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文檔簡介
1、廣東省梅州市瑤上中學高二物理聯考試題含解析一、 選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分每小題只有一個選項符合題意1. 下列說法錯誤的是 ( )A太陽繞地球做勻速圓周運動 B開普勒發(fā)現了行星運動三定律C牛頓發(fā)現了萬有引力定律 D哥白尼提出了日心說參考答案:A2. (單選)關于電場強度,下列說法正確的是()A.由知,若q減小為原來的1/2,則該處電場強度變?yōu)樵瓉淼?倍B.由知,E與Q成正比,而與r2成反比C.由知,在以Q為球心、r為半徑的球面上,各處電場強度均相同D.電場中某點電場強度方向就是該點所放電荷受到的電場力的方向參考答案:B3. 如圖3所示,在電路兩端接上交流電,保持電壓不變,使頻
2、率增大,發(fā)現各燈的亮暗變化情況是:燈1變暗,燈2變亮,燈3不變則M、N、L所接元件可能是( )AM為電阻,N為電容器,L為電感器BM為電阻,N為電感器,L為電容器CM為電感器,N為電容器,L為電阻DM為電容器,N為電感器,L為電阻參考答案:C4. (單選) 質譜儀是一種測定帶電粒子質量或分析同位素的重要設備,它的構造原理如圖所示.離子源S產生的各種不同正離子束(速度可視為零),經MN間的電壓U加速后從小孔S1垂直于磁感線進入勻強磁場,運轉半周后到達照相底片上的P點.設P到S1的距離為x,則( )A若離子束是同位素,則x越大對應的離子質量越小B若離子束是同位素,則x越大對應的離子質量越大C只要x
3、相同,對應的離子比荷一定相同D只要x相同,對應的離子電荷量一定相同參考答案:D5. 下列說法中正確的有 ( )A、只要閉合電路內有磁通量,閉合電路中就有感應電流產生B、穿過螺線管的磁通量發(fā)生變化時,螺線管內部就一定有感應電流產生C、線框不閉合時,若穿過線圈的磁通量發(fā)生變化,線圈中沒有感應電流和感應電動勢D、線框不閉合時,若穿過線圈的磁通量發(fā)生變化,線圈中沒有感應電流,但有感應電動勢參考答案:D二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. (4分)已知地磁場的水平分量為Be,利用這一值可以測定某一弱磁場的磁感應強度,如測定如圖所示的通電線圈中央一點的磁感應強度。實驗方法是:(1)先將未
4、通電線圈平面沿南北方向放置,中央放一枚小磁針,下面有量角器,此時磁針N極指向北方。(2)給線圈通電,此時小磁針N極指向北偏東角后靜止。由此可以斷定線圈內電流方向(自東向西看)是 (填“順”或“逆”)時針方向的,線圈中央的磁感應強度如B= 。 參考答案:逆,Betan7. 有一只量程為1mA的電流表,刻度盤共有50 格,若給它并聯一個0.01的電阻,可將它改裝成一個量程為1A的電流表,若要將這個量程為1mA的電流表,改裝成一個10V的電壓表,應該_聯一個_的電阻。參考答案:8. 1916年,美國著名實驗物理學家密立根,完全肯定了愛因斯坦光電效應方程,并且測出了當時最精確的普朗克常量h的值,從而贏
5、得1923年度諾貝爾物理學獎其原理如圖甲所示,若測量某金屬的遏止電壓Ue與入射光頻率v的關系圖象如圖乙所示,圖中頻率v1、v2,遏止電壓Ue1、Ue2及電子的電荷量e均為已知,則:(1)普朗克常量h= ;(2)該金屬的截止頻率v0= 參考答案:(1),(2)【考點】光電效應【分析】根據光電效應方程得出遏止電壓與入射光頻率的關系,通過圖線的斜率求出普朗克常量遏止電壓為零時,入射光的頻率等于截止頻率【解答】解:(1)根據愛因斯坦光電效應方程:Ek=hvW0動能定理:eUc=Ek得:,結合圖象知:k=,解得普朗克常量h=(2)當遏止電壓為零時,入射光的頻率等于金屬的截止頻率,即橫軸截距等于截止頻率,
6、k=,解得v0=故答案為:(1),(2)9. (2014春?博樂市校級期中)發(fā)生共振的條件: 參考答案:驅動力的頻率等于振動系統的固有頻率產生共振的條件及其應用解:在振動系統中,當驅動力頻率與系統自由振動的固有頻率相等時,系統的振動幅度最大的現象叫做共振現象;故發(fā)生共振的條件是:驅動力的頻率等于振動系統的固有頻率故答案為:驅動力的頻率等于振動系統的固有頻率10. 一閉合線圈有50匝,總電阻R20,穿過它的磁通量在0.1s內由8103Wb增加到1.2102Wb,則線圈中的感應電動勢E ,線圈中的電流強度I= 。參考答案:2;0.111. 如圖所示,一個質子的電量e1.61019C,在某一靜電場中
7、從A點經C點移到B點,電場力做功81017J;在質子從B點經D點回到A 點過程中,電場力做功為_ J。如果質子在A點的電勢能為零,則B點電勢B= _ V。參考答案:、12. 參考答案:(1) _減小_;(2) _減小_13. 一個200匝、面積為20cm2的線圈,放在磁場中,磁場的方向與線圈平面成30角,若磁感應強度在0.05s內由0.1T增加到0.5T在此過程中穿過線圈的磁通量的變化是 Wb;磁通量的平均變化率是 Wb/s;線圈中的感應電動勢的大小是 V參考答案:4104,8103,1.6【考點】法拉第電磁感應定律【分析】穿過線圈的磁通量發(fā)生變化,導致線圈中產生感應電動勢,從而出現感應電流由
8、法拉第電磁感應定律可得感應電動勢的大小【解答】解:圓線圈在勻強磁場中,現讓磁感強度在0.05s內由0.1T均勻地增加到0.5T所以穿過線圈的磁通量變化量是:?=?2?1=(B2B1)S?sin30=4104Wb而磁通量變化率為: =8103Wb/s則線圈中感應電動勢大小為:E=N=1.6V故答案為:4104,8103,1.6三、 實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. 某同學利用如圖所示的裝置測量當地的重力加速度。實驗步驟如下:A按裝置圖安裝好實驗裝置; B用游標卡尺測量小球的直徑d;C用米尺測量懸線的長度l; D讓小球在豎直平面內小角度擺動。當小球經過最低點時開始計時,并計數為
9、0,此后小球每經過最低點一次,依次計數1、2、3。當數到20時,停止計時,測得時間為t;E多次改變懸線長度,對應每個懸線長度,都重復實驗步驟C、D;F計算出每個懸線長度對應的t 2;G以t 2 為縱坐標、l為橫坐標,作出t 2 - l圖線。結合上述實驗,完成下列任務:(1)用游標為10分度卡尺測量小球直徑。某次測量示數下圖示,讀出小球直徑d值為 cm。(2) 該同學根據實驗數據,利用計算機作出t 2 l圖線如圖所示。根據圖線擬合得到方程t 2 = 404.0 l + 3.0。由此可以得出當地的重力加速度g = m/s2。(取 2 = 9.86,結果保留3位有效數字)(3)從理論上分析圖線沒有過
10、坐標原點的原因,下列分析正確的是:( )A不應在小球經過最低點時開始計時,應該在小球運動到最高點開始計時;B開始計時后,不應記錄小球經過最低點的次數,而應記錄小球做全振動的次數;C不應作t 2 l圖線,而應作t l圖線; D不應作t 2 l圖線,而應作t 2(l+d)圖線。參考答案:(1) 1.52 (2) 9.76 (2) D15. 用游標為10分度的卡尺測量的某物體的直徑,示數如圖所示,讀數為 1.03cm。參考答案:四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 如圖所示,水平光滑金屬導軌MN、PQ之間的距離L=2m,導軌左端所接的電阻R=10,金屬棒ab可沿導軌滑動,勻強磁場的磁感應強度為
11、B=0.5T, ab在外力作用下以V=5m/s的速度向右勻速滑動,求金屬棒所受外力的大小。(金屬棒和導軌的電阻不計) 參考答案:17. (16分)如圖所示,一質量為m=0.016kg、長L=0.5m、寬d=0.1m、電阻R=0.1的矩形線圈,從h1=5m的高處由靜止開始下落,然后進入高度為的勻強磁場。下邊剛進入磁場時,線圈正好作勻速運動。線圈的下邊通過磁場所經歷的時間t=0.15s. 取g=10 m/s2(1)求勻強磁場的磁感應強度B。(2)求線圈的下邊剛離開磁場的瞬間,線圈的加速度的大小和方向。(3)在線圈的下邊通過磁場的過程中,線圈中產生的焦耳熱Q是多少?通過線圈的電荷量q是多少?參考答案
12、:(1)設線圈剛進入磁場時的速度為v0,則據機械能守恒定律可得: 所以 =10m/s (2分)根據平衡條件可得(2分)解得B=0.4T (1分)(2)因為線圈的下邊進入磁場后先做勻速運動,用時t1=0.05s (1分)所以線圈做加速運動的時間t2=t- t1=0.1s (1分)線圈的下邊剛離開磁場的瞬間的速度v=v0+gt2=11m/s (2分)線圈的加速度的大小 (2分),方向向上。(1分)(3)=0.08J (2分) 0.2 C (2分)18. A、B兩列火車,在同一軌道上同向行駛,A車在前,其速度vA=10 m/s,B車速度vB=30 m/s.因大霧能見度很低,B車在距A車600 m時才
13、發(fā)現前方有A車,這時B車立即剎車,但B車要經過1800 m才能夠停止.問:(1) A車若按原速前進,兩車是否會相撞?若會相撞,將在何時何地? (2) 若B車司機在剎車后發(fā)出信號,A車司機接收到信號后以加速度a1=0.25m/s2加速前進,已經比B車剎車時刻晚了t=8 s, 問是否能避免事故?若能夠避免,求兩車的最小距離。參考答案:(1)為了求解簡便,我們先以A車為參考系,設在B車恰能追上A車的情況下,A、B兩車之間的初始間距為s0,則(vBvA)2=2as0 再以地面為參考系,設B車的最大滑行距離為s1,則vB2=2as1 解兩式可得s0=800 m因為s0600 m,所以兩車一定相撞.設兩車經時間t相撞,則有:vtat2=vAt+s 由式得:a=0.25 m/s2,代入式得t=40 s.(t=120s舍去) 設相撞
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