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文档简介
山东省枣庄市滕州市第二职业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.矩形导线框固定在匀强磁场中,如图甲所示.磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向为垂直纸面向里,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,则()A.从0到t1时间内,导线框中电流的方向为abcdaB.从0到t1时间内,导线框中电流越来越小C.从0到t2时间内,导线框中电流的方向始终为adcbaD.从0到t2时间内,导线框bc边受到的安培力越来越大参考答案:C【考点】法拉第电磁感应定律;楞次定律.【分析】由右图可知B的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势,即可知电路中电流的变化情况;由F=BIL可知安培力的变化情况.【解答】解:A、由图可知,0﹣t2内,线圈中磁通量的变化率相同,故0到t2时间内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为adcba方向,故A错误,C正确B、从0到t1时间内,线圈中磁通量的变化率相同,感应电动势恒定不变,电路中电流大小时恒定不变;导线电流大小恒定,故B错误;D、从0到t2时间内,磁场的变化率不变,则电路中电流大小时恒定不变,故由F=BIL可知,F与B成正比,即先减小后增大,故D错误;故选:C.2.关于机械波的波长、频率和波速,下面各句话中正确的是(
)A、在振动过程中对平衡位置的位移总是相等的质点间的距离叫做波长B、机械波的频率是由波源振动的频率决定的,与波在哪种媒质中传播无关C、机械波的频率与传播振动形式的各个质点振动的频率总是相等的D、波速是由波源振动的频率决定的,与媒质本身性质无关参考答案:3.如图甲所示,T为理想变压器,原、副线圈匝数比为10:1,副线圈所接电路中.电压表V1、V2和电流表A1、A2都为理想电表,电阻R1=4,R2=6,R3的最大阻值为12,原线圈两端加上如图乙所示规律变化的电压.在R3的滑片自最下端滑动到最上端的过程中,以下说法正确的是A.电压表V1的示数增大B.电压表V2的示数为22VC.电流表A1、A2的示数都增大D.电压表V1示数与电流表A1的示数的乘积-直减小参考答案:D电表的读数是交流电的有效值,由可知,V2示数不变为22V,故B错误;R3的滑片自最下端滑动到最上端的过程中电路的电阻变小,电路消耗的总功率变大,电路中电流变大,R1两端的电压变大,V1示数就应该减小(故A错误),通过A2的电流就会减小(故C错误);对并联部分的电路可以等效成如图所示的电路,因为R1=4,R2=6,R3的最大阻值为12,即初始状态外电阻等于内电阻,故电源输出功率应是逐渐减小,故D正确。4.一个带正电的质点,电荷量q=2.0′10-9C,在静电场中由a点移到b点,在这过程中,除静电力做功外,其它力做功为6.0′10-5J,质点动能增加了8.0′10-5J,则a、b两点间电势差Uab为
A.3.0′104V
B.1.0′104V
C.4.0′104V
D.7.0′104V参考答案:B5.(多选题)如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是 A.L1和L3变暗,L2变亮B.LI变暗,L2变亮,L3亮度不变
C.L1中电流变化值大于L3中电流变化值D.Ll上电压变化值小于L2上的电压变化值
参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,光滑绝缘细杆竖直放置,它与正电荷Q为圆心的某圆交与B,C两点,质量为m,带点量为-q的有孔小球从杆上A点无初速度下滑,已知q远小于Q,AB=h,BC=3h,小球滑到B点时速度大小为,则:(1)小球到C时的速度___
__;(2)A,C两点电势差___
__。参考答案:7.用量程为5mA的电流表改装成一欧姆表,其电路如图所示,已知电源电动势为1.5V,那么原来表盘上2mA刻度线处改写为电阻值是______Ω。参考答案:8.A、B两物体在水平面上相向运动,其中物体A的质量为mA=4kg,两球发生相互作用前后的运动情况如图所示.则:(1)由图可知A、B两物体在
时刻发生碰撞,B物体的质量为mB=
kg.(2)碰撞过程中,系统的机械能损失
J.参考答案:(1)2s,6;(2)30【考点】动量守恒定律.【分析】根据位移时间图线分别求出A、B两物体碰前和碰后的速度,根据动量守恒定律求出B物体的质量.根据能量守恒定律求出碰撞过程中系统损失的机械能【解答】解:(1)根据图象可知,A、B两物体在2s末时刻发生碰撞,x﹣t图象的斜率表示速度,则碰前A的速度为:,B的速度为:.碰后的AB的速度为:v=.根据动量守恒定律得:mAvA+mBvB=(mA+mB)v解得:mB=6kg(2)根据能量守恒得,损失的机械能为:代入数据得:△E=30J.故答案为:(1)2s,6;(2)309.如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,已知在此过程中,气体内能增加300J,则该过程中气体
(选填“吸收”或“放出”)热量为
J。参考答案:吸收
500气体的体积变大,对外做功,对外做功,W为负值,根据热力学第一定律:△E=Q-W,所以:Q=△E+W=500J,正号表示吸收热量。10.如图所示,带电荷量分别为和的两个点电荷与相距,在与间放置一个原来不带电的导体当导体处于静电平衡状态时,感应电荷在连线的中点处(在导体内)产生的电场强度大小为______,方向为______参考答案:
沿ba连线向左(或水平向左)11.按图所示连接好电路,合上S,发现小灯泡不亮,原因是____________________;用电吹风对热敏电阻吹一会儿,会发现小灯泡________,原因是________________________;把热敏电阻放入冷水中会发现__________。
参考答案:温度低,热敏电阻阻值大,电磁铁磁性弱,触点断开发光温度升高,热敏电阻阻值变小,电磁铁磁性增强,触点接触灯泡熄灭12.在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中,金属杆PQ在宽为L的平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动,PQ中产生的感应电动势为E1;若磁感应强度增为2B,其它条件不变,所产生的感应电动势大小变为E2.则E1与E2之比为
,通过电阻R的感应电流方向为
(b→a或a→b)参考答案:
1∶2,a→b13.在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关。他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示。实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大。实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的________而增大,随其所带电荷量的____________而增大。此同学在探究中应用的科学方法是__________((选填:“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”)。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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,15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,BC是半径为R的1/4圆弧形的光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E,今有一质量为m、带正电q的小滑块(可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零。若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:(1)滑块通过B点时的速度大小;(2)水平轨道上A、B两点之间的距离。参考答案:(1)小滑块从C到B的过程中,由动能定理
mgR-qER=mv解得:vB=(2)小滑块从C到A的过程中,设小滑块在水平轨道AB上运动的距离为L,由动能定理可得
mgR-qE(R+L)-μmgL=0解得:L=R17.在匀强磁场中,有一条长1.2m的通电导线,导线中的电流为5A,导线与磁场方向垂直时,所受安培力为1.8N,试求:
(1)磁感应强度B的大小。
(2)若通电导线中的电流变为10A,该导线所受到的安培力多大?参考答案:(1)由磁感应强度定义式:(2)由安培力公式得:18.如图16所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距L=0.20m,电阻R=1.0Ω;有一
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