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文档简介
湖北省孝感市汉川第一中学高二物理联考试卷含解析一、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)铅蓄电池的电动势为2V,这表示
(
)
A.电路中每通过1C的电量,电源就把2J的化学能转化为电能
B.蓄电池两极的电压为2V
C.蓄电池在1秒内将2J的化学能转化为电能
D.蓄电池将化学能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大参考答案:ADA.电动势在数值上等于非静电力将1C的正电荷在电源内从负极移到正极所做的功,所以对于铅蓄电池的电动势为2V,电路中每通过1C电荷量,电源把2J的化学能转化为电能。故A正确。B、电池两极的电压是外电压,不是电动势。C.电动势是2V,意义是移动1C的正电荷在电源内从负极移到正极,非静电力做功2J,即有2J的化学能转变成电能,不是1s内将2J的化学能转变成电能,到底把多少化学能转化为电能取决于用电器。D.电动势大,非静电力做功的本领就大,即将其它形式的能转化为电能的本领就大.故选AD。2.(单选)如图所示为音箱的电路图,高、低频混合电流由a、b端输入,L1和L2是线圈,C1和C2是电容器,则()A.甲扬声器是低频扬声器B.C2的作用是阻碍高频电流通过乙扬声器C.L1的作用是阻碍低频电流通过甲扬声器D.L2的作用是减少通过乙扬声器的高频电流参考答案:解:A、高频和低频交流电通入该电路,由于线圈通低频,阻高频,电容通高频,阻低频,所以低频交流电通过甲扬声器,高频交流电通过乙扬声器.所以甲扬声器是低音扬声器.故A正确.
B、C2的作用是阻碍低频电流通过乙扬声器.故B错误.
C、L1的作用是阻碍高频电流通过甲扬声器.故C错误.
D、L2的作用是让低频交流电通过,减弱乙扬声器的低频电流.故D错误.故选:A.3.一个矩形线圈匀速地从无磁场的空间先进入磁感应强度为B1的匀强磁场,然后再进入磁感应强度为B2的匀强磁场,最后进入没有磁场的右边空间,如图所示.若B1=2B2,方向均始终和线圈平面垂直,则在所示图中能定性表示线圈中感应电流i随时间t变化关系的是(电流以逆时针方向为正)(
)
参考答案:C4.(单选)最早对自由落体运动进行科学的研究,否定了亚里士多德错误论断的科学家是(
)A.伽利略
B.牛顿
C.开普勒
D.胡克参考答案:A5.四种电场的电场线如图2所示.一正电荷q仅在电场力作用下由M点向N点作加速运动,且加速度越来越大.则该电荷所在的电场是图中的[
]参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一闭合线圈有50匝,总电阻R=20Ω,穿过它的磁通量在0.1s内由8×10-3Wb增加到1.2×10-2Wb,则线圈中的感应电动势E感=
,线圈中的电流强度I感=
。参考答案:2V,0.1A
[法拉第电磁感应定律]7.(4分)质子()和粒子()从静止开始经相同的电势差加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,则这两粒子的动能之比Ek1:Ek2=
,周期之比T1:T2=
。参考答案:
1:2
1:28.利用右图所示装置可测磁感应强度B,矩形线圈宽为L,共N匝,磁场垂直于纸面,当线圈中通以方向如图所示的电流I时,天平如图示那样平衡。当电流改为反方向时(大小不变),右边再加质量为m的砝码后,天平重新平衡,由此可知 B的方向垂直纸面向
,且B=
。参考答案:外,
mg/2ILN
9.一根粗细均匀的导线,电阻为R,现把它拉长4倍后,又对折2次,其电阻为_______。参考答案:R10.如图所示,两灯D1、D2完全相同,电感线圈与负载电阻及电灯电阻均为R.在电键S闭合的瞬间,较亮的灯是________;电键S断开的瞬间,看到的现象是________。参考答案:D1;D2立即熄灭,D1过一会儿再熄灭11.(4分)平行板电容器所带量Q=4×l0-8C,它的两极板之间电压U=2V,则它的电容为
F;如果两板电量各减少一半,则两板间电势差变为
V。参考答案:
;
1V
12.两个输入端均为1时,输出才为1的门电路是
门,两个输入端中只要有一个输入端为1,输出端就为1的门电路是
门。参考答案:与
或13.某同学用如图所示的实验装置做“用双缝干涉测光的波长”的实验,他用带有游标尺的测量头测量相邻两条亮条纹间的距离,转动测量头的手轮,使分划板的中心刻线对齐某一条亮条纹(将这一条纹确定为第一亮条纹)的中心,此时游标尺上的示数x1=1.15mm;转动测量头的手轮,使分划板的中心刻线对齐第六亮条纹的中心,此时游标尺上的示数x2=8.95mm.双缝间的距离d=0.20mm,双缝到屏的距离L=60cm.实验中计算波长的表达式λ=(用直接测量量的符号表示).根据以上数据,可计算得出光的波长λ=m.参考答案:,5.2×10﹣7.【考点】用双缝干涉测光的波长.【分析】根据双缝干涉条纹的间距公式△x=λ推导波长的表达式,并求出波长的大小.【解答】解:根据双缝干涉条纹的间距公式△x=λ得:λ==代入数据得:λ==5.2×10﹣7m.故答案为:,5.2×10﹣7.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律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16.一初速为零的带电粒子,经过电压为U的电场加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中,已知带电粒子的质量是m,电量是q,求:(1)带电粒子在磁场中所受的洛仑兹力;(2)带电粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径。参考答案:17.如图,在光滑水平面上有A、B两个小球,质量分别为mA=2m、mB=m,A、B之间用一轻弹簧相连.开始时A、B处于静止状态,弹簧处于原长.现给滑块C一个水平向右的初速度v,质量mC=3m,某时刻C与A发生弹性正碰,求:(i)碰撞后瞬间A和C的速度大小与方向;(ii)碰撞后弹簧所具有的最大弹性势能Epm.参考答案:解:(i)滑块C与A弹性碰撞后,速度分别为v1和v2,以水平向右方向为正方向,由动量守恒定律得:3mv=3mv1+2mv2,由机械能守恒定律得:(3m)v2=(3m)v12+(2m)v22,解得:v1=v,v2=v,方向水平向右;(ii)当A、B速度相等时,弹簧具有最大弹性势能,A、B系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:2mv2=3mv3,由机械能守恒定律得:(2m)v22=(3m)v32+EPm,解得:EPm=mv2;答:(i)碰撞后瞬间A和C的速度大小分别为:v、v,方向:水平向右;(ii)碰撞后弹簧所具有的最大弹性势能Epm为mv2.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(i)A、C碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出碰撞后的速度.(ii)弹簧压缩量最大时,A、B速度相等,弹簧的弹性势能最大,A、B、弹簧组成的系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出弹簧的弹性势能.18.钚的放射性同位素Pu静止时衰变为铀核激发态U*和α粒子,而铀核激发态U*立即衰变为铀核U,并放出能量为0.097MeV的γ光子.已知:Pu、U和α粒子的质量分别为mPu=239.0521u、mU=235.0439u和mα=4.0026u,1u=931.5MeV/c2.(1)写出衰变方程(2)已知衰变放出的光子的动量可忽略,求α粒子的动能参考答案:(1)衰变方程为Pu→U*+He
U*→U+γ
或合起来有Pu→U+He+γ
(2)上述衰变过程的质量亏损为Δm=mPu-mU-mα
放出的能量为ΔE=c2·Δm
这些能量是铀核U的动能EU、α粒子的动能Eα和γ光子的能量Eγ之和ΔE=EU+Eα+Eγ
EU+Eα=(mPu-mU-mα)c2-Eγ
设衰变后的铀核和α粒子的速度分别为vU和vα
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