确操作可能得到的纸带是下列4条纸带的哪一条?__________参考答案:(1)是、远小于
(2)重物的质量(或重力)、重物下落的速度(或小车运动的距离)(3)D8.(4分)如图是一个电解电容器,现已给它充电到的电压,它的电容是
,它的带电量是元电荷的
倍。参考答案:,9.有一个1000匝的线圈,在0.4s内穿过它的磁通量从0.10Wb减小到0.02Wb,则线圈中的感应电动势为
▲
V;如果线圈的电阻是10Ω,把它跟一个电阻为990Ω的电热器连在一起组成闭合电路时,则通过电热器的电流是
▲
A。参考答案:200
V、
0.2
A;10.相距L的两个点电荷A、B分别带的电荷量为+9Q和-Q,放在光滑绝缘的水平面上,现引入第三个点电荷C,使三者在库仑力作用下都处于静止状态,则C所带的电荷量为
C(说明电性),并且C应放在距B点电荷
位置上。参考答案:11.在某一电场中的P点放入一个带电荷量为的负电荷,所受电场力大小为,方向水平向左。则P点的电场强度E=
N/C,方向
。参考答案:12.一只小船在静止的水中行驶的最大速度v1=2.0m/s,现使此船在水流速度大小v2=1.2m/s的河中行驶(设河水以稳定的速度沿平行河岸方向流动,且整个河中水的流速处处相等)。若河宽为64m且河岸平直,则此船渡河的最短时间为
s;要使小船在渡河过程中位移最小,则小船渡河的时间为
s。参考答案:32,4013.(2分)某型号汽车发动机的额定功率为60kW,在水平路面上行驶时受到的阻力为2400N,则汽车在额定功率下匀速行驶时的速度大小为
m/s。参考答案:25三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生15.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(6分)一辆速度为4m/s的自行车,在平直公路上匀减速地滑行40m后停止。自行车和人的总质量是100kg。求:(1)自行车的加速度大小;(2)自行车受到的合力大小。参考答案:解析:(1)自行车做匀减速直线运动由得:
a=-0.2m/s2加速度大小为0.2m/s(2)根据牛顿第二定律得:F合=maF合=100×0.2NF合=20N17.如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道ABC,其半径为R,A端与圆心O等高,B为轨道最低点,C为轨道最高点.AE为水平面,一小球从A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入圆轨道并恰能到达C点.求:(1)落点D与O点的水平距离S;(2)释放点距A点的竖直高度h;(3)若小球释放点距离A点的高度为H,假设轨道半径R可以改变,当R取多少时,落点D与圆心O之间的距离最大,并求出这个最大值.参考答案:(1)
(1分)
(1分)
=
(1分)(2)
(1分)
(1分)(3)释放点到A高度为H,C点的速度则
由C到D做平抛运动
得:
(1分)当时,达到最大,最大值为
18.如图甲所示是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置.设摆球向右方
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