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文檔簡介
廣西壯族自治區南寧市市第四十九中學高二物理聯考試卷含解析一、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)以下各項措施中屬于利用良好接地來防范靜電的是(
)A.高樓頂上裝避雷針
B.油罐車后裝一根拖地的鐵鏈C.飛機起落架的輪胎用導電橡膠制成D.電工帶電作業時應穿橡膠底的鞋子參考答案:AB2.(單選)科學研究表明,地球自西向東的自轉速度正在變慢,我國已在2006年1月1日零時進行了時間調整,假如地球的磁場是由地球表面帶電引起的,則可以判定(
)
A.地球表面帶正電,由于地球自轉變慢,地磁場將變弱
B.地球表面帶正電,由于地球自轉變慢,地磁場將變強
C.地球表面帶負電,由于地球自轉變慢,地磁場將變弱
D.地球表面帶負電,由于地球自轉變慢,地磁場將變強參考答案:C3.如圖6所示,條形磁鐵穿過一閉合彈性導體環,且導體環位于條形磁鐵的中垂面上,如果把導體環壓扁成橢圓形,那么這一過程中(
)A.穿過導體環的磁通量減少,有感應電流產生B.穿過導體環的磁通量增加,有感應電流產生C.穿過導體環的磁通量變為零,無感應電流D.穿過導體環的磁通量不變,無感應電流參考答案:B4.對于一定質量的理想氣體,下列說法中正確的是(
)A.溫度不變時,壓強增大n倍,單位體積內的分子數一定也增大n倍B.體積不變時,壓強增大,氣體分子熱運動的平均速率也一定增大C.壓強不變時,若單位體積內的分子數增大,則氣體分子熱運動的平均速率一定減小D.氣體體積增大時,氣體分子內能可能增大參考答案:ABCD根據可知,溫度不變時,壓強增大n倍,體積減小到,則當分子總數一定時,單位體積內的分子數一定也增大n倍,選項A正確;體積不變時,壓強增大,則溫度升高,分子的平均動能變大,但非所有氣體分子運動的速率都一定增大,選項B錯誤;若單位體積內的分子數增大,單位時間撞擊單位面積上的分子數增加,由于壓強不變,則氣體分子熱運動的平均速率一定減小,選項C正確;氣體體積增大時,對外做功,若氣體吸收熱量,則氣體分子的內能可能增大,選項D正確;故選ACD.5.真空中一勻強電場中有一質量為0.01g,電荷量為-1×10-8C的塵埃沿水平方向向右做勻速直線運動,取g=10m/s2,則(
)A.場強方向水平向左
B.場強的大小是1×103N/CC.場強的大小是1×107N/C
D.場強的方向豎直向下
參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(5分)如圖所示,為了測量一個凹透鏡一側鏡面的半徑R,讓一個半徑為r的鋼球在凹面內做振幅很小的往復振動,要求振動總在同一個豎直面中進行,若測出它完成n次全振動的時間為t,則此凹透鏡的這一鏡面原半徑值R=_______。
參考答案:7.如圖所示,電源兩級的路端電壓保持12V不變,R1=30,變阻器R2的阻值變化范圍是0~10。開關S閉合,當變阻器滑片P由a端滑至b端過程中電壓表示數的變化范圍為
V≤U≤
V參考答案:當滑片在a端時,電壓表測量的是R2的電壓,即當滑片在b端時,電壓表示數為0。所以8.實驗室有一舊的學生直流電源,輸出端的符號模糊不清,無法辨認正、
負極,某同學設計了下面的探究電源極性的方法:在桌面上放一個小磁針,在磁針東面放螺線管,如圖所示,閉合開關后,磁針指南的一端向東偏轉,則電源的
端是正極,在電源內電流由
流向
(填A或B)參考答案:則電源的B端是正極(2分),在電源內電流由A流向B9.(5分)2005年7月26日,美國“發現號”航天飛機從肯尼迪航天中心發射升空,飛行中一只飛鳥撞上了航天飛機的外掛油箱,幸好當時速度不大,航天飛機有驚無險.假設某航天器的總質量為10t,以8km/s的速度高速運行時迎面撞上一只速度為10m/s、質量為5kg的大鳥,碰撞時間為1.0×10—5s,則撞擊過程中的平均作用力約為
。參考答案:4×l09N10.如圖所示,桌面上放著一個單匝矩形線圈,線圈中心上方某高度處有一豎立的條形磁鐵,此時穿過線圈的磁通量為0.04Wb.現使磁鐵豎直下落,經0.5s后磁鐵的S極落到線圈內的桌面上,這時穿過線圈的磁通量為0.12Wb.此過程中穿過線圈的磁通量增加了
▲
Wb,線圈中的感應電動勢大小為
▲
V.參考答案:0.08
0.1611.有一種“隱形飛機”,可以有效避開雷達的探測,秘密之一在于它的表面有一層特殊材料,這種材料能夠__▲__(填“增強”或“減弱”)對電磁波的吸收作用;秘密之二在于它的表面制成特殊形狀,這種形狀能夠___▲___(填“增強”或“減弱”)電磁波反射回雷達設備.參考答案:增強
減弱
12.(4分)一個電容器的電容是1.5×10-2μF,把它的兩個極板接在90V的電源上,電容器極板所帶的電荷量Q=
C,一個靜止的電子從一個極板移到另一個極板,電場力做功W=
eV。參考答案:1.35×10-6;9013.(4分)如圖所示,甲、乙兩人分別站在赤道和緯度為45°的地面上,則
(填>、<或=)。參考答案:>三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖4-1-24所示,一閉合金屬環從上而下通過通電螺線管,b為螺線管的中點,金屬環通過a、b、c三處時,能產生感應電流嗎?參考答案:金屬環通過a、c處時產生感應電流;通過b處時不產生感應電流.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.如圖所示,有一足夠長的光滑平行金屬導軌,電阻不計,間距L=0.5m,導軌沿與水平方向成θ=30°傾斜放置,底部連接有一個阻值為R=3Ω的電阻.現將一個長也為L=0.5m、質量為m=0.2kg、電阻r=2Ω的均勻金屬棒ab,自軌道頂部靜止釋放后沿軌道自由滑下,下滑中均保持與軌道垂直并接觸良好,經一段距離后進入一垂直軌道平面的勻強磁場中,如圖所示.磁場上部有邊界OP,下部無邊界,磁感應強度B=2T.金屬棒進入磁場后又運動了一段距離便開始做勻速直線運動,在做勻速直線運動之前這段時間內,金屬棒上產生了Qr=2.4J的熱量,且通過電阻R上的電荷量為q=0.6C,取g=10m/s2.求:(1)金屬棒勻速運動時的速度v0;(2)金屬棒進入磁場后速度v=6m/s時,其加速度a的大小及方向;(3)磁場的上部邊界OP距導軌頂部的距離s.參考答案:解(1)此時金屬棒沿斜面方向受力平衡:BIL=mgsinθ…………(1分)(對閉合電路有:I=,E=BLv0………….(1分)(聯立解得:v0==5m/s……………..(1分)(2)由牛頓第二定律得:mgsinθ-BIL=ma…………..(1分)而由電路:I=……….(1分)a=gsinθ-=-1m/s2……………..(1分)因此,此時加速度大小為1m/s2,方向沿斜面向上.……………..(1分)(3)由于金屬棒r和電阻R上的電流瞬時相同,根據焦耳定律產生的電熱應與阻值成正比,因此可求出金屬棒勻速運動前R上產生的電熱為:QR=Qr=3.6J……………..(1分)Ks5u因此,該過程中電路中的總電熱為:Q=Qr+QR=6J又該過程中電路平均電流為:==……………..(1分)設勻速前金屬棒在磁場中位移為x,則此過程中通過R的電荷量為:q=·Δt==……………..(1分)Ks5u從釋放到剛好達到勻速運動的過程中,由能量守恒得到:mgsinθ(s+x)=mv+Q……………..(1分)Ks5u聯立解得:s=-=5.5m.……………..(1分)17.如圖所示,為顯像管電子束偏轉示意圖,電子質量為m,電量為e,進入磁感應強度為B的勻強磁場中,該磁場被束縛在半徑為r的圓形區域內,電子初速度v0的方向過圓形磁場的軸心O,軸心到光屏距離為L(即P0O=L),電子經磁場作用后打到光屏上的P點,求PP0之間的距離.參考答案:解:如圖,有:
(2分)
(2分)
(3分)
(3分)18.右圖中實線是某時刻的波形圖線,虛線是0.2s后的波形圖線。(1)若波向左傳播,求0.2s內該波傳播的最小距離;(2)若波向右傳播,求它的最大周期;(3)若波速為35m/s,求波的傳播方向。參考答案:由波形圖線可知:波長λ=4m,設波的周期為T
(1)若波向左傳播,則:
(n+)T=t
(n=0,1,2,3…)
此時最大周期:
T最大==
s
v最小=
∴0.2s內波傳播的最小距離::s最小=v最小t
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