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文檔簡介
河北省唐山市雙喜莊中學高二物理聯(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.下面為四個質點的運動圖象,其中反映質點做勻加速直線運動的是(
)參考答案:B2.關于電容器的電容C、電壓U和所帶電荷量Q之間的關系。以下說法正確的是(
)
A.C由U確定
B.C由Q確定
C.C一定時,Q與U成正比
D.C一定時,Q與U成反比參考答案:C3.密閉容器內氣體的壓強A.是由氣體的重力產生的B.是由氣體分子間的相互作用產生的C.是由大量氣體分子頻繁碰撞器壁產生的D.是由容器對氣體的萬有引力產生的參考答案:C“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天”是唐代詩人李白描寫廬山瀑布的佳句。某瀑布中的水下落的時間是4.4秒,若把水的下落近似簡化為自由落體,g取10米/秒2,則下列計算結果正確的是
A.瀑布高度大約是80米
B.瀑布高度大約是10米
C.瀑布高度大約是1000米
D.瀑布高度大約是500米參考答案:A5.如圖是驗證楞次定律實驗的示意圖,豎直放置的線圈固定不動,將磁鐵從線圈上方插入或拔出,線圈和電流表構成的閉合回路中就會產生感應電流.各圖中分別標出了磁鐵的極性、磁鐵相對線圈的運動方向以及線圈中產生的感應電流的方向等情況,其中表示正確的是()Ks5u參考答案:CD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.在金屬導體中,若10s內通過橫截的電荷量為10C,則導體中的電流為I=
A變式一、某電解槽橫截面積為0.5m2,若10s內沿相反方向通過橫截面的正負離子的電荷量均為10C,則電解液中的電流為I=
A參考答案:1、2電流指的是單位時間內通過橫截面積的電量,I=q/t=1A,在電解液中正負離子移動方向相反,10s內通過正負電荷量為20C,由I=q/t=2A7.物理學家們普遍相信太陽發(fā)光是由于其內部不斷發(fā)生從氫核到氦核的核聚變反應。根據(jù)這一理論,在太陽內部4個氫核()轉化成1個氦核(He)和2個正電子(e)并放出能量。已知質子質量=1.0073u,α粒子的質量=4.0015u,電子的質量=0.0005u,1u的質量對應931.5MeV的能量,(1)寫出該熱核反應方程:___________________________(2)一次這樣的熱核反應過程中釋放出_________兆電子伏的能量?(結果保留兩位有效數(shù)字)參考答案:解:以和表示碰撞前電子的速率和氫原子的速率,根據(jù)題意有: ①碰撞前,氫原子與電子的總動能為: ②聯(lián)立①②兩式并代入數(shù)據(jù)解得:氫原子從基態(tài)躍遷到n=4的能級所需能量由能級圖可得:碰撞后,受激氫原子與電子的總動能為:。8.2007年10月24日,中國用長征運載火箭成功地發(fā)射了“嫦娥1號”衛(wèi)星.如右圖是某監(jiān)測系統(tǒng)每隔2.5s拍攝的,關于起始勻加速階段火箭的一組照片.已知火箭的長度為40m,用刻度尺測量照片上的長度關系,結果如圖所示.火箭的加速度大小a=________m/s2,火箭在照片中第2個像所對應時刻的瞬時速度大小v=________m/s.參考答案:(1)842
9.在電場中某處放入電荷量為-4.0×10-4C點電荷時,它受到的電場力的大小為6.0×10-4N,方向水平向右.求該處電場強度的大小
N/C,把這個點電荷移走,該處的電場強度大小是
N/C,方向是
。參考答案:10.兩個氘核()聚變成氦核()的核反應方程為
。已知氘核質量為2.0136u,中子質量為1.0087u,氦核質量為3.0150u,1u相當于931MeV,則上述核反應中釋放的核能為
MeV(保留三位有效數(shù)字)。
參考答案:;3.26MeV11.太陽能量來源于太陽內部氫核的聚變,設每次聚變反應可以看作是4個氫核結合成1個氦核,同時釋放出正電子;已知氫核的質量為,氦核的質量為,正電子的質量為,真空中光速為則每次核反應中的質量虧損_______及氦核的比結合能____參考答案:【詳解】第一空.根據(jù)核反應質量數(shù)守恒,電荷數(shù)守恒,可知生成了2個正電子,所以質量虧損。第二空.根據(jù)可知,產生的能量為:,所以氦核的比結合能為。12.如圖所示,是某電阻的I-U圖線.由圖可知,該電阻的阻值為
Ω.如果在這個電阻兩端加上4V的電壓,則在20s內通過電阻橫截面的電荷量為
C.參考答案:4
2013.一個未知電阻,無法估計其電阻值,某同學用伏安法測量此電阻,用圖a、b兩種電路各測一次,用圖a測得的數(shù)據(jù)是3.0V,3.0mA,用圖b測得的數(shù)據(jù)是2.9V,4.0mA,由此可知,用圖
測得Rx的誤差較小,測量值Rx=
。測量值比真實值偏
(填“大”、“小”)參考答案:a
1000Ω
大三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,水平放置的兩平行金屬板間距為d,電壓大小為U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一個質量為m、、電量為-q的小顆粒,將小顆粒由靜止釋放,它將從靜止被加速,然后沖出小孔,則它能上升的最大高度h=_________________,參考答案:;試題分析:小顆粒由靜止釋放,電場力對它做正功,重力做負功,從小顆粒由靜止釋放到最高點過程,根據(jù)動能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考點:帶電粒子在勻強電場中的運動;動能定理的應用;機械能守恒定律15.很多轎車中設有安全氣囊以保障駕乘人員的安全,轎車在發(fā)生一定強度的碰撞時,利疊氮化納(NaN3)爆炸產生氣體(假設都是N2)充入氣囊.若氮氣充入后安全氣囊的容積V=56L,囊中氮氣密度ρ=2.5kg/m3,已知氮氣的摩爾質最M=0.028kg/mol,阿伏加德羅常數(shù)NA=6.02×1023mol-1,試估算:(1)囊中氮氣分子的總個數(shù)N;(2)囊中氮氣分子間的平均距離.參考答案:解:(1)設N2的物質的量為n,則n=氮氣的分子總數(shù)N=NA代入數(shù)據(jù)得N=3×1024.(2)氣體分子間距較大,因此建立每個分子占據(jù)一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,所以一個氣體的分子體積為:而設邊長為a,則有a3=V0解得:分子平均間距為a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮氣分子的總個數(shù)3×1024;(2)囊中氮氣分子間的平均距離3×10﹣9m.【考點】阿伏加德羅常數(shù).【分析】先求出N2的物質量,再根據(jù)阿伏加德羅常數(shù)求出分子的總個數(shù).根據(jù)總體積與分子個數(shù),從而求出一個分子的體積,建立每個分子占據(jù)一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,四、計算題:本題共3小題,共計47分16.一根質量分布均勻的長直繩AB,在水平恒定外力F的作用下,沿光滑水平面以2m/s的初速度做勻加速直線運動(忽略繩子的形變),在頭2s內所通過的位移等于繩長的6倍。如圖甲所示,繩內距A端x處的張力(即繩內部之間的拉力)的關系如圖乙所示,利用圖象和題中的已知數(shù)據(jù),求:
(1)距A端1.5m處繩內的張力多大?
(2)繩子的質量多大?參考答案:(1)由圖象可知函數(shù):;當時繩間的拉力
(2)由圖象可得:繩長;水平恒力
由勻加速運動位移公式:
得:
由牛頓第二定律得:
得:
、17.如圖所示,質量m=50kg的運動員(可視為質點),在河岸上A點緊握一根長L=5.0m的不可伸長的輕繩,輕繩另一端系在距離水面高H=10.0m的O點,此時輕繩與豎直方向的夾角為θ=37°,C點是位于O點正下方水面上的一點,距離C點x=4.8m處的D點有一只救生圈,O、A、C、D各點均在同一豎直面內.若運動員抓緊繩端點,從臺階上A點沿垂直于輕繩斜向下以一定初速度v0躍出,當擺到O點正下方的B點時松開手,最終恰能落在救生圈內.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)運動員經(jīng)過B點時速度的大小vB;(2)運動員從臺階上A點躍出時的動能Ek;(3)若初速度v0不一定,且使運動員最終仍能落在救生圈內,則救生圈離C點距離x將隨運動員離開A點時初速度v0的變化而變化.試在下面坐標系中粗略作出x﹣v0的圖象,并標出圖線與x軸的交點.參考答案:(1)4.8m/s(2)76J(3)(1)運動員從B點到D點做平拋運動①
②
由①②式代入數(shù)據(jù)解得,
所以運動員經(jīng)過B點時速度的大小為.
(2)運動員從A點到B點的過程中,由機械能守恒定律
③
其中④
由③④式代入數(shù)據(jù)解得,
運動員從臺階上A點躍出時的動能大小為。(3)設運動員經(jīng)O點正下方時的速度為,B到水面的距離為h,則⑤⑥
由⑤⑥解得:⑦的圖象如圖所示:
點睛:本題的綜合性較強,考查了學生對機械能守恒和平拋運動規(guī)律的理解,需要把人的運動過程分解開,逐一來分析求解。18.如圖所示,兩根正對的平行金屬直軌道MN、M′N′位于同一水平面上,兩軌道之間的距離l=0.50m。軌道的MM′端之間接一阻值R=0.40Ω的定值電阻,NN′端與兩條位于豎直面內的半圓形光滑金屬軌道NP、N′P′平滑連接,兩半圓軌道的半徑均為R0=0.50m。直軌道的右端處于豎直向下、磁感應強度B=0.64T的勻強磁場中,磁場區(qū)域的寬度d=0.80m,且其右邊界與NN′重合?,F(xiàn)有一質量m=0.20kg、電阻r=0.10Ω的導體桿ab靜止在距磁場的左邊界s=2.0m處。在與桿垂直的水平恒力F=2.0N的作用下ab桿開始運動,當運動至磁場的左邊界時撤去F,結果導體桿ab恰好能以最小速度通過半圓形軌道的最高點PP′。已知導體桿ab在運動過程中與軌道接觸良好,且始終與軌道垂直,導體桿ab與直軌道之間的動摩擦因數(shù)μ=0.10,軌道的電阻可忽略不計,取g=10m/s2,求:(1)導體桿剛進入磁場時,通過導體桿上的電流大小和方向;(2)導體桿穿過磁場的過程中通過電阻R上的電荷量;(3)導體桿穿過磁場的過程中整個電路中產生的焦耳熱。參考答案:(1)設導體桿運動至磁場的左邊界時的速度為v1:
(F-μmg)s=mv12
導體桿剛進入磁場時產生的感應電動勢E=Blv1
I=E/(R+r)=3.84A根據(jù)右手定則可知,電流方向為由b向a
3分(2)設導體桿在磁場中運動的時間為t,產生的感應電動勢的平均值為E平均E平均=△φ/t=Bld/t
通過電阻R的感應電流的平均值I平均=E平均/(R+r)
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