2022年广东省揭阳市京冈中学高二物理联考试题含解析

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1、2022年广东省揭阳市京冈中学高二物理联考试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. (多选)如图所示,箱子放在水平地面上,箱内有一质量为m的铁球以速度v向左壁碰去,来回碰几次后停下来,而箱子始终静止,则整个过程中( ) A铁球对箱子的冲量为零 B铁球和箱子受到的冲量大小相等 C箱子对铁球的冲量为,向右 D摩擦力对箱子的冲量为,向右参考答案:CD2. (单选)如图,一个带负电的物体从绝缘粗糙斜面顶端滑到底端时的速度为v,若加上一个垂直纸面向外的磁场,则滑到底端时A.v变大B.v变小C.v不变 D.不能确定v的变化参考答案:B3. (多选)如图所示

2、的电路上,R是压敏电阻,其阻值随所受压力F的增大而减小,闭合开关S后,在缓慢增大F的过程中,下列判断正确的是( )A灯泡L1亮度将变大B灯泡L2亮度将变大C电容器C所带电荷量将增大D电源的输出功率一定减小参考答案:CA4. 下列说法中正确的是( )A、由于任何别的物体的吸引而使物体受到的力叫做重力B、无论何种情况,重力的方向总是垂直于接触面向下C、无论何种情况,重力的大小只与受力物体的质量有关D、形状规则的均匀物体,其重心位置在这个物体的几何中心上参考答案:D5. 下面列举的四种器件中,在工作时利用了电磁感应现象的是 A回旋加速器 B日光灯 C质谱仪 D示波器参考答案:B二、 填空题:本题共8

3、小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中S1=7.05cm、S2=7.68cm、S3=8.33cm、S4=8.95cm、S5=9.61cm、S6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是 m/s,小车运动的加速度计算表达式为 ,加速度的大小是 m/s2(计算结果保留两位有效数字)参考答案:0.86,a=,0.64【考点】探究小车速度随时间变化的规律【分析】纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸

4、带运动的瞬时速度和加速度【解答】解:利用匀变速直线运动的推论得:vA=0.80m/s由于相邻的计数点间的位移之差不等,故采用逐差法求解加速度根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度的大小,得:s4s1=3a1T2s5s2=3a2T2s6s3=3a3T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值,得:a=(a1+a2+a3)小车运动的加速度计算表达式为a=代入数据得:a=0.64m/s2故答案为:0.86,a=,0.647. (1)如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,请将图中所缺的导线补接完整。(2)电键闭合,电路稳定时,右侧电流表示数应该 (填为零或不为零)。(3分)

5、参考答案:(1)(3分) (2) 为零 (3分)8. 某同学由于没有量角器,在完成了光路图后,以O点为圆心,10.00cm长为半径画圆,分别交线段OA于A点,交连线延长线于C点,过A点作法线的垂线AB,交于B点,过C点作法线的垂线CD,交于D点,如图所示,用刻度尺量得,由此可得玻璃的折射率_ 。参考答案:1.59. 如图所示,当航天飞机在环绕地球的轨道上飞行时,从中释放一颗卫星,卫星与航天飞机保持相对静止,两者用导电缆绳相连,这种卫星称为绳系卫星,利用它可以进行多种科学实验。现有一颗绳系卫星在地球赤道上空由东往西方向运行。卫星位于航天飞机正上方,它与航天飞机间的距离约20km,卫星所在位置的地

6、磁场沿水平方向由南往北约510-5T。如果航天飞机和卫星的运行速度约8km/s,则缆绳中的感应电动势大小为 V, 端电势高(填“A”或“B”)。参考答案:10. (4分)某气体初态时有100J内能,膨胀过程中对外做功30J,同时吸收了20J的热量,在这过程中内能 (填增加或减少) J。参考答案:减少;1011. 将长0.5m通过4A电流的通电导线放在匀强磁场中,当导线和磁场方向垂直时,通电导线所受磁场力为0.3N,则匀强磁场的磁感应强度B大小为 T,若将通电导线中的电流减为2A,则导线受安培力为 N.参考答案:0.2 0.212. 如图所示,一匝数为100匝正方形线圈放在一匀强磁场中,磁场方向

7、垂直线圈平面向里。此时穿过线圈平面的磁通量为0.4wb,现将线圈平面绕OO轴转过90o,此时穿过线圈平面的磁通量为_wb,若此过程历时2s,则这段时间内线圈中平均感应电动势的大小为_V。参考答案:0 2013. (10分)如图所示,A、B、C、D为带电金属极板,长度均为L,其中A、B两板水平放置,间距为d,电压为U1,C、D两板竖直放置,间距也为d,电压为U2,今有一电量为e的电子经电压U0加速后,平行于金属板进入电场,则电子经过时间离开电场,这时它的动能为_。(假设电场只存在于极板间,并设电子未与极板相遇,且不计电子的重力) 参考答案:,三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分1

8、4. 分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为1010 m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离

9、必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零答案如上【考点】分子势能;分子间的相互作用力【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况

10、,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零15. (12分)如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30和60(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=_,假设P粒子是粒子(),则Q粒子可能是_,理由是_。参考答案:(1) 两粒子在磁场中的半径之比:(5分)(2)可能是质子(3分),质量数与电荷数之比为1:1(4分) 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,折射率为

11、的液体表面上方有一点光源S,发出一条光线,垂直地射到水平放置于液体中且距液面深度为的平面镜M的O点上,当平面镜绕垂直于纸面的轴O以角速度逆时针方向匀速转动,液面上的观察者跟踪观察,发现液面上有一光斑掠过,且光斑到P点后立即消失,求:(1) 光斑在这一过程中的平均速度(2) 光斑在P点即将消失时的瞬时速度。参考答案:解析:反射光的旋转速度为,转过的角度为 , P点为全反射的发生点,所以,所以运动时间为,从A到P的平均速度在P点光斑的瞬时速度17. 离心轨道是研究机械能守恒和向心力效果的一套较好的器材(如图甲所示)。某课外研究小组将一个压力传感器安装在轨道最低点B处,他们把一个钢球从轨道上的不同高

12、处由静止释放,得到了多组压力传感器示数F和对应的释放点的高度h,并作出了一个F-h图像(如图乙所示)。根据图中所给信息,回答下列问题(不计各处摩擦):(1)F-h图像中纵轴截距的物理意义是什么?(2)该研究小组用的离心轨道圆周部分的半径是多少?(3)当h=0.6m时,小球到达圆周上最高点C点时轨道对小球的压力是多大?参考答案:(1)由机械能守恒可得1分1分1分 (1)2分故纵轴截距表示小球所受重力。2分(2)当h=0.6m时,F=28N,带入(1)式可得R=0.2m(3)由机械能守恒可得1分1分1分18. (计算)如图所示,U形导轨固定在水平面上,右端放有质量为m的金属棒ab,ab与导轨间的动

13、摩擦因数为,金属棒与导轨围成正方形,边长为L,金属棒接入电路的电阻为R,导轨的电阻不计从t=0时刻起,加一竖直向上的匀强磁场,其磁感应强度随时间的变化规律为B=kt,(k0),设金属棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力(1)求金属棒滑动前,通过金属棒的电流的大小和方向;(2)t为多大时,金属棒开始移动?(3)从t=0时刻起到金属棒开始运动的过程中,金属棒中产生的焦耳热多大?参考答案:(1)金属棒滑动前,通过金属棒的电流的大小和方向由a到b;(2)t为时,金属棒开始移动;(3)从t=0时刻起到金属棒开始运动的过程中,金属棒中产生的焦耳热mgL考点:法拉第电磁感应定律;电磁感应中的能量转化解:(1)由法拉第电磁感应定律,则有:由闭合电路欧姆定律,则有:得:根据楞次定律,则有方向:由a到b; (2)由于安培力F=BILB=ktt,随时间的增大,安培力将随之增大当安培力增大到等于最大静摩擦力时,ab将开始向左移动 这时有:解得:(3)由Q=I2Rt得:答:(1)金属棒滑动前,通过金属棒的电流的大小和方向由a到b;(2)t为时,金属棒开始移动;(3)从t=0时刻起到金属棒开始运动的过程中,金属棒中产生的焦耳热mgL

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