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2022-2023學(xué)年安徽省六安市木廠中學(xué)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(jì)15分.每小題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意1.關(guān)于曲線運(yùn)動(dòng),下列說(shuō)法中正確的是A.做曲線運(yùn)動(dòng)的物體一定具有加速度 B.做曲線運(yùn)動(dòng)的物體加速度可能為零C.做曲線運(yùn)動(dòng)的物體的速度可能不變 D.在恒力作用下的物體不可能做曲線運(yùn)動(dòng)參考答案:A做曲線運(yùn)動(dòng)的物體的合外力與速度方向不在同一條直線上,所以合外力一定不為零,由牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律可得曲線運(yùn)動(dòng)的物體的加速度一定不為零,A正確B錯(cuò)誤,做曲線運(yùn)動(dòng)的物體的速度方向一定變化,所以速度一定變化,C錯(cuò)誤,平拋運(yùn)動(dòng)的物體只受重力,是恒力,但做曲線運(yùn)動(dòng),所以D錯(cuò)誤。2.現(xiàn)用電壓為380V的正弦式交流電給額定電壓為220V的電燈供電,以下電路中不可能使電燈正常發(fā)光的有(
)參考答案:D3.(多選題)質(zhì)量為m的小球A在光滑的水平面上以速度v與靜止在光滑水平面上的質(zhì)量為2m的小球B發(fā)生正碰,碰撞后,A球的動(dòng)能變?yōu)樵瓉?lái)的,那么碰撞后B球的速度大小可能是()A. B. C. D.參考答案:AB【考點(diǎn)】動(dòng)量守恒定律.【分析】碰后A球的動(dòng)能恰好變?yōu)樵瓉?lái)的,速度大小變?yōu)樵瓉?lái)的,但速度方向可能跟原來(lái)相同,也可能相反,再根據(jù)碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒即可解題.【解答】解:根據(jù)碰后A球的動(dòng)能恰好變?yōu)樵瓉?lái)的得:mv′2=×mv2v′=±v碰撞過(guò)程中AB動(dòng)量守恒,則有:mv=mv′+2mvB解得:vB=v或vB=v故選:AB.4.下列圖象中,表示物體做勻速直線運(yùn)動(dòng)的是
參考答案:C5.(單選)用控制變量法,可以研究影響平行板電容器電容的因素,設(shè)兩極板正對(duì)面積為S,極板間的距離為d,靜電計(jì)指針偏角為θ。實(shí)驗(yàn)中,極板所帶電荷量不變,若(
)A.保持S不變,增大d,則θ變小B.保持S不變,增大d,則θ變大C.保持d不變,減小S,則θ變小D.保持d不變,減小S,則θ不變參考答案:B二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計(jì)16分6.如圖所示,L1和L2是遠(yuǎn)距離輸電的兩根高壓線,在靠近用戶端的某處用電壓互感器和電流互感器監(jiān)測(cè)輸電參數(shù).在用電高峰期,用戶接入電路的用電器逐漸增多的時(shí)候.甲減?。ㄌ钤龃蟆p小或不變);乙增大.(填增大、減小或不變).參考答案:解:由圖可知:甲是電壓互感器,乙是電流互感器,所以甲是電壓表,乙是電流表.在用電高峰期,用戶接入電路的用電器逐漸增多的時(shí)候,副線圈總電阻變小,副線圈總電流變大,所以輸電導(dǎo)線電流變大,輸電導(dǎo)線電阻R不變,由U=IR可知,電壓損失變大,所以高壓線上輸出電壓變小,根據(jù)匝數(shù)比等于電壓之比,所以甲電表的示數(shù)變?。旊妼?dǎo)線電流變大,所以乙電表的示數(shù)變大,故答案為:減小,增大.7.如圖一量程為100μA的電流表,內(nèi)阻為100Ω,現(xiàn)串聯(lián)一個(gè)9900Ω的電阻將它改裝成電壓表,該電壓表的量程是
V.用它來(lái)測(cè)量電壓,表盤(pán)指針位置如圖所示.該電壓的大小是
V.參考答案:1,0.84或0.858.(4分)一列橫波在某一時(shí)刻的波形如圖所示,已知此時(shí)刻P質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)方向?yàn)閥軸正向,則波的傳播方向是______________(填“x軸正向”或“x軸負(fù)向”),若波速為24m/s,在傳播過(guò)程中,從該時(shí)刻起,質(zhì)點(diǎn)P在1s內(nèi),經(jīng)過(guò)的路程為_(kāi)________。參考答案:x軸負(fù)向(2分),4cm(2分)9.甲、乙兩物體在光滑水平面上沿同一直線相向運(yùn)動(dòng),甲、乙物體的速度大小分別為3和1,碰撞后甲、乙兩物體反向運(yùn)動(dòng),速度大小均為2,則甲、乙兩物體質(zhì)量之比為_(kāi)_________.
參考答案:C試題分析:碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒,根據(jù)動(dòng)量守恒定律即可求解.由動(dòng)量守恒定律得:P初=P末,根據(jù)得:,解得:,故選:C??键c(diǎn):動(dòng)量守恒定律.點(diǎn)評(píng):本題是動(dòng)量守恒定律的簡(jiǎn)單應(yīng)用,難度不大,屬于基礎(chǔ)題.10.質(zhì)量為m的跳水運(yùn)動(dòng)員,在高為h的跳臺(tái)上以速度,1跳起,落人水時(shí)的速度為U2,則跳水運(yùn)動(dòng)員跳起時(shí)做的功為
,人水前克服空氣阻力做的功為
。參考答案:11.如圖所示是一個(gè)按正弦規(guī)律變化的交變電流的圖象,根據(jù)圖象可知該正弦交變電流的頻率是
▲
HZ,電流的有效值是
▲
A.參考答案:
2.5
10
12.在圖甲所示的電路中,電源電動(dòng)勢(shì)為3.0V,內(nèi)阻不計(jì),L1、L2、L3為3個(gè)相同規(guī)格的小燈泡,這種小燈泡的伏安特性曲線如圖乙。當(dāng)開(kāi)關(guān)S閉合后,L1的電阻為
Ω,L2消耗電功率為
W。參考答案:____12_
0.3
13.如圖所示,正三角形abc的邊長(zhǎng)為L(zhǎng),在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中以平行于bc邊的速度v勻速運(yùn)動(dòng),則電流表的示數(shù)為_(kāi)_______A,ab兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為_(kāi)______V.參考答案:_0_
;
_BLv
三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,每小題11分,共計(jì)22分14.(4分)某同學(xué)利用左圖所示的電路研究燈泡L1(6V,1.5W)、L2(6V,10W)的發(fā)光情況(假設(shè)燈泡電阻恒定),右圖為實(shí)物圖。(1)他分別將L1、L2接入左圖中的虛線框位置,移動(dòng)滑動(dòng)變阻器的滑片P,當(dāng)電壓表示數(shù)為6V時(shí),發(fā)現(xiàn)燈泡均能正常發(fā)光。在右圖中用筆線代替導(dǎo)線將電路連線補(bǔ)充完整。(2)接著他將L1和L2串聯(lián)后接入左圖中的虛線框位置,移動(dòng)滑動(dòng)變阻器的滑片P,當(dāng)電壓表示數(shù)為6V時(shí),發(fā)現(xiàn)其中燈泡L1亮而燈泡L2不亮,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是下列情況中的A.通過(guò)L1的電流比通過(guò)L2的電流大B.L1的電阻比L2的電阻大C.L1的電阻比L2的電阻小參考答案:(1)連線如圖(每根線1分)(2)B(2分)15.(7分)某同學(xué)在做測(cè)定小燈泡伏安特性曲線實(shí)驗(yàn)中,得到如下一組U和I的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)如下表:編號(hào)12345678U/V0.200.601.001.401.802.202.603.00I/A0.0200.0600.1000.1400.1700.1900.2000.205發(fā)光情況
不亮
微亮
逐漸變亮
正常發(fā)光(1)根據(jù)以上數(shù)據(jù),在答題卷中畫(huà)出I—U圖線。(3分)(2)(4分)從圖線上可以看出,當(dāng)小燈泡的電功率逐漸增大時(shí),燈絲電阻的變化情況是_______.這表明導(dǎo)體的電阻隨著溫度的升高而_______。參考答案:(1)I—U圖線如圖所示;(2)開(kāi)始不變,后來(lái)逐漸增大
增大
四、計(jì)算題:本題共3小題,共計(jì)47分16.如圖所示,一小型發(fā)電機(jī)內(nèi)有n=100匝矩形線圈,線圈面積S=0.10m2,線圈電阻可忽略不計(jì)。在外力作用下矩形線圈在B=0.10T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,以恒定的角速度ω=100πrad/s繞垂直于磁場(chǎng)方向的固定軸OO′勻速轉(zhuǎn)動(dòng),發(fā)電機(jī)線圈兩端與R=100Ω的電阻構(gòu)成閉合回路。求:(1)線圈轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的最大值;(2)從線圈平面通過(guò)中性面時(shí)開(kāi)始,線圈轉(zhuǎn)過(guò)90o角的過(guò)程中通過(guò)電阻R橫截面的電荷量;(3)線圈勻速轉(zhuǎn)動(dòng)10s,電流通過(guò)電阻R產(chǎn)生的焦耳熱。參考答案:(1)線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的最大值
Em=nBSω=3.1×102V………3分(說(shuō)明:314V,100π也同樣得分)(2)設(shè)從線圈平面通過(guò)中性面時(shí)開(kāi)始,線圈轉(zhuǎn)過(guò)90o角所用時(shí)間為Δt,線圈中的平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)=n…………………1分通過(guò)電阻R的平均電流………………1分在Δt時(shí)間內(nèi)通過(guò)電阻橫截面的電荷量Q==1.0×10-2C…………1分(3)矩形線圈在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中勻速轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生正弦交變電流,電阻兩端電壓的有效值…………1分經(jīng)過(guò)t=10s電流通過(guò)電阻產(chǎn)生的焦耳熱Q熱……………1分解得Q熱=4.9×103J………17.如圖所示,足夠大的平行擋板A1、A2豎直放置,間距6L.兩板間存在兩個(gè)方向相反的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,以水平面MN為理想分界面,Ⅰ區(qū)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0,方向垂直紙面向外.A1、A2上各有位置正對(duì)的小孔S1、S2,兩孔與分界面MN的距離均為L(zhǎng).質(zhì)量為m、電量為+q的粒子經(jīng)寬度為d的勻強(qiáng)電場(chǎng)由靜止加速后,沿水平方向從S1進(jìn)入Ⅰ區(qū),并直接偏轉(zhuǎn)到MN上的P點(diǎn),再進(jìn)入Ⅱ區(qū),P點(diǎn)與A1板的距離是L的k倍,不計(jì)重力,碰到擋板的粒子不予考慮.(1)若k=1,求勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E;(2)若2<k<3,且粒子沿水平方向從S2射出,求出粒子在磁場(chǎng)中的速度大小v與k的關(guān)系式和Ⅱ區(qū)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B與k的關(guān)系式.參考答案:解:(1)粒子在電場(chǎng)中,由動(dòng)能定理,有:qEd=…①粒子在Ⅰ區(qū)洛倫茲力提供向心力,故:qvB0=m…②當(dāng)k=1時(shí),由幾何關(guān)系得:r=L…③由①②③解得:E=…④(2)由于2<k<3時(shí),由題意可知粒子在Ⅱ區(qū)只能發(fā)生一次偏轉(zhuǎn),由幾何關(guān)系可知:(r﹣L)2+(kL)2=r2…⑤解得:r=…⑥由②⑥解得:v=…⑦粒子在Ⅱ區(qū)洛倫茲力提供向心力,故:qvB=m…⑧由相似性及幾何關(guān)系可知:…⑨解得:r1=…⑩由⑧⑩解得:B=.答:(1)若k=1,勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E為;(2)若2<k<3,且粒子沿水平方向從S2射出,粒子在磁場(chǎng)中的速度大小v與k的關(guān)系式為v=,Ⅱ區(qū)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B與k的關(guān)系式為.【考點(diǎn)】帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng);帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).【分析】(1)粒子在電場(chǎng)中是直線加速,根據(jù)動(dòng)能定理列式;粒子在磁場(chǎng)中是勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律列式;結(jié)合幾何關(guān)系得到軌道半徑;最后聯(lián)立求解;(2)結(jié)合幾何關(guān)系列式求解出軌道半徑;粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),洛倫茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式;最后聯(lián)立求解即可.18.如圖所示,水平放置的兩塊長(zhǎng)直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=5.0×105N/C,b板下方整個(gè)空間存在著磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=6.0T,方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。今有一質(zhì)量為m=4.8×10-25kg,電荷量為q=1.6×10-18C的帶正電的粒子(不計(jì)重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入勻強(qiáng)電場(chǎng),剛好從狹縫P處穿過(guò)b板而進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫(huà)出)。求P、Q之間的距離L。參考答案:解:粒子a板左端運(yùn)動(dòng)到P處,由動(dòng)能定理得:qEd=mv2-mv-------(2分)代入有關(guān)數(shù)據(jù),解得:
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