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安徽省黄山市职教中学2022年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. 下述现象中能说明分子之间有相互作用力的是:( )
A.气体容易被压缩 B.高压密闭的钢瓶中的油从瓶壁逸出
C.两块纯净的铅压紧后连合在一起 D.滴入水中的墨汁向不同的方向运动
参考答案:
C
2. 肩负我国首次太空行走运载任务的神舟七号飞船,在绕地球五圈后成功地由椭圆轨道变成圆形轨道,并圆满完成了任务。设飞船在圆形轨道上的运动为匀速圆周运动,已知地球的质量为M,引力常量为G,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,则飞船在圆轨道上运行的速率为
A. B. C. D.
参考答案:
A
3. 初中物理课中我们学习过一个重要的物理量“压强”,它的单位是“帕斯卡”符号“Pa”,以下用国际单位制中基本单位表达“帕斯卡”正确的是( )
A. kg/s2m B. kg/s2m3 C. kgm3/s2 D. kgm/s2
参考答案:
A
试题分析:,故选A.
考点:单位制
4. 下列关于静电场的说法正确的是( )
A.在孤立点电荷形成的电场中没有场强相等的两点,但有电势相等的两点
B.正电荷只在电场力作用下,一定从高电势向低电势运动
C.场强为零处,电势不一定为零;电势为零处,场强不一定为零
D.初速为零的正电荷在电场力作用下一定沿电场线运动
参考答案:
AC
5. (单选)光滑固定斜面上有一滑块,自斜面顶端A自由滑向底端B,下列四幅图象中可用来表示滑块这一运动过程的是
参考答案:
C
二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分
6. 如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连.使电容器带电后与电源断开:
①上移左极板,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变);
②将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变);
③两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变).
参考答案:
变大; 变小; 变小
电容器带电后与电源断开,电容器电量不变,上移左极板,由可知电容减小,由U=Q/C可知电压增大,可观察到静电计指针偏转角大,同理将极板间距离减小时,电容器电容增大,电压减小,可观察到静电计指针偏转角减小,两板间插入一块玻璃,电容增大,电压减小,可观察到静电计指针偏转角减小
7. (4分)频率为3Hz的简谐波,在某介质中的传播速度是1.2m/s,在传播方向上的两点间的距离是80cm,这个距离等于_________个波长,传播这个距离所用的时间是_______个周期。
参考答案:
2;2
8. (4分)在修筑铁路时;要根据转弯处轨道的半径和规定的行驶速度,适当选择内外轨的高度差,使转弯时所需的向心力完全由重力和支持力的合力来提供,这样铁轨就不受火车轮缘的挤压了。若实际行驶的速度超过规定速度,则________产生相互挤压;若实际行驶的速度低于规定速度,则________产生相互挤压。(填“内侧车轮的轮缘与内轨”或“外侧车轮的轮缘与外轨”)
参考答案:
外侧车轮的轮缘与外轨;内侧车轮的轮缘与内轨
9. 一矩形线圈面积S=10-2m2,它和匀强磁场方向之间的夹角θ1=30°,穿过线圈的磁通量Ф=1×10-3Wb,则磁场的磁感强度B______;若线圈以一条边为轴的转180°,则穿过线圈的磁能量的变化为______;若线圈平面和磁场方向之间的夹角变为θ2=0°,则Ф=______.
参考答案:
10. 已知△ABC处于匀强电场中.将一个带电量q=﹣2×10﹣6C的点电荷从A移到B的过程中,电场力做功W1=﹣1.2×10﹣5J;再将该点电荷从B移到C,电场力做功W2=6×10﹣6J.已知A点的电势φA=5V,则B、C两点的电势分别为 V和 V.试在图中画出通过A点的电场线.
参考答案:
﹣1,2
【考点】电势能;电势.
【分析】根据电场力做功的公式W=qU求出A、B间,B、C间电势差,由A点的电势φA=5V,分别求出B、C两点的电势.在AB连线上找出与C点电势相等的点,作出等势线,根据电场力与等势线垂直,且由高电势指向低电势,作出电场线.
【解答】解:A、B间的电势差为UAB==
B、C间的电势差为==﹣3V
UAB=φA﹣φB,UBC=φB﹣φC,又φA=5V,
代入解得,φB=﹣1V,φC=2V
AB连线中点D的电势为 φD==2V,与C点电势相等,将DC连接起来,即为等势线,过A点DC作垂线,如图为电场线.
故答案为:﹣1,2
11. (4分)某小型水电站输出功率是20KW,输电线路总电阻是6Ω。若采用5000v高压输电,输电线上的电流强度为 A,输电线路损耗功率为 W。
参考答案:
4;96
12. 长为L的导体棒原来不带电,现将一带电量为+q的点电荷放在距棒左端R处,如图所示.当棒达到静电平衡后,棒上感应电荷在棒内中点产生的场强大小等于 ,方向为 .
参考答案:
,沿pq连线且指向+q.
【考点】电场强度;静电场中的导体.
【分析】当棒达到静电平衡后,棒内各点的合场强为零,即感应电荷产生的电场强度与+q产生的电场强度大小相等、方向相反,根据静电平衡的特点和点电荷场强公式E=k结合求解.
【解答】解:水平导体棒当达到静电平衡后,棒上感应电荷中点P处产生的场强大小与点电荷+q在该处产生的电场强度大小相等,方向相反.
则棒上感应电荷在棒内中点产生的场强大小为:E=,
由于P处的合场强为零,所以感应电荷产生的场强方向与点电荷+q在该处产生的电场强度的方向相反,即沿pq连线且指向+q.
故答案为:,沿pq连线且指向+q.
13. 磁流体发电是一项新兴技术,它可以把气体的内能直接转化为电能。下图是磁流体发电机的装置:A、B组成一对平行电极,两极间距为d,内有磁感应强度为B的匀强磁场,现持续将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而整体呈中性)垂直喷射入磁场,每个离子的速度为v,电量大小为q,两极之间的等效内阻为r,稳定时,磁流体发电机的电动势E=________,设外电路电阻为R,则R上消耗的功率P=__________。
参考答案:
三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14. 仪器读数,游标卡尺读数 mm
螺旋测微器读数 mm
参考答案:
61.70. 4.591
15. 要测量一电源的电动势E(小于3 V)和内阻r(约1 Ω),现有下列器材:电压表V(3V和15 V两个量程)、电阻箱(0~999.9 Ω)、定值电阻R0=3 Ω、开关和导线。某同学根据所给器材设计如图甲的实验电路。
(1)电路中定值电阻R0的作用是___________________________。
(2)请根据图甲电路,在图乙中用笔画线代替导线连接电路。
(3)该同学调节电阻箱阻值R,读出对应的电压表读数U,得到两组数据:R1=2.0 Ω 时U1=2.37 V;R2=4.0 Ω时U2=2.51 V。由这两组数可求得电源的电动势为
E= V,内阻为r= Ω。
(4)为使最终测量结果更精确,在不改变实验方法、不更换实验器材的前提下,请
你对该同学提一条建议 。
参考答案:
考点:测量电源电动势和内阻实验设计探究
四、计算题:本题共3小题,共计47分
16. 如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上.现有滑块A以初速度V0从右端滑上B,并以V0滑离B,恰好能到达C的最高点.A、B、C的质量均为m,试求:
(1)A滑到B最左端时,B、C速度是多大?
(2)木板B上表面的动摩擦因素μ;
(3)圆弧槽C的半径R.
参考答案:
解:(1)B、C速度相等,设为v,对A、B、C组成的系统,规定向左为正方向,由动量守恒定律得:
,
解得BC的速度为:v=.
(2)对系统,由能量守恒得:
,
解得:μ=.
(3)A、C共速为v2时,A滑到C最高点,对A、C由动量守恒,规定向左为正方向,有:
,
根据能量守恒有:,
联立解得:R=.
答:(1)A滑到B最左端时,B、C速度是;
(2)木板B上表面的动摩擦因素μ为;
(3)圆弧槽C的半径R为.
【考点】动量守恒定律;动能定理的应用.
【分析】(1)A滑到B最左端时,B、C的速度相等,对A、B、C组成的系统运用动量守恒定律求出B、C的速度.
(2)对系统运用能量守恒定律求出木板B上表面的动摩擦因素μ;
(3)A恰好能到达C的最高点,此时A、C的速度相等,对AC组成的系统,运用动量守恒定律和能量守恒定律求出圆弧槽C的半径R.
17. (10分)升降机内悬挂一圆锥摆,摆线为1m,小球质量为0.5kg,当升降机以2m/s2加速度匀加速上升时,摆线恰与竖直方向成θ=53°角,试求小球的转速和摆线的拉力大小?(g=10m/s2)
参考答案:
解析:
对小球受力分析如图所示,由题意得
在水平方向上
竖直方向上
由以上两式得 T=10N rad/s
由 得f=0.71Hz
即转速为0.71转/秒
18. (8分)多用电表直流电流测量电路原理如图所示,设表头的满偏电流,Ig=200A,内阻Rg=100,图中与的大小应为多少?
参考答案:
接2时满偏有:IgRg=I1(R1+R2) (1)
接1时满偏有:Ig(R2+r2)=I2R1 (2)
将Ig=2×10-4A, Rg=100Ω, I1=8×10-4A, I2=9.8×10-3A
代入得:R1=2.5Ω(3)
R2=22.5Ω(4)
评分标准:(1)(2)两式每式3分,(3)(4)各1分,共8分。
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