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高二物理下册理综练习题选择题(每题只有一个正确答案)1.以下说法正确的是() A.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动 B.从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小 C.对大量事实的分析表明:热力学零度不可能达到 D.热量只能由高温物体传递给低温物体2.科学研究表明,地球自西向东的自转速度正在变慢,我国已在2006年1月1日 A.地球表面带正电,由于地球自转变慢,地磁场将变弱 B.地球表面带正电,由于地球自转变慢,地磁场将变强 C.地球表面带负电,由于地球自转变慢,地磁场将变强 D.地球表面带负电,由于地球自转变慢,地磁场将变弱3.某电场的分布如图所示,带箭头的实线为电场线,虚线为等势面.A、B、C三点的电场强度分别为EA、EB、EC,电势分别为、、,关于这三点的电场强度和电势的关系,以下判断正确的是() A.EA<EB,= B.EA>EB,> C.EA>EB,< D.EA=EC,=4.如图所示,一条形磁铁从静止开始穿过采用双线绕成的闭合线圈,条形磁铁在此过程中做()A.自由落体运动 B.匀速运动 C.减速运动 D.非匀变速运动5.在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,三个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2表示。下列判断正确的是()A.I减小,U1增大B.I减小,U2增大C.I增大,U1增大D.I增大,U2增大6.如图所示,水平放置的两平行金属板间有一竖直方向匀强电场,板长为L,板间距离为d,在距极板右端L处有一竖直放置的屏M,一带电量为q,质量为M的质点从两板中央平行于极板射入电场,最后垂直打在M屏上。以下说法中正确的是()A.质点打在屏的P点上方,板间场强大小为2mg/qB.质点打在屏的P点上方,板间场强大小为mg/qC.质点打在屏的P点下方,板间场强大小为2mg/qD.质点打在屏的P点下方,板间场强大小为mg/q7.如图所示,均匀介质中两波源S1、S2分别位于x轴上x1=0、x2=12m处,质点P位于x轴上xp=4m处。t=0时刻两波源同时开始由平衡位置向y轴正方向振动,振动周期均为T=0.ls,传播速度均为v=40m/s,波源S1和S2的振幅分别为A1=2cm和A2=lcm。则在t=0至t=0.3s内质点P通过的路程为()A.12cmB.16cmC.20cmD.28cm8.如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R。开始时,开关S断开,当S接通时,以下说法中正确的是 () A.副线圈两端M、N的输出电压减小 B.原线圈中的电流增大 C.通过灯泡L1的电流减小 D.副线圈输电线等效电阻R两端的电压降增大实验题(19分)9.(8分)在“用油膜法估测分子大小”实验中所用的油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸0.6mL,用注射器测得1mL上述溶液为80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,测得油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形格的边长为1cm,求:(1)油酸薄膜的面积是cm2.(2)实验测出油酸分子的直径是m.(结果保留两位有效数字)(3)实验中为什么要让油膜尽可能散开?_____________.(4)利用单分子油膜法可以粗测分子的大小和阿伏加德罗常数,如果已知体积为的一滴油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为,这种油的密度为,摩尔质量为,则阿伏加德罗常数的表达式为.10.(11分)有一电压表V1量程为3V,内阻约为3000Ω,要较准确地测量该电压表的内阻,提供的实验器材有:电源E:电动势约为15V,内阻可忽略不计;电流表A1:量程为0–100mA,内阻r1=20Ω;电压表V2,量程为2V,内阻r2=2000Ω;定值电阻R1:阻值R1=20Ω;定值电阻R2:阻值R2=3Ω;滑动变阻器R0:最大阻值为10Ω,额定电流1A;单刀单掷开关S,导线若干;(1)实验中应选用的电表是;定值电阻应选用。(用题中器材相应的代号)(2)设计一个测量电压表V1的内阻的实验电路,画出原理图。(3)说明实验所要测量的量:;写出计算电压表V1的内阻RVR计算公式为RV=。11.(16分)在如图所示电路中,定值电阻R0=2Ω,安培表和伏特表均为理想电表.闭合开关K,当滑动变阻器Rx滑片P从一端移向另一端时,发现电压表的电压变化范围为0V到3V,安培表的变化范围为0.75A到1.0A.求:(1)电源的电动势和内阻;(2)移动变阻器滑片时,能得到的电源的最大输出功率.12.(17分)在以坐标原点O为圆心、半径为r的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示。一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x轴的交点A处以速度v沿-x方向射入磁场,恰好从磁场边界与y轴的交点C处沿+y方向飞出。(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷q/m;(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B’,该粒子仍从A处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角,求磁感应强度B’多大?此次粒子在磁场中运动所用时间t是多少?13.(20分)如图所示,长度为L=0.2m、电阻R=0.3Ω、质量m=0.1kg的金属棒CD,垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑的金属导轨上,导轨间距离也为L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计。导轨左端接有R=0.5Ω的电阻,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过导轨平面,磁感强度B=4T。现以水平向右的恒定外力F使金属棒右移,当金属棒以v=2m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,求:(1)电路中理想电流表和与理想电压表的示数;(2)拉动金属棒的外力F的大小;(3)若此时撤去外力F,金属棒将逐渐慢下来,最终停止在导轨上。求撤去外力到金属棒停止运动的过程中,在电阻R上产生的电热。物理答题卷9.(1)(2)(3)(4)10.(1)(3)(2)11.12.13.理科综合物理部分答案1C2D3.B4A5B6A7C8D9.(8分)答案:(1)115~120都对(2分)(2)~都对(2分)(3)让油膜在水面上形成单分子油膜(2分)(4)(2分10.(1)V2;R1(每空2分)(2)如图(4分)(3)电压表V1的示数U1;电压表V2的示数U2(2分);(1分)11.解析:(1)当时,,对应电流为A,由闭合电路欧姆定律得,①(2分)当为最大值时,V,对应电流为A,有②(2分)的最大值为(2分)由①②两式代入数据得,E=12V,r=10Ω(2分)(2)电源的输出功率(2分)当时,电源有最大输出功率,但恒小于r,由输出功率随外电阻变化的关系知,当取最大值时输出功率最大,(3分)即W(3分)12(1)q/m=v/Br(2)B’=B/3t=πr/3v13.解:(1)CD杆产生的电动势为E,电流表的示数为I,电压表示数为U:E=BLv=1\*GB3①(2分)I==2\*GB3②(2分)由=1\*GB3①=2\*GB3②得I=2A(1分)U=IR=2×0.5V=1.0V(1分)(2)设CD杆受到的拉力为F:FA=BIL=4×2×0.2N=1.6N(2分)F=FA=1.6N(2分)(3)由能量守恒,回路中产生的电热Q等于CD棒动能的减少量:Q=mv2=×0.1×22J=0.2J(2分)电阻R上产生的电热:QR==×0.2J=0.125J(2分)物理:本册综合测试题4(人教版选修3-4)1.根据麦克斯韦电磁场理论,下列说法中正确的是()A.电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.变化的电场周围一定产生磁场,变化的磁场周围一定产生电场C.变化的电场周围一定产生变化的磁场D.电磁波在真空中的传播速度为3.0×108解析:根据麦克斯韦的电磁场理论,只有变化的电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生电场,但变化的电场周围不一定产生变化的磁场,如均匀变化的电场产生的是稳定的磁场。根据以上分析,正确选项为B、D。答案:B、D2.在引力可以忽略的空间有一艘宇宙飞船在做匀加速直线运动,一束光垂直于运动方向在飞船内传播,下列说法中正确的是()A.船外静止的观察者看到这束光是沿直线传播的B.船外静止的观察者看到这束光是沿曲线传播的C.航天员以飞船为参考系看到这束光是沿直线传播的D.航天员以飞船为参考系看到这束光是沿曲线传播的解析:根据等效原理,航天员认为飞船没有加速,而是在船尾方向存在一个巨大物体,它的引力场影响了飞船内的物理过程,致使航天员观察到光的径迹是一条曲线,A、D正确。答案:A、D3.在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为L,如图(a)所示。一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间Δt第一次出现如图(b)所示的波形,则该波的()A.周期为Δt,波长为8B.周期为eq\f(2,3)Δt,波长为8LC.周期为eq\f(2,3)Δt,波速为12L/ΔtD.周期为Δt,波速为8L/Δ解析:由图(b)可以判断波长为8L;图(b)中质点9振动方向向上,而质点1开始时向下振动,说明质点9后边有半个波长没有画出,即在Δt时间内传播了1.5个波长,Δt为1.5个周期,所以其周期为eq\f(2,3)Δt,由波长、周期、波速之间的关系式v=eq\f(λ,t)可计算出波速为eq\f(12L,Δt),所以B、C正确。答案:B、C4.A、B两火箭沿同一方向高速飞过地面的某处,vA>vB,在火箭上的人观察结果正确的是()A.火箭A上的时钟走得最快B.地面上的时钟走得最快C.火箭B上的时钟走得最快D.火箭B上的时钟走得最慢解析:因为当一个惯性系的速度比较大时,符合Δt=eq\f(Δt′,\r(1-(\f(v,c))2)),速度越大,Δt′越大。因为vA>vB,所以ΔtA′>ΔtB′,故选A。答案:A5.雷达是利用电磁波来测定物体的位置和速度的设备,它可以向一定方向发射不连续的电磁波,当遇到障碍物时要发生反射。雷达在发射和接收电磁波时,在荧光屏上分别呈现出一个尖形波。某型号防空雷达发射相邻两次电磁波之间的时间间隔为5×10-4s。现在雷达正在跟踪一个匀速移动的目标,某时刻在雷达监视屏上显示的雷达波形如图甲所示,30s后在同一方向上监视屏显示的雷达波形如图乙所示。已知雷达监视屏上相邻刻线间表示的时间间隔为10-4s,电磁波在空气中的传播速度为3×108m/s,则被监视目标的移动速度最接近(A.1200m/s B.900m/sC.500m/s D.300m/s解析:根据题图甲所示,可知某时刻飞行目标跟雷达距离为x1=(3×108×4×10-4)/2m=0.6×105m,同理根据题图乙所示算得30s后飞行目标跟雷达距离x2=0.45×105m,则被监视目标的移动速度v=(x1-x2)/t答案:C6.按照有关规定,工作场所受到的电磁辐射强度(单位时间内垂直通过单位面积的电磁辐射能量)不得超过0.50W/m2。若某小型无线通讯装置的电磁辐射功率是1W,那么在距离该通讯装置________m以外是符合规定的安全区域(已知球面面积S=4πR2)。解析:以发射中心为圆心、R为半径作一球面,则该球面外为安全区,在球面上,单位面积上受到的电磁辐射强度≤0.50W/m2。由题意知:eq\f(P,4πR2)≤0.50W/m2,得R≥0.4m。答案:0.407.惯性系S中有一边长为l的正方形(如图所示),从相对S系沿x方向以接近光速匀速飞行的飞行器上测得该正方形的图象是______________。解析:由相对论原理(2),光速在不同惯性参考系中,总是相同的。答案:C、D8.某地的雷达站正在跟踪一架向雷达站匀速飞来的飞机。设某一时刻从雷达发出电磁波后到再接收到反射波历时200μs,经4s后又发出一个电磁波,雷达站从发出电磁波到再接收到反射波历时186μs,则该飞机的飞行速度多大?解析:由电磁波发射到接收到反射波历时200μs时,可算出此时飞机距雷达的距离为:L1=eq\f(3.0×108×200×10-6,2)m=3.0×104m。经4s后,飞机距雷达站的距离为:L2=eq\f(3.0×108×186×10-6,2)m=2.79×104m,故飞机飞行的速度为:v=eq\f(s,t)=eq\f(0.21×104,4)m/s=525m/s。答案:525m/s9.一对孪生兄弟,出生后甲乘高速飞船去旅行,测量出自己飞行30年回到地面上,乙在地面上生活,甲回来时30岁,问乙这时是多少岁?(已知飞船速度v=eq\f(\r(3),2)c)解析:已知飞船观察者甲经时间Δτ=30年,地面上的观察者乙经过时间为Δt=eq\f(Δτ,\r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v,c)))2))=eq\f(30,\r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\f(\r(3),2)c,c)))2))年=60年可见甲的孪生兄弟已经60岁了。答案:6010.如图所示,S是水面波的波源,x、y是挡板,S1、S2是两个狭缝(SS1=SS2,狭缝的尺寸比波长小得多),试回答以下问题:(1)
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