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文档简介
2022-2023学年四川省乐山市利店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.在有云的夜晚,抬头望月,觉得月亮在云中穿行,这时选取的参考系是A.月亮
B.云
C.地面
D.星参考答案:B2.(多选)如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法中正确的是(
)
A.电源1与电源2的内阻之比是11:7
B.电源1与电源2的电动势之比是1:1
C.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:2
D.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2参考答案:ABD3.(多选)(2014秋?崂山区校级期中)有一只小型直流电动机和一只白炽灯,它们的铭牌上都标有“220V
40W”的字样,现将它们并联接在电源电压为220V直流电路中,当电路接通后()A. 在相同的时间内发出的热量相同B. 在相同的时间内消耗的电能相同C. 对它们来说UI=I2R都是成立的D. 对电动机来说不成立参考答案:BD解:A、根据P=UI知,消耗的电能都为40W.电动机耗的电能转化为内能和机械能;白炽灯消耗的电能全部转化为内能.故A错误,B正确;C、对于电动机有:UI=I2R+P机.且.故C错误,D正确;故选:BD4.中央电视台《焦点访谈》多次报道某些边远落后农村电价过高,农民负担过重.其中客观原因是电网陈旧老化,近年来进行了农村电网改造。为了减少远距离输电线路上的电能损耗而降低电费价格,以下措施中切实可行的是
A.提高输电电压
B.应用超导材料做输电线C.提高输送功率
D.减小输电导线的横截面积参考答案:A5.一弹簧振子做简谐运动,在某段时间内其加速度越来越大,则在这段时间内
A.振子在做匀加速运动
B.振子正在向平衡位置运动
C.振子的速度越来越小
D.振子的速度方向与加速度方向相同参考答案:c二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°,现在A、B两点放置两点电荷qA、qB,测得C点场强的方向与AB平行,则qA带__________电,qB带__________电,电荷量之比qA∶qB=__________.参考答案:负
正
1∶8
7.自然界中只存在________种电荷,________电荷和______电荷,同种电荷相互________,异种电荷相互________.参考答案:两正负排斥吸引8.如图所示,一个半径为r的铜盘,在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω绕中心轴OO′匀速转动,磁场方向与盘面垂直,在盘的中心轴与边缘处分别安装电刷.设整个回路电阻为R,当圆盘匀速运动角速度为ω时,通过电阻的电流为________.参考答案:9.当用具有1.87eV能量的光子照射到n=3激发态的氢子时,氢原子吸收该光子后被电离,则电离后电子的动能为:
。参考答案:10.如果在磁场的某一区域内,磁感应强度的大小和方向处处相同,这个区域的磁场称为
。参考答案:匀强磁场11.电量为2×10-6C的点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10-4N,则A点电场强度大小为
,若把另一电荷放在该点受到力为2×10-4N,则这个电荷的电量为
.参考答案:200N/C,
12.如图所示,R1=12kΩ,R2=8kΩ,R3=20kΩ,R4=600Ω,当滑动变阻器滑动触头C调到最上端时,AB间的总电阻是________Ω,AB间最大电阻值为________Ω。参考答案:9×103;1.06×104
13.地球是一个大磁体,在赤道上,地磁场可看成沿南北方向的匀强磁场。如果赤道某处的磁感应强度大小为T,在此处有一根东西方向的直导线,长20m,载有从西向东的电流10A。地磁场对这根导线作用的安培力大小为
N,方向
。参考答案:_0.01___________
__竖直向上____三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.法拉第曾提出一种利用河流发电的设想,并进行了实验研究,实验装置的示意图可用题图表示,两块面积均为S的举行金属板,平行、正对、竖直地全部浸在河水中,间距为d。水流速度处处相同,大小为v,方向水平,金属板与水流方向平行。地磁场磁感应强度的竖直分量为B,河水的电阻率为ρ,水面上方有一阻值为R的电阻通过绝缘导线和电键K连接到两个金属板上,忽略边缘效应,求:该发电装置的电动势;通过电阻R的电流强度。电阻R消耗的电功率。参考答案:(1)由法拉第电磁感应定律,该发电装置的电动势E=Bdv。(2分)(2)两板间河水的电阻r=(2分)由闭合电路欧姆定律,有I=。(3分)(3)由电功率公式,电阻R消耗的电功率=(3分)17.在如图所示的电路中,电阻R1=12Ω,R2=8Ω,R3=4Ω.当电键K断开时,电流表示数为0.25A,当K闭合时电流表示数为0.36A.求:(1)电键K断开和闭合时的路端电压U及U′?(2)电源的电动势和内电阻?(3)电键K断开和闭合时内阻上的热功率P及P′?参考答案:解:(1)K断开时,路端电压为U=I(R2+R3)=0.25×(8+4)V=3VK闭合时:U′=I′R2=0.36×8V=2.88V;(2)K断开时:外电路总电阻K闭合时,外电路总电阻则断开时有:E=U+①,E=U′+②由①②带入数据解得:E=3.6V,r=1.2Ω; (3)K断开时:I==0.5A则P=I2r=0.3WK闭合时:I′==0.6A;则P′=I′2r=0.432W;答:(1)电键K断开时的路端电压为3V,闭合时路端电压为2.88V;(2)电源的电动势为3.6V,内电阻为1.2Ω;(3)电键K断开时内阻上的热功率为0.3W,闭合时内阻上的热功率为0.432W.【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】电键K断开时,电阻R2和R3串联后与电阻R1并联.当K闭合时,电阻R3被短路,根据欧姆定律求解路端电压,根据闭合电路欧姆定律分别列方程求出电动势和内阻,根据P=I2r求解电键K断开和闭合时内阻上的热功率.18.如图14所示,一根光滑绝缘细杆与水平面成α=30°的角倾斜固定.细杆的一部分处在场强水平向右的匀强电场中,场强E=2×104N/C.在细杆上套有一个带电荷量为q=×10-5C、质量为m=3×10-2kg的小球.现使小球从细杆的顶端A由静止开始沿杆滑下,并从B点进入电场。已知A、B间的距离s1=0.4m,g=10m
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