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文档简介

2021年广西壮族自治区百色市南坡初级中学高二物理测试题含解析一、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.如图所示的电路,闭合开关S,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列说法正确的是()A.电流表读数变下,电压表读数变大B.电容器C上电荷量减小C.小电炮L变暗D.电源的总功率变小参考答案:B【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】把滑动变阻器滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析电路中总电流的变化,判断灯泡L亮度的变化.电路稳定时电容器的电压等于路端电压,分析路端电压的变化,判断电容器充电或放电;根据总电流的变化分析电源总功率的变化.【解答】解:AC、把滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知:电路中总电流I增大,电流表读数变大.通过灯泡的电流增大,则灯泡L变亮;电源的内电压增大,则路端电压减小,电压表读数变小,故A、C错误B、电容器与滑动变阻器并联,它们两端的电压相等,电容器两端的电压UC=U﹣IRL,由于I增大,U减小,所以电容器端电压UC减小,电容器C上电荷量减小.故B正确.D、总电流I增大,据P=EI知,电源的总功率变大,故D错误.故选:B2.闭合电路的一部分导线ab处于匀强磁场中,图3中各情况下导线都在纸面内运动,那么下列判断中正确的是(

)A.都会产生感应电流B.都不会产生感应电流C.甲、乙不会产生感应电流,丙、丁会产生感应电流D.甲、丙会产生感应电流,乙、丁不会产生感应电流参考答案:D3.(多选题)关于下列四幅图说法正确的是()A.玻尔原子理论的基本假设认为,电子绕核运行轨道的半径不是任意的B.光电效应产生的条件为:光强大于临界值C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有波动性D.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明金原子质量大而且很坚硬参考答案:AC【考点】光电效应;氢原子的能级公式和跃迁.【分析】由图和玻尔理论知道,电子的轨道不是任意的,电子有确定的轨道,且轨道是量子化的;光电效应实验说明了光具有粒子性的;电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性;发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围【解答】解:A、根据玻尔理论知道,电子的轨道不是任意的,电子有确定的轨道,且轨道是量子化的,故A正确.B、光电效应实验产生的条件为:光的频率大于极限频率,故B错误.C、电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性,故C正确.D、发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围,故D错误.故选:AC4.(单选)三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线组成一等边三角形,在导线中通过的电流均为I,方向如图所示。a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上,且到相应顶点的距离相等。将a、b和c处的磁感应强度大小分别记为B1、B2和B3,下列说法正确的是A.B1=B2=B3B.a和b处磁感应强度大小为零,c处磁场方向垂直于纸面向里C.a和b处磁场方向垂直于纸面向外,c处磁场方向垂直于纸面向里D.a处磁场方向垂直于纸面向外,b和c处磁场方向垂直于纸面向里参考答案:C5.如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向里,一个带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是A.微粒可能带负电,可能带正电

B.微粒的机械能一定增加C.微粒的电势能一定增加

D.微粒动能一定减小参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.参考答案:

电容

交流7.在探究加速度跟力和质量的关系实验中,得到以下数据,物体质量不变时,加速度a与物体所受合力F的对应数据如表所示:

(1)画出a—F图象(2)由a—F图象得到的结论是

。参考答案:(1)(2)物体质量不变时,加速度a与所受合力F成正比

。8.如图12所示,两根平行光滑长直金属导轨,其电阻不计,导体棒ab和cd跨放在导轨上,ab电阻大于cd电阻.当cd在外力F2作用下匀速向右滑动时,ab在外力F1作用下保持静止,则ab两端电压Uab和cd两端电压Ucd相比,Uab___Ucd,外力F1和F2相比,F1____F2(填“>”、“=”或“<”). 参考答案:==9.真空中,有两个带同种电荷的点电荷A、B.A带电荷,B所带的电荷量是A的4倍.A、B相距12cm,现引入点电荷C,使A、B、C三个点电荷都处于静止状态,则C的位置为________,C的电荷量为________.参考答案:

A、B连线上距A点4cm处

10.质量为m=2kg的物体放在水平面上,在水平恒力作用下从静止开始做加速运动,经一段位移后速度达到4m/s,此时物体的动能为

J,这一过程中合力对物体做的功为J.参考答案:16

16【考点】动能定理.【分析】由动能的表达式求的动能,合外力做功等于动能的变化量,根据动能定理求的合力做功【解答】解:物体的动能为整个过程中由动能定理可得W=故答案为:16

1611.如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置,B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为3:1,A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回,两球刚好不发生第二次碰撞,A、B两球的质量之比为

,A、B碰撞前、后两球总动能之比为

.参考答案:4:1,9:5【考点】动量守恒定律.【分析】设开始时B的速度为v0,由题得出B与A碰撞后A与B的速度关系,然后由动量守恒定律即可求出质量关系,由动能的定义式即可求出动能关系.【解答】解:设开始时B的速度为v0,B球碰撞前、后的速率之比为3:1,A与挡板碰后原速率返回,两球刚好不发生第二次碰撞,所以碰撞后A与B的速度方向相反,大小相等,A的速度是,B的速度是,选取向左为正方向,由动量守恒定律得:整理得:碰撞前的动能:碰撞后的动能:=所以:故答案为:4:1,9:512.(3分)如上图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,两导轨间的距离L=0.6m。金属杆MN沿两条导轨向右匀速滑动,速度v=10m/s,产生的感应电动势为3V。由此可知,磁场的磁感应强度B=___________T。

参考答案:0.513.如图所示,可以自由转动的小磁针静止不动时,靠近螺线管的是小磁针_________极,若将小磁针放到该通电螺线管内部,小磁针指向与图示位置时的指向相___________(填“同”或“反”)。

参考答案:N,同三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在用双缝干涉测光的波长的实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上,从仪器注明的规格可知,双缝间距d=0.20mm。现测得像屏与双缝屏间的距离L=60.0cm。然后,接通电源使光源正常工作。(1)已知测量头主尺的最小刻度是毫米(mm),游标尺上有50个分度。某同学调整手轮后,从测量头的目镜看去,映入眼帘的干涉条纹如图所示,他将分划板上的三条竖线对准a条纹,此时游标尺上的读数为x1=3.60mm;接着再转动手轮,将分划板上的三条竖线对准b条纹,此时游标尺上的读数如左图,则x2=_________mm。(2)两个相邻亮纹(或暗纹)间距离的表达式为Δx=_________(用x1、x2表示);这种色光的波长的表达式λ=____________(用Δx、L、d表示)。利用上述测量结果,代入数据经计算可得l=_____________m(保留三位有效数字)。参考答案:15.在做“测定金属丝的电阻率”的实验中,①若用螺旋测微器测得金属丝的直径d的读数如图,则读数为____wzy__________mm。②若用L表示金属丝的长度,d表示直径,电压表的读数为U,电流表的读数为I,则计算金属丝电阻率的表达式___________参考答案:①0.900

②四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,正方形单匝均匀线框abcd,边长L=0.4m,每边电阻相等,总电阻R=0.5Ω.一根足够长的绝缘轻质细线跨过两个轻质光滑定滑轮,一端连接正方形线框,另一端连接绝缘物体P,物体P放在一个光滑的足够长的固定斜面上,斜面倾角θ=30°,斜面上方的细线与斜面平行.在正方形线框正下方有一有界的匀强磁场,上边界I和下边界II都水平,两边界之间距离也是L=0.4m.磁场方向水平,垂直纸面向里,磁感应强度大小B=0.5T.现让正方形线框的cd边距上边界I的正上方高度h=0.9m的位置由静止释放,且线框在运动过程中始终与磁场垂直,cd边始终保持水平,物体P始终在斜面上运动,线框刚好能以v=3的速度进入匀强磁场并匀速通过匀强磁场区域.释放前细线绷紧,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.(1)线框的cd边在匀强磁场中运动的过程中,c、d间的电压是多大?(2)线框的质量m1和物体P的质量m2分别是多大?(3)在cd边刚进入磁场时,给线框施加一个竖直向下的拉力F使线框以进入磁场前的加速度匀加速通过磁场区域,在此过程中,力F做功w=0.23J,求正方形线框cd边产生的焦耳热是多少?参考答案:解(1)正方形线框匀速通过匀强磁场区域的过程中,设cd边上的感应电动势为E,线框中的电流强度为I,c、d间的电压为Ucd,则E=BLv

解得Ucd=0.45V(2)正方形线框匀速通过磁场区域的过程中,设受到的安培力为F,细线上的张力为T,则F=BIL

T=m2gsinθ m1g=T+F正方形线框在进入磁场之前的运动过程中,根据能量守恒有解得m-1=0.032kg,m-2=0.016kg

(3)因为线框在磁场中运动的加速度与进入前的加速度相同,所以在通过磁场区域的过程中,线框和物体P的总机械能保持不变,故力F做功W等于整个线框中产生的焦耳热Q,即W=Q

设线框cd边产生的焦耳热为Qcd,根据Q=I2Rt有 解得Qcd=0.0575J17.如图所示,光滑水平地面上放有一长木板B,其质量为M,长度L=3.0m,B的右端紧靠台阶,上表面与台阶平齐.B上放有一质量为m的滑块C.现有一质量也为m的滑块A从h=1.0m高的斜面顶端由静止滑下,然后冲上木板B,(转角处速度大小不变,只改变方向;转角的大小可忽略)但最终A恰好未能撞上C.设A与其接触面间的动摩擦因数均为μ=0.25,滑块A的起始位置与木板B右端的水平距离s=0.8m,此过程中C与B恰好不发生相对滑动,不计滑块A、C的大小.已知M=3m,取g=10m/s2.求:(1)滑块A刚冲上木板B时的速度v0;(2)滑块C原来离木板B右端的距离d.参考答案:解:(1)设斜面长为s1,倾角为θ,滑块A滑到斜面底端后冲上木板B前的水平部分长为s2.对滑块A由动能定理得:由几何关系可知s2+s1cosθ=s,所以v0=4m/s(2)当最终A恰好未能撞上C时,三个物体速度相同,设为v,由动量守恒定律得:

mv0=(m+m+M)v代人数据解得:v=0.8m/s设在此过程A相对于B滑行的距离为l,由能量守恒定律可得:整理得:l=2.56m所以滑块C原来离木板B右端的距离l=2.56m答:(1)滑块A刚冲上木板B时的速度v0为4m/s.(2)滑块C原来离木板B右端的距离d为2.56m.【考点】动量守恒定律;动能定理的应用.【分析】(1)小滑块滑到底部前,重力和摩擦力做功做功,根据动能定理列式求解;(2)当最终A恰好未能撞上C时,三个物体速度相同,对于三个物体组成的系统遵守动量守恒,根据动量守恒定律求解共同速度;系统机

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