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文檔簡介
江蘇省南京市溧水縣中學2022-2023學年高二物理聯(lián)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.(多選題)下列說法中正確的是()A.根據(jù)F=可把牛頓第二定律表述為:物體動量的變化率等于它受的合外力B.力與力的作用時間的乘積叫做力的沖量,它反映了力的作用對時間的累積效應,是一個標量C.動量定理的物理實質與牛頓第二定律是相同的,但有時用起來更方便D.玻璃杯掉在水泥地上易碎,是因為受到的沖量太大參考答案:AC【考點】動量定理;牛頓第二定律.【分析】早期的牛頓第二定律是根據(jù)動量變化表述的;沖量反映了力的作用對時間的累積效應,是矢量;根據(jù)動量定理分析動量的變化.【解答】解:A、由動量定理可得:△p=Ft,則==ma=F,由此可知,物體動量的變化率等于它所受的力,故A正確;B、力與力的作用時間的乘積叫做力的沖量,它反映了力的作用對時間的積累效應,是一個矢量,故B錯誤;C、動量定理的物理實質與牛頓第二定律是相同的,但有時用起來更方便,如不涉及運動的位移時所以動量定理較方便,故C正確;D、由△p=Ft可知,動量變化相等時,時間t越長,力F越小,因此可知,玻璃杯掉在水泥地上易碎,是因為受到的沖力太大.故D錯誤;故選:AC2.圖中T是繞有兩組線圈的閉合鐵心,線圈的繞向如圖所示,D是理想的二極管,金屬棒ab可在兩條平行的金屬導軌上沿導軌滑行,磁場方向垂直紙面向里.若電流計G中有電流通過,則ab棒的運動可能是A.向左勻速運動
B.向右勻速運動C.向左勻加速運動
D.向右勻加速運動參考答案:C3.18、(6分)如圖所示,是測量電池的電動勢和內阻的實驗中得到的圖線,則該電池的電動勢為
V,內阻為
Ω,電流為0.5A時外電阻為
Ω。參考答案:4.(單選)下列關于分子運動和熱現(xiàn)象的說法中正確的是(
)A、氣體如果失去了容器的約束就會散開,這是因為氣體分子之間存在勢能的緣故B、一定量的水變成的水蒸汽,其分子之間的勢能不變C、對于一定量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它的內能一定增大D、如果氣體溫度升高,那么所有分子的速率都增大參考答案:C5.關于電場,下列說法中正確的是(
)
(A)電場是電荷周圍空間實際存在的物質(B)電場是為了便于研究電荷的運動而引入的理想模型(C)電荷周圍分布的電場線就是電場(D)電荷間的相互作用不是通過電場作媒介產生的參考答案:A二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(9分)一交流電流的圖象如圖所示,由圖可知,該交流電流即時值表達式為______________,用電流表測該電流,示數(shù)為______,若該交流電流通過的電阻時,電阻消耗的電功率為________。參考答案:
,10,1007.一個帶正電的粒子在垂直于勻強磁場的平面內沿逆時針方向做勻速圓周運動(忽略重力),當磁場方向不變、大小突然從B1增加到B2時,粒子的動能將
(增大、不變、減小)參考答案:
增加8.(4分)某防控雷達發(fā)射的電磁波的頻率f=3×108MHz,屏幕上的尖形波顯示從發(fā)射到接收經歷的時間,那么被監(jiān)視的目標到雷達的距離為
km,該雷達發(fā)出的點從波的波長為
m。參考答案:60,0.19.做圓周運動的物體所受的合外力F合指向圓心,且F合=,物體做穩(wěn)定的
;所受的合外力F合突然增大,即F合>mv2/r時,物體就會向內側移動,做
運動;所受的合外力F合突然減小,即F合<mv2/r時,物體就會向外側移動,做
運動,所受的合外力F合=0時,物體做離心運動,沿切線方向飛出.參考答案:勻速圓周運動向心離心10.理想模型是物理學中重要的思想方法之一,在解決實際問題中有重要意義,例如點電荷是物理學中的一個理想模型,請再舉出一例:
。比值法是物理學中經常用來定義物理量的一種方法,例如定義電場強度就用了這種方法,請再舉出用這種方法定義的一個物理量:
。參考答案:質點、直線、光滑面,水平面,勻速直線運動、自由落體運動;密度、壓強、速度、加速度、角速度、功率、電容、電阻11.A、B兩物體在水平面上相向運動,其中物體A的質量為mA=4kg,兩球發(fā)生相互作用前后的運動情況如圖所示.則:(1)由圖可知A、B兩物體在
時刻發(fā)生碰撞,B物體的質量為mB=
kg.(2)碰撞過程中,系統(tǒng)的機械能損失
J.參考答案:(1)2s,6;(2)30【考點】動量守恒定律.【分析】根據(jù)位移時間圖線分別求出A、B兩物體碰前和碰后的速度,根據(jù)動量守恒定律求出B物體的質量.根據(jù)能量守恒定律求出碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能【解答】解:(1)根據(jù)圖象可知,A、B兩物體在2s末時刻發(fā)生碰撞,x﹣t圖象的斜率表示速度,則碰前A的速度為:,B的速度為:.碰后的AB的速度為:v=.根據(jù)動量守恒定律得:mAvA+mBvB=(mA+mB)v解得:mB=6kg(2)根據(jù)能量守恒得,損失的機械能為:代入數(shù)據(jù)得:△E=30J.故答案為:(1)2s,6;(2)3012.(4分)如圖所示是LC振蕩電路在某一時刻電容內場強方向和振蕩電流方向,由此可知,電容正在
(充電、放電),線圈中電流正在
(增大、減小、不變),若電流振蕩周期T=л×10—4s,電容C=250μF,則線圈的自感系數(shù)L=
H。參考答案:充電(1分)、減?。?分)、10—5(2分)13.(4分)田徑場跑道周長是400m.在800m跑的比賽中,運動員跑完全程的路程是
m;跑完全程的位移是
m。參考答案:800,0三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.分子勢能隨分子間距離r的變化情況可以在如圖所示的圖象中表現(xiàn)出來,就圖象回答:(1)從圖中看到分子間距離在r0處分子勢能最小,試說明理由.(2)圖中分子勢能為零的點選在什么位置?在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,對嗎?(3)如果選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能有什么特點?參考答案:解:(1)如果分子間距離約為10﹣10m數(shù)量級時,分子的作用力的合力為零,此距離為r0.當分子距離小于r0時,分子間的作用力表現(xiàn)為斥力,要減小分子間的距離必須克服斥力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的減小而增大.如果分子間距離大于r0時,分子間的相互作用表現(xiàn)為引力,要增大分子間的距離必須克服引力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的增大而增大.從以上兩種情況綜合分析,分子間距離以r0為數(shù)值基準,r不論減小或增大,分子勢能都增大.所以說,分子在平衡位置處是分子勢能最低點.(2)由圖可知,分子勢能為零的點選在了兩個分子相距無窮遠的位置.因為分子在平衡位置處是分子勢能最低點,據(jù)圖也可以看出:在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正確的.(3)因為分子在平衡位置處是分子勢能的最低點,最低點的分子勢能都為零,顯然,選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能將大于等于零.答案如上.【考點】分子勢能;分子間的相互作用力.【分析】明確分子力做功與分子勢能間的關系,明確分子勢能的變化情況,同時明確零勢能面的選取是任意的,選取無窮遠處為零勢能面得出圖象如圖所示;而如果以r0時分子勢能為零,則分子勢能一定均大于零.15.(解答)如圖所示,一水平放置的矩形線圈abcd,在細長的磁鐵N極附近豎直下落,保持bc邊在紙外,ab邊在紙內,由圖中位置Ⅰ經位置Ⅱ到位置Ⅲ,這三個位置都靠得很近,且位置Ⅱ剛好在條形磁鐵中心軸線上,在這個過程中穿過線圈的磁通量怎樣變化?有無感應電流?參考答案:穿過線圈的磁通量先減少后增加,線圈中有感應電流根據(jù)條形磁鐵N極附近磁感線的分布情況可知,矩形線圈在位置Ⅰ時,磁感線從線圈的下面斜向上穿過;線圈在位置Ⅱ時,穿過它的磁通量為零;線圈在位置Ⅲ時,磁感線從線圈上面斜向下穿過。所以,線圈從Ⅰ到Ⅱ磁通量減少,從Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿過線圈的磁通量發(fā)生變化,有感應電流產生四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,質量為M=1kg的平板小車上放置著ml=3kg,m2=2kg的物塊,兩物塊與小車間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5。兩物塊間夾有一壓縮輕質彈簧,物塊間有張緊的輕繩相連。小車右端有與m2相連的鎖定開關,現(xiàn)已鎖定。水平地面光滑,物塊均可視為質點?,F(xiàn)將輕繩燒斷,若己知m1相對小車滑過0.6m時從車上脫落,此時小車以速度v0=2m/s向右運動,當小車第一次與墻壁碰撞瞬間鎖定開關打開。設小車與墻壁碰撞前后速度大小不變,碰撞時間極短,小車足夠長。(g=10m/s2)求:(1)彈簧最初的彈性勢能;(2)m2相對平板小車滑行的總位移。參考答案:(1)因小車與m2先處于鎖定狀態(tài),故可視小車與m2為整體。當小車與m2的速度為v0時,物塊m1、m2與小車M組成的系統(tǒng)動量守恒,設此時物塊m1的速度為v1,由動量守恒定律可得:m1v1=(m2+M)v0
代入數(shù)據(jù)有:v1=2m/s由能量守恒可知,最初的彈性勢能:
得:Ep=21J
(2)因為小車第一次碰撞瞬間打開了鎖定開關,且碰撞后小車的動量:PM=Mv0,方向向左。物塊m2的動量:Pm2=m2v0,方向向右,由于m2>M,故小車與m2組成的系統(tǒng)總動量向右,所以經多次碰撞后,物塊m2與小車都應停在墻壁處。由能量守恒可知:
得:s2=0.6m
17.均勻導線制成的單匝正方形閉合線框abcd,每邊長為L,總電阻為R,總質量為m.將其置于磁感強度為B的水平勻強磁場上方h處,如圖所示.線框由靜止自由下落,線框平面保持在豎直平面內,且cd邊始終與水平的磁場邊界平行.當cd邊剛進入磁場時:求:(1)求線框中產生的感應電動勢大??;(2)求cd兩點間的電勢差大小;(3)若此時線框加速度恰好為零,求線框下落的高度h所應滿足的條件.參考答案:解:(1)線框進入磁場前做自由落體運動,由機械能守恒定律得:mgh=mv2,cd邊剛進入磁場時,產生的感應電動勢:E=BLv,解得:E=BL;(2)此時線框中電流為:I=,cd兩點間的電勢差:U=I=BL;(3)安培力::F=BIL=,根據(jù)牛頓第二定律有:mg﹣F=ma,由a=0解得下落高度滿足:h=;答:(1)線框中產生的感應電動勢大小為BL;(2)cd兩點間的電勢差大小為BL;(3)若此時線框加速度恰好為零,線框下落的高度h所應滿足的條件為.【考點】導體切割磁感線時的感應電動勢;電磁感應中的能量轉化.【分析】(1)線框先自由下落,由高度h求得速度v,由E=BLv求解感應電動勢的大?。?)cd兩點間的電勢差大小等于外電壓,等于E.(3)若此時線框加速度恰好為零,線框所受的安培力與重力平衡,推導出安培力表達式,由平衡條件求解h.18.(10分)一條長為L的細線,上端固定,下端拴一質量為m的帶電小球,將它置
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