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文檔簡介
2021-2022學年北京崔各莊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)在如圖所示的電路中,電源的負極接地,其電動勢為E、內電阻為r,R1、R2為定值電阻,R3為滑動變阻器,C為電容器,A、V為理想電流表和電壓表。在滑動變阻器滑動頭P自a端向b端滑動的過程中,下列說法中正確的是A.電壓表示數變小
B.電流表示數變大ks5uC.電容器C所帶電荷量增多
D.a點電勢降低參考答案:BD2.如圖所示,在x軸上方存在垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.在xOy平面內,從原點O處沿與x軸正方向成θ角(0<θ<π)以速率v發射一個帶正電的粒子(重力不計).則下列說法正確的是(
)A.若v一定,θ越大,則粒子在磁場中運動的時間越短B.若v一定,θ越大,則粒子在離開磁場的位置距O點越遠C.若θ一定,v越大,則粒子在離開磁場的位置距O點越遠D.若θ一定,v越大,則粒子在磁場中運動的時間越短參考答案:AC3.建立模型是解決物理問題的一個重要方法,下列選項中不屬于理想化物理模型的是A.電子
B.點電荷
C.勻速直線運動
D.不可伸長的繩子參考答案:A4.最先發現電流磁現象的科學家是()A.庫侖 B.安培 C.奧斯特 D.法拉第參考答案:C【考點】物理學史.【分析】電流產生磁場的現象叫電流的磁效應.首先這個現象的科學家是奧斯特.【解答】解:最先發現電流磁現象的科學家是丹麥的物理學家奧斯特,不是庫侖、安培和法拉第.故選C5.2014年10月28日攜帶美國“天鵝座”宇宙飛船的“安塔瑞斯”號運載火箭在弗吉尼亞州瓦勒普斯島發射升空時爆炸,爆炸燃起巨大火球,運載火箭沒有載人.下面對于該火箭的描述正確的是()A.火箭發射的初速度大于7.9km/sB.火箭上升過程中處于超重狀態C.忽略空氣阻力,則火箭碎片落地時速度大小相等D.在爆炸的極短時間內,系統動量守恒參考答案:ABD【考點】動量守恒定律;萬有引力定律及其應用;動量定理.【分析】明確火箭的發射速度,根據加速度確定是否超重;根據動量守恒的條件明確動量是否守恒.【解答】解:A、火箭發射時的最小速度為7.9km/s;故A正確;B、在火箭上升過程中,具有向上的加速度,故處于超重狀態;故B正確;C、由于在爆炸過程中,碎片的速度大小及方向均不相同;故落地時的速度大小不一定相同;故C錯誤;D、在爆炸過程中由于內力遠大于外力;故可以認為動量守恒;故D正確;故選:ABD.二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,電壓表V1和電壓表V2串聯接入電路中,示數分別為6V和4V。當只有電壓表V2接入電路中時,示數為9V。根據以上信息,可求得電電動勢為
.參考答案:7.甲、乙兩個滑冰者,甲的質量為50kg,他手中拿著一個質量為2kg的球。乙的質量為52kg,兩人均以2m/s的速率沿同一直線相向滑行,滑行中甲將球拋給乙,乙接球后再拋給甲……這樣反復若干次乙的速度變為零,則甲的速度等于
。參考答案:08.把信息加到載波上,就是使載波隨
而
,這種技術叫調制。參考答案:9.參考答案:10.如圖所示,一匝數為100匝正方形線圈放在一勻強磁場中,磁場方向垂直線圈平面向里。此時穿過線圈平面的磁通量為0.4wb,現將線圈平面繞OO'軸轉過90o,此時穿過線圈平面的磁通量為______wb,若此過程歷時2s,則這段時間內線圈中平均感應電動勢的大小為_______V。參考答案:0
2011.一矩形線圈面積S=10-2m2,它和勻強磁場方向之間的夾角θ1=30°,穿過線圈的磁通量Ф=1×10-3Wb,則磁場的磁感強度B______;若線圈以一條邊為軸的轉180°,則穿過線圈的磁能量的變化為______;若線圈平面和磁場方向之間的夾角變為θ2=0°,則Ф=______.參考答案:12.作為狹義相對論的基本假設之一,愛因斯坦提出:對不同的慣性系,物理規律是_________.參考答案:相同的解:愛因斯坦對狹義相對論的最基本假設是:1、狹義相對性原理:在不同的慣性參考系中,一切物理規律都是相同的.
2、光速不變原理:真空中的光速在不同的慣性參考系中都是相同的
因此:物理規律在所有的慣性系中都具有相同的形式.
故答案為:相同的13.如圖所示,質量mA=3.0kg的物體A和質量為mB=2.0kg的物體B緊靠著放在光滑水平面上。從某一時刻t=0起,對B施加向右的水平恒力F2=4.0N,同時對A施加向右的水平變力F1,當t=0時,F1為24N,以后每秒鐘均勻減小2.0N,即F1=24-2t(N),求在2秒末兩物體的加速度a2為__________m/s2,從t=0起,經過
s時間兩物體分離。參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(12分)如圖所示,有兩個帶正電的粒子P和Q同時從勻強磁場的邊界上的M點分別以30°和60°(與邊界的交角)射入磁場,又同時從磁場邊界上的同一點N飛出,設邊界上方的磁場范圍足夠大,不計粒子所受的重力影響,則兩粒子在磁場中的半徑之比rp:rQ=____________,假設P粒子是粒子(),則Q粒子可能是________,理由是_______________________________。參考答案:(1)兩粒子在磁場中的半徑之比:(5分)(2)可能是質子(3分),質量數與電荷數之比為1:1(4分)15.很多轎車中設有安全氣囊以保障駕乘人員的安全,轎車在發生一定強度的碰撞時,利疊氮化納(NaN3)爆炸產生氣體(假設都是N2)充入氣囊.若氮氣充入后安全氣囊的容積V=56L,囊中氮氣密度ρ=2.5kg/m3,已知氮氣的摩爾質最M=0.028kg/mol,阿伏加德羅常數NA=6.02×1023mol-1,試估算:(1)囊中氮氣分子的總個數N;(2)囊中氮氣分子間的平均距離.參考答案:解:(1)設N2的物質的量為n,則n=氮氣的分子總數N=NA代入數據得N=3×1024.(2)氣體分子間距較大,因此建立每個分子占據一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,所以一個氣體的分子體積為:而設邊長為a,則有a3=V0解得:分子平均間距為a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮氣分子的總個數3×1024;(2)囊中氮氣分子間的平均距離3×10﹣9m.【考點】阿伏加德羅常數.【分析】先求出N2的物質量,再根據阿伏加德羅常數求出分子的總個數.根據總體積與分子個數,從而求出一個分子的體積,建立每個分子占據一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(10分)一輛汽車在從沙坪壩開往渝北的途中,進入高速路后有一段加速過程,假設此過程可視為勻加速直線運動,現測得汽車在接下來相等的相鄰時間內通過位移分別是24m和64m,連續相等的時間為4s,求:(1)汽車的加速度大小;(2)汽車剛開始加速時的速度大小。參考答案:解析:(1)由勻變速直線運動推論公式:得64-24=·
(3分)所以m/s2
(1分)(2)由平均速度等于時間中點的瞬時速度
(4分)得
×解得:m/s
(2分)17.如圖所示,勻強磁場的磁感應強度B=0.5T,邊長L=10cm的正方形線圈abcd共100匝,線圈電阻r=1Ω,線圈繞垂直于磁感線的對稱軸OO′勻速轉動,角速度ω=2πrad/s,外電路電阻R=4Ω.求:(1)轉動過程中感應電動勢的最大值;(2)由圖示位置(線圈平面與磁感線平行)轉過60°角時的瞬時感應電動勢;(3)由圖示位置轉過60°角的過程產生的平均感應電動勢;(4)交流電壓表的示數;(5)轉動一周外力做的功.參考答案:解:(1)根據Em=NBωS,可得感應電動勢的最大值:Em=100×0.5×0.12×2πV=3.14V;(2)由于線框垂直于中性面開始計時,所以瞬時感應電動勢表達式:e=Emcos2πt(V);當線圈轉過60°角時的瞬時感應電動勢為:e=1.57V;(3)根據法拉第電磁感應定律可得轉60°角的過程中產生的平均感應電動勢大小為:=N=N=1.5V=2.6V(4)轉動過程中,交流電壓表的示數為有效值,所以有:U=R=×4V=1.256V=1.78V;(5)一個周期內,通過電阻的熱量Q熱,即等于外力做功,由公式I=與W=Q=I2(R+r)t得:W=0.99J答:(1)轉動過程中感應電動勢的最大值3.14V;(2)由圖示位置(線圈平面與磁感線平行)轉過60°角時的瞬時感應電動勢1.57V;(3)由圖示位置轉過60°角的過程產生的平均感應電動勢2.6V;(4)交流電壓表的示數1.78V;(5)轉動一周外力做的功0.99J.【考點】交流的峰值、有效值以及它們的關系.【分析】先根據Em=NBωS求出最大值,再根據最大值與有效值的關系求出有效值;先寫出電動勢的瞬時表達式,再帶入數據求得瞬時值;利用法拉第電磁感應定律,求出平均感應電動勢;電壓表測量的是電阻R的電壓,根據閉合電路歐姆定律即可求解.通過最大值求出有效值,再由焦耳定律求出熱量,從而即可求解.18.如圖所示,電阻r=0.1Ω的導體棒ab沿光滑導體框向右做勻速運動,線框接有電阻R=0.4Ω。
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