内容正文:
高二物理试卷
注意事项:
学生在答题前请认真阅读本注意事项
1.本卷包含选择题和非选择题两部分。学生答题全部答在答题卡上,答在本卷上无效。全卷共16题,本次调研时间为75分钟,满分100分。
2.答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置答题一律无效。
3.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。
一、单项选择题:共11题,每小题4分,共计44分。每小题只有一个选项最符合题意。
1.下列叙述正确的是
A.汤姆孙发现了质子 B.赫兹预言了光是电磁波
C.卢瑟福提出了原子核式结构模型 D.法拉第发现了感应电流方向的规律
2.天然大理石有一定的放射性,其放射源主要是石材中的氡元素。已知氡衰变产生和另一种粒子,粒子是
A.质子 B.氦核 C.中子 D.电子
3.全自动洗衣机设有多段式水位自动传感装置,该装置采用的传感器类型可能是
A.温度传感器 B.压力传感器 C.生物传感器 D.化学传感器
4.某原子的部分能级图如图所示.原子分别从、能级向能级跃迁时释放出、光子,真空中
A.的波长比的小 B.的波长比的大
C.的速度比的小 D.的速度比的大
5.关于实验“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”,下列说法正确的是
A.原线圈的匝数必须比副线圈的匝数多
B.原、副线圈间通过铁芯导电来传输能量
C.为保证实验安全,原线圈应接低压直流电源
D.变压器铁芯常用彼此绝缘的硅钢片叠加制成
6.磁流体发电机的工作原理如图所示,A、B是两块处在匀强磁场中的平行金属板,一束高温等离子体沿图示方向射入磁场。则
A.A板为电源的正极
B.电流从到流过电阻
C.仅增大磁场的磁感应强度中电流变小
D.仅增大等离子体射入速度,中电流变大
7.如图所示,将与储油罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容置于储罐中,不计电感的电阻。已知平行板电容器极板面积及间距一定时,在其间充入电介质,电容增大。当开关从拨到后
A.流过电感的电流方向不变
B.电容器左极板一直带正电荷
C.油面降低时,回路振荡电流的频率升高
D.电容器带电荷量最大时,电感中的磁场能也最大
8.一定质量理想气体的状态变化过程图像如图所示,则
A.过程中,气体温度保持不变
B.过程中,气体吸收热量
C.过程中,分子平均动能减小
D.过程中,气体吸热多于放热
9.在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环。规定导体环中电流的正方向如甲图所示,磁场向上为正。当磁感应强度随时间按乙图变化,则
A.内导体环中的电流为负方向
B.导体环中电流在时改变方向
C.内导体环中的电流逐渐增大
D.内导体环有收缩的趋势
10.回旋加速器示意图如图所示,交变电压大小和频率保持不变,磁场的磁感应强度强弱可以调节。用该装置分别对质子()和氘核()加速,粒子做圆周运动的频率与交变电压变化的频率相等,则质子和氘核的最大动能之比为
A. B. C. D.
11.如图所示,光滑水平桌面上有一边长为的正方形导线框,导线框在水平恒力作用下向右通过一宽度为的匀强磁场。时边刚好进入磁场,线框通过磁场过程中,两端电势差随时间变化的图像可能正确的是
A. B. C. D.
二、非选择题:共5题,共56分。其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12.(15分)随着我国高新材料与高科技制造工艺的推陈出新与发展,常需要测量去除颗粒间空隙后的颗粒真体积,以进一步求出其真密度。科学探究实验课上,某实验小组利用气体在等温条件下压强随体积变化关系来测量一堆粉末的真体积,实验装置如图甲。实验步骤如下:
步骤1:在抽气盘上放置待测粉末,盖上气罩,将注射器活塞拉动到某一刻度后固定如图乙。连接注射器、连接管、抽气盘、气压传感器及电脑;
步骤2:记录此时气压传感器示数,注射器内部气体体积;
步骤3:缓慢推动注射器活塞,令其静止在某一刻度,记录此时传感器示数,并计算出;
步骤4:重复进行步骤3,得到多组和的数据。
(1)初始时(如图乙)注射器内气体体积 ▲ 。
(2)下列操作正确的是 ▲ 。
A.实验前应该检查装置是否漏气 B.为了便于操作必须用手握住注射器
(3)根据测得数据,以为横坐标、为纵坐标,描点如图丙,请作出图像。
(4)若气罩内部及连接管内总容积为,图像纵轴截距为,斜率为,则粉末真体积 ▲ (用字母、、、表示)。
(5)小明查阅资料发现,空气分子较大,且容易吸附在材料微孔内,不易流动,科学家测量中常用易扩散、渗透性好的小分子惰性气体氦气取代空气。由此小明分析使用空气实验会导致测得的粉末真密度偏小,你同意他的观点吗?简要说明理由。
13.(6分)用波长为的光照射某光电管金属表面发生光电效应,其光电流与电压之间关系曲线如图。已知曲线与横轴交点坐标为,电子电荷量为,真空中光速为,求:
(1)出射光电子的最大初动能;
(2)光电管内金属的逸出功。
14.(8分)如图所示,在远距离输电中,发电机的输出功率为,通过理想变压器将电压升高到,输电线总电阻为,在用户端用理想变压器将电压降为。求:
(1)输电线上的损耗功率;
(2)降压变压器原、副线圈的匝数比。
15.(13分)利用磁场对带电粒子的运动进行约束,是现代科技研究的重要手段。如图所示,在平面直角坐标系内存在垂直纸面向里的圆形匀强磁场区域,磁感应强度为,区域圆半径为,圆心坐标为,、为磁场边界与坐标轴的两个交点。在点处放置粒子源,发射电荷量大小为、质量为的带负电粒子。不计粒子重力及粒子间相互作用,,。
(1)若粒子速率为,求粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨道半径;
(2)若某粒子沿轴正方向射出后从点离开磁场,求粒子经过点时速度方向与轴负方向夹角;
(3)若粒子以某一速率从点在坐标平面内向各个方向射出,经磁场偏转后的所有粒子离开磁场时速度方向相同。在所有能够运动至轴的粒子中,粒子从点出发到达轴的时间不超过多少?
16.(14分)如图所示,电阻不计、足够长的光滑平行导轨倾斜放置,间距为,倾角为,导轨上端连接阻值为的电阻。边界垂直导轨,其下方有范围足够大的匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面,磁感应强度为。质量为、电阻也为的导体棒垂直导轨放置,离边界的距离为,由静止释放导体棒,重力加速度为。
(1)求导体棒刚进入磁场时产生的电动势;
(2)导体棒进入磁场运动位移后,速度为,求此过程导体棒产生的焦耳热;
(3)若,,,,把导体棒静置于边界处,时刻导体棒在一平行于导轨的外力作用下由静止开始向下做加速度的匀加速运动,同时磁场以随时间均匀增大。已知,,,求拉力随时间变化的表达式。
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$高二物理试卷参考评分标准
一、
单项选择题:共11小题,每小题4分,计44分。
题号
2
3
4
5
6
10
11
答案
C
B
B
D
D
C
D
D
C
二、非选择题:共5小题,计56分。
12.(15分)
(1)1003分
(2)A3分
(3)如图3分
10*p✉)
9.8
9
93
9.0
Av()
10
20
30
40
50
(4)
V。+-k
b
3分
(5)同意
1分
空气相比于氦气,由于分子较大,不容易渗透进微小的孔隙中,且容易吸附在孔隙中,致使测得的粉末真
m
0
体积偏大,根据
V英,
导致测得的粉末真密度偏小2分
13.(6分)
1)由图可知遏止电压为'。,根据动能定理E=U。2分
(2)由光电效应方程E=hv-W
2分
V=
频率与波长关系入
1分
=hg-eU。
得
1分
14.(8分)
I=p
(1)输电线中的电流
U
1分
输电线损耗功率△P=R
2分
AP=
1分
(2)降压变压器原线圈电压U,=U,-R
2分
P
U3=U2
P
即
U,
U=凸
由U4m4
1分
U2-
P
R
U2
得n
UA
1分
15.(13分)
B=m艾
(1)洛伦兹力提供向心力
2分
mv
1=
得qB
2分
(2)由几何关系得C点坐标为
R,0
5
A点坐标为
)分
2
=5
设粒子运动半径为2,有
1分
R
3=
粒子带负电,沿'轴正方向入射,由几何关系得
2
1分
粒子出射速度方向与'轴负方向夹角8=53°1分
XX
×××
(3)所有粒子出射方向相同,得r=R1分
gBR
1)=
粒子速率m
1分
极限情况是:从A点出射方向与x轴负方向的夹角为53
T
t
在磁场中匀速圆周运动时间”2
1分
3
s=2Rtan37°=R
匀速直线运动的距离
2
1分
s 3m
t2=2
匀速直线运动的时间
v 2gB
1分
最长运动时间'max=(+t2
t<
.πm,3m
得9B
2gB
1分
↑y
×××
××*o
×××××x
D
、×
16.(14分)
1
gdsin=mvo
(1)进入磁场前,由动能定理
2
2分
得,=V2 gdsin日
感应电动势E=BL,
1分
E=-BL√2 gdsin0
1分
(2)由能量守恒
mg (d+d)sino=mv+es
2分
Qa=2 mgdsin0-。mw2
酸
2
20e
1分
Q=mgdsin0-
m2
1分
1
3)导体棒做匀加速运动,由运动学关系广24-
X=
解法1:回路中磁场区域的面积S=Lx=t2
回路磁通量Φ=BS=0.5131分
E=AD
感应电动势
△t
1分
求导得E=1.5t2
1分
(或:动生电动势:
E动=BLv=t
1分
E感=
AB
Lx=0.5t2
感生电动势:
△t
1分
总电动势:
E总=E感+E动=1.5t2
1分)
1s、E
=0.32
电流2R
安培力F=BlL=0.15r3
1分
由牛顿第二定律mngsin8-F+F=ma
1分
F=0.15t3-3(N)(t>0)
1分
(当F>0时,方向沿斜面向下,当F<0时,方向沿斜面向上)