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文檔簡介
山東省聊城市潤杰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.(多選題)實驗室里的交流發電機可簡化為如圖所示的模型,正方形線圈(電阻不計)在水平勻強磁場中,繞垂直于磁感線的OO′軸勻速轉動.今在發電機的輸出端接一個電阻R和理想電壓表,并讓線圈每秒轉25圈,讀出電壓表的示數為10V.已知R=10Ω,線圈電阻忽略不計,下列說法正確的是()A.線圈位于圖中位置時,線圈中的瞬時電流為零B.從線圈經過中性面開始計時,線圈中電壓瞬時值表達式為U=10sin50πt(V)C.流過電阻R的電流每秒方向改變50次D.電阻R上的熱功率等于10W參考答案:CD【考點】正弦式電流的圖象和三角函數表達式;電功、電功率.【分析】圖示位置是與中性面垂直的位置,電動勢最大,電壓表的示數為電動勢的有效值,每個周期電流方向改變兩次【解答】解:A、線圈位于圖中位置時,線圈中的瞬時電流不為零反而為最大,故A錯誤;B、電壓表的示數為10V,電壓最大值為Em=10,ω=2πn=50π,所以從中性面開始計時,線圈中電流瞬時值表達式為i=sin50πt(V),故B錯誤;C、一秒鐘25個周期,每個周期電流方向改變兩次,所以流過電阻R的電流每秒鐘方向改變50次,故C正確;D、電阻R上的熱功率等于P==10W,故D正確;故選:CD2.水平放置的兩平行金屬板A、B接一穩恒電源,兩個微粒P和Q以相同的速率分別從極板A的邊緣和A、B中央射入電場并分別從極板B、A邊緣射出,如圖所示。不考慮微粒的重力和它們之間的相互作用,下列結論中正確的是
A.兩微粒的電荷量一定相等
B.兩微粒在電場中運動的時間一定相等
C.兩微粒在電場中運動的加速度一定相等
D.兩微粒離開電場時的動能一定相等參考答案:B3.(單選)如圖所示,A、B都是很輕的鋁環,分別吊在絕緣細桿的兩端,桿可繞中間豎直軸在水平面內轉動,環A是閉合的,環B是斷開的。若用磁鐵分別接近這兩個圓環,則下面說法正確的是(
)
A.圖中磁鐵N極接近A環時,A環被吸引,而后被推開B.用磁鐵的任意一磁極接近A環時,A環均被排斥C.用磁鐵N極接近B環時,B環被推斥,遠離磁鐵運動D.圖中磁鐵N極遠離A環時,A環被排斥,而后隨磁鐵運動參考答案:B4.(多選題)如圖所示,平行板電容器與電源相連,下極板接地.一帶電油滴位于兩極板的中心P點且恰好處于靜止狀態,現將平行板電容器兩極板在紙面內繞O、O′迅速順時針轉過45°,則()A.P點處的電勢不變B.帶電油滴仍將保持靜止狀態C.帶電油滴將水平向右做勻加速直線運動D.帶電油滴到達極板前具有的電勢能不斷增加參考答案:AC5.某實驗裝置將速度傳感器與計算機相結合,可以自動作出物體運動的圖象.某同學在一次實驗中得到的運動小車的速度—時間圖象如圖所示,由此圖象可知
()A.小車先做勻加速運動,后做勻減速運動B.小車運動的最大速度約為0.8m/sC.小車的最大位移在數值上等于圖象中曲線與t軸所圍的面積D.小車做曲線運動參考答案:BC二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,一個偏心輪的圓心為O,重心為C,它們所組成的系統在豎直方向上發生自由振動的頻率為f,當偏心輪以角速度ω繞O軸勻速轉動時,則當ω=__________時振動最為劇烈,這個現象稱為____________。參考答案:(1)2πf(2)共振7.在磁感應強度B為0.4T的勻強磁場中,讓長0.2m的導體ab在金屬框上以6m/s的速度向右移動,如圖所示,此時ab中感應電動勢的大小等于
V;如果R1=6Ω,R2=3Ω,其他部分的電阻不計,則通過ab的電流大小為
A。參考答案:0.48,0.248.通電導體所受的安培力,實際上是運動電荷受的
宏觀表現。參考答案:洛倫茲力9.空中有一只小鳥,距水面3m,在其正下方距水面4m深處的水中有一條魚。已知水的折射率為4/3,則鳥看水中的魚離它多遠
,魚看天上的鳥離它多遠
。
參考答案:6m;8m10.如果______________,則可認為驗證了機械能守恒定律。參考答案:
或11.家用電冰箱中,通過壓縮機對致冷劑的壓縮增壓和毛細管對致冷劑的節流降壓,使致冷系統形成兩個壓強不等的工作區.參考答案:考點:常見家用電器的基本工作原理.分析:要解答本題需掌握:在冰箱的內部利用汽化吸熱帶走熱量,在冰箱外部是利用液化放熱,把熱量放出.解答:解:冰箱的工作原理是:致冷物質在冰箱內部的蒸發器里面汽化,吸收冰箱內的內能,使冰箱內的溫度降低.攜帶有冰箱里面內能的致冷物質,到了冰箱外面的冷凝器里液化,液化放熱,將冰箱內部的內能轉移到冰箱的外面.而整個過程是通過壓縮機對致冷劑的壓縮增壓和毛細管對致冷劑的節流降壓,而形成兩個壓強不等的工作區而實現的;故答案為:吸熱汽化壓縮增壓,節流降壓點評:理解電冰箱的工作過程并明確該過程是如何實現的是解決此題的關鍵.12.在空間某一區域,有一勻強電場,一質量為m的液滴,帶正電荷,電量為q,在此電場中恰能沿豎直方向作勻速直線運動,則此區域的電場強度的大小為______,方向_________。參考答案:13.康普頓效應證實了光子不僅具有能量,也有動量,如圖給出了光子與靜止電子碰撞后,電子的運動方向,則碰后光子可能沿方向________運動,并且波長________(填“不變”“變小”或“變長”).參考答案:1
變長光子與電子碰撞過程系統動量守恒,系統動量的矢量和不變,碰前動量向右,故碰撞后系統的動量的矢量和也向右,故碰后光子可能沿方向1振動;由于電子動能增加,故光子動減量小,根據ε=hν,光子的頻率減小,根據c=λυ,波長變長。三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(10分)“玻意耳定律”告訴我們:一定質量的氣體.如果保持溫度不變,體積減小,壓強增大;“查理定律”指出:一定質量的氣體,如果保持體積不變,溫度升高.壓強增大;請你用分子運動論的觀點分別解釋上述兩種現象,并說明兩種增大壓強的方式有何不同。參考答案:一定質量的氣體.如果溫度保持不變,分子平均動能不變,每次分子與容器碰撞時平均作用力不變,而體積減小,單位體積內分子數增大,相同時間內撞擊到容器壁的分子數增加,因此壓強增大,(4分)一定質量的氣體,若體積保持不變,單位體積內分子數不變,溫度升高,分子熱運動加劇,對容器壁碰撞更頻繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以壓強增大。(4分)第一次只改變了單位時間內單位面積器壁上碰撞的分子數;而第二種情況下改變了影響壓強的兩個因素:單位時間內單位面積上碰撞的次數和每次碰撞的平均作用力。(2分)15.(8分)在3秒鐘時間內,通過某導體橫截面的電荷量為4.8C,試計算導體中的電流大小。參考答案:根據電流的定義可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,電源電動勢E=9V,內電阻r=0.5Ω,電阻R1=5.0Ω、R2=3.5Ω、R3=6.0Ω、R4=3.0Ω,電容C=2.0F.當開關K由與a接觸到與b接觸通過R3的電荷量是多少?參考答案:K接a時,
(2分)此時電容器帶電量QC=CU1=I×10-5(C)
(1分)K接b時,
(2分)此時電容器帶電量Q′C=CU1=0.7×10-5(C)
(1分)流過R3的電量為△Q=QC+Q′C=1.7×10-5(C)
(2分)17.圖中左邊有一對平行金屬板,兩板間有相互垂直的電場和磁場,向下的勻強電場強度大小為E、垂直向里的勻強磁場磁感應強度大小為B1。圖中右邊有一半徑為R、圓心為O的圓形區域內存在勻強磁場,磁感應強度大小為B2,方向垂直于紙面朝里。一電荷量為q的正離子沿平行于金屬板面、垂直于磁場的方向射入平行金屬板之間,沿同一方向射出平行金屬板之間的區域,并沿直徑CD方向射入圓形磁場區域,最后從圓形區城邊界上的P點射出。已知半徑OD、OP的夾角θ,不計重力。求(1)離子進入平行金屬板之間區域時的速度大??;(2)離子的質量m.參考答案:18.如圖所示,質量為m、帶電荷量為q的小球用長為l的絕緣細線懸掛于O點,處于垂直于紙面向里的磁感應強度為B1的勻強磁場中.將小球拉至懸線與豎直方向成θ角,由靜止釋放,小球運動到最低點A時,懸線斷開,小球對水平面的壓力恰好為零.小球沿光滑水平面向左運動進入正交的勻強電場和勻強磁場,磁感應強度為B2,且做勻速直線運動.求:(1)小球所帶電荷的電性;(2)磁感應強度B1為多大?(3)電場強度E等于多少?參考答案:解:(1)在點A時懸線斷開,小球對水平面的壓力恰好為零,則小球的重力與洛倫茲力合力為零,重力豎直向下,則洛倫茲力豎直向上,由左手定則可知,小球帶負電;(2)小球向下擺到A的過程只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律得:mgl(1﹣cosθ)=mv2,繩子斷裂后,小球對水平面的壓力恰好為零,重力與洛倫茲力合力為零,即:qvB1=mg,解得:B1=;(3)
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