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| 简介:
(时间:90分钟,满分110分 ) 第Ⅰ卷(选择题,共48分) 一、本题共12小题;每小题4分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 1.下列说法符合事实的是 ( ) A.奥斯特发现了感应电流,首次揭示了电与磁的联系 B.楞次通过理论分析得出了感应电动势的大小所遵循的规律 C.赫兹最早发现了光电效应,并成功的解释了光电效应现象 D.德布罗意最早提出了实物粒子也具有波动性 2.下列关于光的波粒二象性的说法中正确的是 ( ) A.一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子 B.由光电效应现象可知光子与电子是同一种粒子 C.在一束光中,光子间的相互作用使光表现出波的性质 D.光是一种波,同时也是一种粒子,在光子能量ε=hν中,频率ν仍表示的是波的特性 3.在光滑水平面上,原来静止的物体在水平力F的作用下,经过时间t、通过位移l后, 动量变为P,动能变为EK,以下说法正确的是( )A.在F作用下,这个物体经过位移2l,其动量等于2pB.在F作用下,这个物体经过时间2t,其动量等于2pC.在F作用下,这个物体经过时间2t,其动能等于2EkD.在F作用下,这个物体经过位移2l,其动能等于4Ek 4.当线圈中的磁通量发生变化时,下列说法中正确的是( ) A.线圈中一定有感应电流 B.线圈中有感应电动势,其大小与磁通量成正比 C.线圈中有感应电动势,其大小与磁通量的变化量成正比 D.线圈中一定有感应电动势 5.交流发电机在工作时电动势为e=Emsinωt,若将电机的转速提高一倍,同时将线圈所围面积减小一半,其他条件不变,则其电动势变为 ( ) A.e′=Emsin B.e′=2Emsin C.e′=Emsin2ωt D.e′ =sin2ωt 6.如图所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相同的物体B以速度v向A运动并与弹簧发生碰撞,A、B始终沿同一直线运动,则A、B组成的系统动能损失最大的时刻是 ( ) A.A开始运动时 B.A的速度等于v时 C.B的速度等于零时 D.A和B的速度相等时 7.如图所示,在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,固定着两根水平金属导轨ab和cd,导轨平面与磁场方向垂直,导轨间距离为L,在导轨左端a、c间连接一个阻值为R的电阻,导轨电阻可忽略不计。在导轨上垂直导轨放置一根金属棒MN,其电阻为r,用外力拉着金属棒向右匀速运动,速度大小为v。已知金属棒MN与导轨接触良好,且运动过程中始终与导轨垂直。则在金属棒MN运动的过程中 A.金属棒MN中的电流方向为由M到N B.电阻R两端的电压为BLv C.金属棒MN受到的安培力大小为 D.电阻R产生焦耳热的功率为 8.某水电站,用总电阻为2.5Ω的输电线输电给500km外的用户,其输出电功率是 3×106kW。现用100kV电压输电,则下列说法正确的是( ) A.输电线上输送的电流为3×107A B.输电线上由电阻造成的损失电压为75kV C.若改用1kV电压输电,则输电线上损失的功率为2.25×107W D.输电线上损失的功率为ΔP=U2/r,U为输电电压,r为输电线的总电阻 9.如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2.图乙为它们碰撞前后的s-t(位移—时间)图象.已知m1=0.1 kg.由此可以判断 ( ) A.碰前m2静止,m1向右运动 B.碰后m2和m1都向右运动 C.m2=0.3 kg D.碰撞过程中系统损失了0.4 J的机械能 10.用如图所示的光电管研究光电 效应的实验中,用某种频率的单色光a照射光电管阴极K,电流计G的指针发生偏转.而用另一频率的单色光b照射光电管阴极K时,电流计G的指针不发生偏转,那么 ( ) A.a光的频率一定大于b光的频率 B.增大b光的强度可能使电流计G的指针发生偏转[来源:学。科。网Z。X。X。K] C.用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由d到c D.只增大a光的强度可使通过电流计G的电流增大 11.如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比 n1∶n2=22∶5,原线圈接的交流电,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,则( ) A.电阻R1两端的电压为 B.二极管的反向耐压值应大于 C.原线圈的输入功率为200W D.通过副线圈的电流为3A 12.如图所示,理想变压器左线圈与导轨相连接,导体棒ab可在导轨上滑动,磁场方向垂直纸面向里,以下说法正确的是: A.ab棒匀速向右滑,c、d两点中c点电势高 B.ab棒匀加速右滑,c、d两点中d点电势高 C.ab棒匀减速右滑,c、d两点中d点电势高 D.ab棒匀加速左滑,c、d两点中c点电势高 第Ⅱ卷(非选择题,共62分) 二、本题共3小题,共20分;把答案写在相应位置。 13.(4分)利用金属晶格做为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样。已知电子质量为m,电量为e,初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则电子的德布罗意波长λ= 。 14.(6分)如图所示,A、B、C为三个相同的灯泡,a、b、c为与之串联的三个元件,E1为直流电源,E2为交流电源。当开关S接“1”时,A、B两灯均正常发光,C灯不亮。S接“2”时,A灯仍正常发光,B灯变暗,C灯正常发光。由此可知,a元件应是 b元件应是 c元件应是 。(选填“电阻”“电容”“电感”) 15.(10分)在做电磁感应现象的实验中所给器材下图所示。 (1)请你笔画线的形式把实物图连接起来。 (2)某同学连好实物图,他在做实验时发现当开关闭合时,电流表的指针向向右偏,请你帮他判断当迅速移动滑动变阻器使其接如电路中的电阻减小时,指针将 (填“向左偏”、“向右偏”、 “不偏”),由此实验说明 。 三、本题共4小题,42分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,在答案中必须明确写出数值和单位。 16.(8分)分别用λ和λ的单色光照射同一金属,发出的光电子的最大初动能之比为1∶2.以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功是多大? 17.(10分)如图所示,在光滑水平面上有木块A和B,mA=0.5kg,mB=0.4kg,它们的上表面是粗糙的,今有一小铁块C,mC=0.1kg,以初速v0=10m/s沿两木块表面滑过,最后停留在B上,此时B、C以共同速度v=1.5m/s运动,求: (1)A运动的速度vA为多少? (2)C刚离开A时的速度vC′为多少? 18.(12分)图中滑块和小球的质量均为m,滑块可在水平放置的光滑固定导轨上自由滑动,小球与滑块上的悬点O由一不可伸长的轻绳相连,轻绳长为l。开始时,轻绳处于水平拉直状态,小球和滑块均静止。现将小球由静止释放,当小球到达最低点时,滑块刚好被一表面涂有粘性物质的固定挡板粘住,在极短的时间内速度减为零,小球继续向左摆动,一段时间后达到最高点。求: (1)从滑块与挡板接触到速度刚好变为零的过程中,挡板阻力对滑块的冲量; (2)滑块速度变为零后,小球向左摆动细线与竖直方向的最大夹角。 19.(12分)电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15 m,两导轨间距L=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5 Ω的电阻,磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场垂直轨道平面向上,如图12所示.阻值r=0.5 Ω,质量m=0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Q1=0.1 J.(取g=10 m/s2)求: (1)金属棒在此过程中克服安培力的功W安; (2)金属棒下滑速度v=2 m/s时的加速度a;[来源:Zxxk.Com] (3)为求金属棒下滑的最大速度vm,有同学解答如下:由动能定理,WG-W安=mv, ….由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答. [来源:学+科+网] 高二物理参考答案 题号[来源:Z_xx_k.Com] 1 2[来源:学.科.网Z.X.X.K] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 D D B D C D C B AC AD ABD BD 13.(4分) 14.(每空2分)电阻 电感 电容器 15. (1)如图(4分) (2)右偏(3分) (3)电路中电流发生变化时,回路中 也会产生感应电流(意思对即可)(3分) 16.设此金属的逸出功为W,根据光电效应方程得如下两式: 当用波长为λ的光照射时: ① 当用波长为34λ的光照射时: ② 又 ③ 解①②③组成的方程组得:. ④ ①②③④每式2分,共8分 (1)从C开始运动到B、C有共同速度的过程中,由动量守恒定律得 mCv0=mAvA+(mB+mC)v 3分 带入数据得 vA=0.5m/s 2分 (2)当C刚离开A时AB有共同的速度vA,由动量守恒定律得 mCv0=(mA+mB)vA+mC vC′ 3分 带入数据得 vC′=5.5 m/s 2分 18.(1)对系统,设小球在最低点时速度大小为v1,此时滑块的速度大小为v2,滑块与挡板接触前 由系统的机械能守恒定律:mgl = mv12 +mv22 2分 水平方向动量守恒 mv1 = mv2 2分 挡板阻力对滑块的冲量为: I = mv2 2分 解得I = m 1分 方向向左 1分 设细线与竖直方向的最大夹角为θ,则 mgL(1-cosθ)=mv12 2分 Cosθ= θ=600 2分 19.(1)下滑过程中安培力的功即为在电阻上产生的焦耳热,由于,因此
∴ 3分 (2)金属棒下滑时受重力和安培力 2分 由牛顿第二定律 2分 ∴ 1分 (3)此解法正确。 金属棒下滑时受重力和安培力作用,其运动满足 上式表明,加速度随速度增加而减小,棒作加速度减小的加速运动。无论最终是否达到匀速,当棒到达斜面底端时速度一定为最大。由动能定理可以得到棒的末速度,因此上述解法正确。 1分
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