山东省潍坊市第三中学2020年高二物理联考试卷含解析

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山东省潍坊市第三中学2020年高二物理联考试卷含解析
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. (单选)在如图电路中,当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,A、B两灯亮度的变化情况为
A.A灯和B灯都变亮
B.A灯、B灯都变暗
C.A灯变亮,B灯变暗
D.A灯变暗,B灯变亮
参考答案:
B
2.
E
a
c
b
如图a、b、c是一条电力线上的三个点,电力线的方向由a到c、a、b间的距离等于b、c间的距离。

用a、b、c和Ea、Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和电场强度,可以断定
A、a>b>c;
B、Ea>Eb>Ec;
C、a-b=b-c;
D、Ea=Eb=Ec;
参考答案:
C
3. (单选)某振动系统的固有频率为f0,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f.若驱动力的振幅保持不变,下列说法正确的是
A.当f<f0时,该振动系统的振幅随f增大而减小
B.当f>f0时,该振动系统的振幅随f减小而减小
C.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f0
D.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f
参考答案:
D
4. 为了安全,汽车在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离,这是因为从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的反应时间里,汽车仍然要通过一段距离(称为反应距离),而从采取制动动作到汽车停下的时间内,汽车也要通过一段距离,称为制动距离,下表中列出了在不同速度下的反应距离和制动距离的部分数据,根据分析计算,表中未给出的数据X、Y应是:
A.X=40,Y=24
B.X=45,Y=24
C.X=50,Y=22
D.X=60,Y=22
参考答案:
B
5. (单选)图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。

若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图不能作出判断的是
A.带电粒子所带电荷的符号
B.带电粒子在a、b两点的受力方向
C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大
D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大
参考答案:
A
二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分
6. 图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0。

一带负电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为18eV和3eV. 当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-2eV,则它的动能应为______eV.
参考答案:
7. 在光滑的水平桌面上,质量m1=1Kg的物块A具有动能E=60J。

物块A与原来静止的质量m2=2Kg的物块B发生碰撞,碰撞后两者粘合在了一起。

则在碰撞过程中,损失的机械能是__________ J
参考答案:
_40__
8. 如图所示,长为L的金属杆OA绕过O点的轴在垂直于纸面向里的匀强磁场中沿顺时针方向匀速转动,角速度为ω,磁感应强度为B,磁场范围足够大,则OA杆产生感应电动势的大小为______ ,O、A两点电势高低关系为φA_____φO.(填“>”或“<”)
参考答案:
; φA>φO
U=E-Ir=0.12V (5分)
(2)R1的热功率P=0.0072W 9. 将电量为的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做了的功,则该
电荷在此过程中电势能了 J ;再将该电荷从B点移到C 点,电场力做了
的功,则A、B和C、A间的电势差分别为= ,= 。

参考答案:
增大,, 5V,-3V;
10. .图为“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)将图中所缺的导线补接完整.
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一
下,那么合上电键后:
a.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将向偏一下.
b.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将向偏一下.(a、b两空选填“左”或“右”)
参考答案:
11. 在如图下所示的电路中,电流表、电压表的读数如图所示,则通过R的电流是____A,加在电阻R两端的电压是______V。

参考答案:
2.40 ;12.0
12. 如图13所示为伏安法测电阻的电路,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,
电流表内阻为0.2Ω,则待测电阻RX的测量值是,
真实值是。

参考答案:
13. (4分)两个放射性元素的样品A和B,当A有的原子核发生了衰变时,B恰好有
的原子核发生了衰变,可知A和B的半衰期之比A∶B=________。

参考答案:
3:2
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14. (6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。

如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。

通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。

请你对上述现象发表看法。

参考答案:
(1)(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)
观点一:
银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:
银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)
15. (12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、
液态和气态。

物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。

试回答下列问
题:
(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。

AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良
好,由此可判断圆板是晶体。

(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?
(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下
的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答
出两条)
参考答案:
(1) (4分) 单; (2) (4分) 熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。

四、计算题:本题共3小题,共计47分
16. 有一电流表G,内阻Rg=10 Ω,满偏电流Ig=3 mA.
(1)要把它改装成量程为0~3 V的电压表,应串联一个多大的电阻?改装后电压表的内阻是多大?
(2)要把它改装成量程为0~0.6 A的电流表,需要并联一个多大的电阻?改装后电流表的内阻是多大?参考答案:
17. 拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。

设拖把头的质量为m,拖杆质量可以忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ。

(1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力F1的大小。

(2)若拖把头在地板上以加速度a做匀加速运动,求推拖把的力F2的大小。

(3)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ。

已知存在一临界角θ0,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动。

求这一临界角的正切tanθ0。

参考答案:
解答:(1)设该同学沿拖杆方向用大小为F1的力推拖把。

将推拖把的力沿竖直和水平方向分解,按平衡条件有F1cosθ+mg=N1F1sinθ=f1
式中N1和f1分别为地板对拖把的正压力和摩擦力。

按摩擦定律有 f1=μN1
联立以上式子得
(2)设该同学沿拖杆方向用大小为F2的力推拖把。

将推拖把的力沿竖直和水平方向分解,按平衡条件有F2cosθ+mg=N2F2sinθ-f2=ma
式中N2和f2分别为地板对拖把的正压力和摩擦力。

按摩擦定律有 f2=μN2
联立以上式子得
(2)若不管沿拖杆方向用多大的力都不能使拖把从静止开始运动,应有Fsinθ≤λN
这时①式仍满足。

联立①⑤式得
现考察使上式成立的θ角的取值范围。

注意到上式右边总是大于零,且当F无限大时极限为零,有
使上式成立的θ角满足θ≤θ0,这里θ0是题中所定义的临界角,即当θ≤θ0时,不管沿
拖杆方向用多大的力都推不动拖把。

临界角的正切为
18. 某晚,美军在伊拉克进行的军事行动中动用了空降兵,美机在200m高处超低空水平飞行,美兵离开飞机后先自由下落,运动一段时间后立即打开降落伞,展伞后美兵以14m/s2的平均加速度匀减速下降.为了安全要求,美兵落地的速度不能超过4m/s,g取10m/s2.伊方地面探照灯每隔10s扫描一次,请根据你的计算结果说明,美兵能否利用探照灯的照射间隔安全着陆.
参考答案:
由题意得,飞机高度为H0,落地最大速度为,设展伞时离地h米,自由落体结束时速度为,展开伞后加速度为
由运动学公式得自由下落阶段2g(H0-h)=v
匀减速阶段v-v=2ah
解得h=83m v1=48.4m/s
自由下落时间t1=v1/g=4.84s,减速时间t2==3.17s,
t=t1+t2=8s<10,
所以能安全着陆.只要下落时间小于10s,就能充分利用探照灯的间隔时间安全。

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