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文档简介

2022年山西省忻州市忻府区三交联合学校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.有一些办公大楼的大门能“看到”人的到来或离开而自动开和关,其中利用了下列哪种传感器A.生物传感器

B.红外传感器

C.温度传感器

D.压力传感器参考答案:B2.(单选)如图甲所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域,其直角边长为L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域.取沿a→b→c→d的感应电流为正,则图乙中表示线框中电流随x边的位置坐标x变化的图象正确的是(

)参考答案:C3.某赛车手从出发地到目的地用了5分钟,赛车上的里程表指示的里程数值增加了15km根据地图上的相关数据测得出发地和目的地的直线距离为9km,整个过程中赛车手的平均速度为()A.30m/s B.38m/s C.50m/s D.80m/s参考答案:A试题分析:平均速度等于位移除以时间知:,A对。考点:平均速度。【名师点睛】平均速度(1)物理意义:反映一段时间内物体运动的平均快慢程度,与一段位移或一段时间间隔相对应.(2)大小:由公式计算得出;计算时一定要指明是哪一段时间或哪一段位移内的平均速度.(3)方向:与该段过程的位移方向相同,与运动方向不一定相同.4.(单选)下列说法中不正确的是(

)

A.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法。B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法。C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法。D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法参考答案:D5.(单选)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin100πt(V),则A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V

B.当单刀双掷开关由a拨到b后,原线圈的输入功率变为原来的4倍C.单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小D.当单刀双掷开关由a拨向b时,电压表和电流表的示数均变小参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,甲为某一列波在t=1.0s时刻的图像,乙为参与该波动的P质点的振动图像。则波的传播方向

(填“向左”或“向右”);该波的波速v=

m/s;再经过3.5s时P质点的位移是

m.参考答案:向左,4,0。7.参考答案:

0.34

A

2.20

V8.(4分)一质点做简谐运动,先后以相同的动量依次通过A、B两点,历时1s。质点通过B点后再经过1s又第二次通过B点,在这两秒内质点通过的总路程为12cm。则此质点振动的周期为

s,振幅为

cm。参考答案:4;69.某发电厂输出的功率为200kW,输出电压为11kV.若采用220kV的高压输电,那么,升压变压器(不计变压器能量损失)的原线圈和副线圈的匝数比为

;输电电流为

A.参考答案:1:20,0.90【考点】变压器的构造和原理.【分析】(1)根据变压器线圈匝数比等于电压之比即可求解;(2)根据I=求解电流;【解答】解:由得,升压变压器的原线圈与副线圈匝数比为;输电电流I==故答案为:1:20,0.9010.2011年3月19日-3月27日,在丹麦的(Esbjerg)埃斯堡,举行了2011年世界女子冰壶世锦赛,参赛的中国女子冰壶队喜获铜牌,如图为中国队员与丹麦队比赛的投掷冰壶的镜头。在某次投掷中,冰壶运动一段时间后与对方的静止冰壶发生正碰,碰撞可认为是弹性碰撞。通过电子测速设备测得,碰后对方的冰壶以2.00m/s的速度向前滑行。中国对的冰壶速度减小为0.01m/s,比赛中中国队使用的冰壶实测质量为19.0kg,由于制造工艺上的不足,若两冰壶质量有点偏差,你能否根据比赛的观测估算出丹麦队使用的冰壶的质量

kg(结果保留3位有效数字)参考答案:18.8kg

11.(4分)在奥斯特发现电流的磁效应以后,人们就思考这样一个问题:磁铁的磁场是否也是由物质内部的某种电流产生的?我们在初中学过,通电螺线管外的磁场与条形磁铁的磁场很相似.法国科学家安培注意到了这一点,提出了著名的

假说,对磁现象的电本质作出了解释,他使人们认识到:磁铁的磁场和

的磁场是一样,都是由运动电荷产生的。参考答案:分子电流

电流12.图为一空间探测器的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气发动机,P1、P3的连线与空间一固定坐标系的x轴平行,P2、P4的连线与y轴平行.每台发动机喷气时,都能向探测器提供推力,但不会使探测器转动.开始时,探测器相对于坐标系以恒定的速率v0沿正x方向平动.先开动P1,使P1在极短的时间内一次性喷出质量为m的气体,气体喷出时相对于坐标系的速度大小为v.然后开动P2,使P2在极短的时间内一次性喷出质量为m的气体,气体喷出时相对坐标系的速度大小为v.此时探测器的速度大小为2v0,且方向沿正y方向.假设探测器的总质量为M(包括气体的质量),每次喷出气体的质量m与探测器总质量M的比值_______和每次喷出气体的速度v与v0的比值_______.参考答案:413.(1)研究光电效应的电路如图所示.用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流.下列光电流I与A、K之间的电压UAK的关系图象中,正确的是________.(2)钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,这就是光电子.光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小________(选填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:

(1).C

(2).减小【详解】(1)光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与光照强度无关,因此在入射光频率相同的情况下,光电子的最大初动能相同,对应的遏止电压相同。在能发生光电效应的前提下,光电流随着光照强度的增大而增大。故C项正确,ABD三项错误。(2)光电子从金属表面逸出的过程中,由于要克服金属束缚做功,速度减小,动量减小。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是___________运动.(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)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.如图所示,光滑导轨与水平面成θ角,导轨宽L。匀强磁场磁感应强度为B。金属杆长也为L,质量为m,水平放在导轨上。当回路总电流为I1时,金属杆正好能静止。求:⑴B至少多大?这时B的方向如何?⑵若保持B的大小不变而将B的方向改为竖直向上,应把回路总电流I2调到多大才能使金属杆保持静止?参考答案:解:⑴只有当安培力方向沿导轨平面向上时安培力才最小,B也最小。根据左手定则,这时B应垂直于导轨平面向上,由题意有BI1L=mgsinθ解得

B=mgsinθ/I1L⑵当B的方向改为竖直向上时,这时安培力的方向变为水平向右,由题意有

BI2Lcosθ=mgsinθ

解得

I2=I1/cosθ17.如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A,一质量为m=0.10kg的小球,以初速度v0=7.0m/s在水平地面上向左做加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点,求(1)小球到达A点的速度;(2)通过计算判断小球能否到达B点;(3)若小球能到达B点,求A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2).若小球不能到达B点,为了使小球能从C点到达B点,小球在C点的初速度至少为多少?参考答案:解:(1)小球在水平面上向左做匀减速直线运动的过程,有:

vA2﹣v02=﹣2as

解得vA===5m/s(2)如果小球能够到达B点,则在B点的最小速度vmin,则有mg=m解得vmin=2m/s假设小球能到达B点,小球从A到B的过程中,根据机械能守恒可得:

mgh+mvB2=mvA2解得vB=3m/s由于vB>vmin,故小球能够到达B点.(3)小球能到达B点,从B点飞出后作平抛运动,则在竖直方向有:

2R=gt2;在水平方向有

sAC=vBt

解得:sAC=1.2m故A、C间的距离为1.2m;答:(1)小球到达A点的速度是3m/s;(2)小球能到达B点.(3)A、C间的距离为1.2m.【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律.【分析】(1)小球在水平面上做匀减速运动时,已知初速度、位移、加速度,根据速度位移公式求解小球到达A点的速度.(2)假设小球能到达B点,由机械能守恒定律求出小球通过B点的速度,与临界速度进行比较,即可作出判断.(3)结合上题的结果,根据平抛运动的规律求出AC间的距离.18.在光滑的水平面上,甲、乙两物质的质量分别为m1;m2,它们分别沿东西方向的一直线相向运动,其中甲物体以速度6m/s由西向东运动,乙物体以速度2m/s由东向西运动,碰撞后两物体都沿各自原运动方向的反方向运动,速度大小都是4m/s求:①甲、乙两物体质量之比;②通过计算说明这次碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞.参考答案:解:①设向东方向为正,则由动量守恒知:m1v1+(﹣m2v2)=(﹣m

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