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文檔簡介

廣西壯族自治區柳州市融水苗族自治縣融水鎮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.自由下落的小球,從接觸豎直放置的輕彈簧開始,到壓縮彈簧有最大形變的過程中,以下說法中正確的是A.小球的動能逐漸減少

B.小球的重力勢能逐漸減少C.小球的機械能守恒

D.小球的加速度逐漸增大參考答案:B2.如圖7所示的電路中,A1和A2是完全相同的燈泡,線圈L的電阻可忽略,則可知(

)A.合上開關K接通電路時A2先亮,A1后亮最后一樣亮B.合上開關K接通電路時,A1和A2始終一樣亮C.斷開開關K切斷電路時,A2立刻熄滅,A1過一會兒熄滅D.斷開開關K切斷電路時,A1和A2都要過一會兒才熄滅參考答案:AD3.(多選)一根水平張緊的繩子上系著五個單擺,如圖所示.擺長從左到右依次為1.5L、L、0.5L、L、2L。若D擺先擺起來,其擺動周期為T,則穩定時(

)A.B擺振幅最大.B.E擺振幅最大D.A擺的振動周期為T.參考答案:AD4.甲乙兩汽車在一平直公路上同向行駛,在t=0到t=t1的時間內,它們的v﹣t圖象如圖所示.在這段時間內()A.汽車甲的平均速度比乙的大B.汽車乙的平均速度等于C.甲乙兩汽車的位移相同D.汽車甲的加速度大小逐漸減小,汽車乙的加速度大小逐漸增大參考答案:A【考點】勻變速直線運動的圖像;平均速度.【分析】在速度時間圖象中,某一點代表此時刻的瞬時速度,圖象與坐標軸圍成面積代表位移,時間軸上方位移為正,時間軸下方位移為負.平均速度等于位移與時間的比值.【解答】解:A、C、平均速度等于位移與時間的比值,在v﹣t圖象中,圖形的面積代表位移的大小,根據圖象可知道,甲的位移大于乙的位移,由于時間相同,所以汽車甲的平均速度比乙的大,故A正確,C錯誤;B、由于乙車做變減速運動,平均速度不等于,故B錯誤;D、因為切線的斜率等于物體的加速度,汽車甲和乙的加速度大小都是逐漸減小,故D錯誤.故選:A.5.(單選)某電場的電場線如圖所示,則同一點電荷放在電場中的A點和B點所受靜電力FA和FB的大小關系是(

)A.FA<FB

B.FA>FB

C.FA=FBD.由于電荷的正、負未知,故無法判斷FA和FB的大小參考答案:A二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.將0.5kg小球以10m/s的速度豎直向上拋出,在3s內小球的動量變化的大小等于

____

_kg·m/s,方向

;若將它以10m/s的速度水平拋出,在3s內小球的動量變化的大小等于____

kg·m/s,方向___

。(小球均未落地)(g=10m/s2)參考答案:15_,豎直向下

,15_

,_豎直向下7.(4分)在LC振蕩電路中,電容器的電容為C,充電后兩極板間最大電壓為U,通過自感系數為L的線圈放電,則一次放電時間為

。若真空中光速為c,則該振蕩電路產生的電磁波在真空中的波長為

。參考答案:一次放電時間為:,波長為:8.如圖甲所示,在一條張緊的繩子上掛幾個擺.當a擺振動的時候,通過張緊的繩子給其他各擺施加驅動力,使其余各擺也振動起來,此時b擺的振動周期

(選填“大于”、“等于”或“小于”)d擺的周期.圖乙是a擺的振動圖象,重力加速度為g,則a的擺長為

.參考答案:等于;.【考點】產生共振的條件及其應用.【分析】受迫振動的頻率等于驅動率的頻率,當驅動力的頻率接近物體的固有頻率時,振幅最大,即共振;再利用單擺的周期公式求擺長.【解答】解:a擺擺動起來后,通過水平繩子對b、c、d三個擺施加周期性的驅動力,使b、c、d三擺做受迫振動,三擺做受迫振動的頻率等于驅動力的頻率,由于驅動力頻率相同,則三擺的周期相同.據乙圖可知:T=2t0,再據T=可知,a的擺長L=故答案為:等于;.9.(4分)通過觀察宇宙中的其他星系,按外形大致分為:__________星系、__________星系和不規則星系。參考答案:旋渦;橢圓10.電磁感應現象是英國物理學家法拉第首先發現的,探究這個現象應選用如圖中______(填“甲”或“乙”)所示的裝置進行實驗,利用電磁感應現象可以制成______,實現機械能轉化為電能參考答案:(1).甲

(2).發電機試題分析:甲圖沒有電源,則利用導體在磁場中運動產生電能,即甲圖是研究電磁感應現象,圖乙有電源,當閉合開關后,處于磁場中的導體會在安培力的作用下運動,圖乙是研究通電導體在磁場中受到力的作用的現象的,故選甲圖,利用電磁感應規律可制作發電機,考點:考查了電磁感應現象【名師點睛】英國物理學家法拉第經過10年的探索,在1830年取得突破,發現了利用磁場產生電流的條件和規律,根據這個現象發明了發電機,使人類大規模用電成為了可能,開辟了電氣化的時代.11.如圖12所示,整個空間存在著垂直框架平面的勻強磁場,磁感應強度B=0.2T,長為0.5m的導體棒ab兩端斜搭在金屬框架上,與框架夾角為37°,導體棒電阻為r=2Ω,固定電阻R=6Ω,當棒以10m/s的速度向右勻速滑動時,流經電阻的電流I=____A(框架電阻不計,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

參考答案:0.112.如圖10所示,理想變壓器有兩個副線圈,匝數分別為n1和n2,所接負載4R1=R2.當只閉合S1時,電流表示數為1A,當S1和S2都閉合時,電流表示數為2A,則n1:n2為

.參考答案:

1:2

13.如圖所示,一根長為L的均勻導線。將它圍成閉合的正方形線框abcd,并置于一個有界的勻強磁場中,磁場方向垂直線框平面,磁感應強度為B。使線框以速度v向右作勻速運動,則當線框的cd邊還在磁場時,ab邊兩端的電勢差是

;當線框的cd邊離開磁場時,ab邊兩端的電勢差是

。參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.現有一種特殊的電池,電動勢E約為9V,內阻r約為50Ω,允許輸出的最大電流為50mA,用如圖(a)的電路測量它的電動勢和內阻,圖中電壓表的內阻非常大,R為電阻箱,阻值范圍0~9999Ω。①R0是定值電阻,規格為150Ω,1.0W起

的作用。②該同學接入符合要求的R0后,閉合開關,調整電阻箱的阻值,

。改變電阻箱阻值,得多組數據,作出如圖(b)的圖線.則電池的電動勢E=

,內阻r=

。(結果保留兩位有效數字)參考答案:①防止短路,電流過大,燒壞電源

②讀取電壓表的示數,10V

,46±2Ω.(漏寫單位,沒分)15.(6分)(1)開普勒第三定律告訴我們:行星繞太陽一周所需時間的平方跟橢圓軌道半長徑的立方之比是一個常量。如果我們將行星繞太陽的運動簡化為勻速圓周運動,請你運用萬有引力定律,推出這一規律。

(2)太陽系只是銀河系中一個非常渺小的角落,銀河系中至少還有3000多億顆恒星,銀河系中心的質量相當于400萬顆太陽的質量。通過觀察發現,恒星繞銀河系中心運動的規律與開普勒第三定律存在明顯的差異,且周期的平方跟圓軌道半徑的立方之比隨半徑的增大而減小。請你對上述現象發表看法。

參考答案:(1)

(4分)

(2)由關系式可知:周期的平方跟圓軌道半徑的立方之比的大小與圓心處的等效質量有關,因此半徑越大,等效質量越大。

(1分)

觀點一:銀河系中心的等效質量,應該把圓形軌道以內的所有恒星的質量均計算在內,因此半徑越大,等效質量越大。

觀點二:銀河系中心的等效質量,應該把圓形軌道以內的所有質量均計算在內,在圓軌道以內,可能存在一些看不見的、質量很大的暗物質,因此半徑越大,等效質量越大。

說出任一觀點,均給分。

(1分)

四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,坐標系xOy在豎直平面內,x軸上、下方分別有垂直于紙面向外的磁

感應強度為B1=B0和B2=3B0的足夠大勻強磁場。今有一質量為m、電荷量為q的帶正電荷粒子(不計重力),在xOy平面內,自圖中O點出發,以初速度v0沿與x軸成30角斜向上射入磁場。求:

(1)粒子從O點射出到第二次通過x軸的過程中所經歷的時間t;

(2)粒子第二次通過x軸時的位置坐標。參考答案:解:(1)帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,由牛頓第二定律得:

(1分)

(1分)

在B1中,設粒子運動的半徑為,運動周期為T1,得:

(1分)

(1分)由幾何關系知:

(1分)在B2中,設粒子運動的半徑為R2,運動周期為T2,得:

(1分)

(1分)

由幾何關系知:

(1分)故粒子運動的總時間t為:(1分)

(1分)(2)粒子第二次通過x軸的位置坐標(2分)

得(1分)17.如圖所示,直線MN上方為磁感應強度為B的足夠大的勻強磁場.一電子(質量為m、電荷量為e)以速度v從點O與MN成30°角的方向射入磁場中,求:(1)電子從磁場中射出時距O點多遠

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