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广东省东莞市南城职业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.关于磁感应强度,下列说法中正确的是()A.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为B.由B=知,B与F成正比,与IL成反比C.由B=知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场D.磁感应强度的方向就是小磁针北极所受磁场力的方向参考答案:D2.3秒内流过导线某横截面的电量为6C,则该导线中的电流为A、18A
B、9A
C、0.5A
D、2A参考答案:D3.(单选)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日零时进行了时间调整,假如地球的磁场是由地球表面带电引起的,则可以判定(
)
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,地磁场将变弱
D.地球表面带负电,由于地球自转变慢,地磁场将变强参考答案:C4.(单选题)磁性黑板擦吸附在竖直的黑板平面上静止不动时,黑板擦受到的磁力(
)A.小于它受到的弹力B.大于它受到的弹力C.与它受到的弹力是一对作用力与反作用力]D.与它受到的弹力是一对平衡力参考答案:D5.(多选题)平行板电容器C与三个可变电阻器R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路.闭合开关S待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷.要使电容器所带电荷量增大,以下方法中可行的是
(
)A.只增大R1,其他不变
B.只增大R2,其他不变C.只减小R3,其他不变D.只减小a、b两极板间的距离,其他不变参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为,?,,由此可知D点电势
;并画出电场方向(至少画3条,保留作图痕迹)。参考答案:9V;图略
7.(填空)一球冠处于磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,若球冠的底面大圆半径为r,磁场方向与球冠底面垂直,则穿过整个球冠的磁通量为_______________.参考答案:Bπr28.(实验)如图所示是研究电磁感应现象实验所需的器材,用实线将带有铁芯的线圈A、电、滑动变阻器和开关连接成原线圈回路,将小量程电流表和线圈B连接成副线圈回路。并列举出在实验中改变副线圈回路磁通量,使副线圈回路产生感应电流的三种方式:(1)
;(2)
;(3)
。参考答案:(1)合上(或断开)开关瞬间;(2)将原线圈插入副线圈或从副线圈中取出;(3)将原线圈放到副线圈中,移动滑动变阻器的滑动片。9.一物体沿x轴做简谐运动,振幅为8cm,频率为0.5Hz,在t=0时,位移是4cm,且向x轴负方向运动,则用正弦函数表示的振动方程为
.
参考答案:10.如图所示,电子射线管(A为其阴极),水平放在蹄形磁铁的N、S两极间,射线管的阳极B接在直流高压电源的__________(填“正极”或“负极”),此时,荧光屏上的电子束运动径迹__________偏转。(填“向上”、“向下”“向里”、“向外”、“不”)参考答案:正极,向下11.为测定电场中某点的电场强度,先在该点放一试探电荷,电荷量为+q,测得该点的电场强度为E1;再在该点改放另一试探电荷,电荷量为-2q,测得该点的电场强度为E2,则E1____E2(填“>、=或<”),方向
(填“相同”或“相反”)。 参考答案:=
;
相同
12.下图所示是一列沿x轴负方向传播的波在某一时刻的波形图,此时B点速度方向是______,C点的加速度方向是______.参考答案:13.首先从理论上预见电磁波的存在、第一次用实验证实电磁波的存在以及确立相对论的科学家分别
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.如图9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为=0.8的小球A放在光滑的倾角=30°绝缘斜面上,小球带正电,电荷量为,在斜面上的B点固定一个电荷量为的正点电荷,将小球A由距B点0.3处无初速度释放,求:(重力加速度,静电力常量)(1)A球刚释放时的加速度的大小
(2)当A球的动能最大时,A球与B点的距离。参考答案:(1)A的受力如图所示:
A受的电场力F==1N
得
(2)当物体的加速度为零时,A球的速度最大
=
得:=0.1517.如图所示,在以O为圆心,半径为R=10cm的圆形区域内,有一个水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.10T,方向垂直纸面向外.竖直平行放置的两金属板A、K连在如图所示的电路中.电源电动势E=91V,内阻r=1.0Ω,定值电阻R1=10Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为80Ω,S1、S2为A、K板上的两个小孔,且S1、S2跟O在同一水平直线上,另有一水平放置的足够长的荧光屏D,O点跟荧光屏D之间的距离为H=3R.比荷为2.0×105C/kg的带正电的粒子由S1进入电场后,通过S2向磁场中心射去,通过磁场后落到荧光屏D上.粒子进入电场的初速度、重力均可忽略不计.(1)求如果粒子垂直打在荧光屏上的O′点,电压表的示数多大;(2)调节滑动变阻器滑片P的位置,求粒子到打到光屏的范围;(3)在(2)问的条件下带电粒子在磁场中运动的最短时间。
参考答案:(1)离子打到O′点,则离子在磁场中偏转90°,因此轨迹半径r=R=10cm在磁场中Bqv=m、在加速电路中qU=mv2
综合上述得到U=代入数据可得U=30V.(2)当滑动变阻器滑动头在左端时金属板间电压U1=R1=10V离子加速度qU1=mv12离子由S2进入磁场Bqv1=m所以r1=,代入数据得r1=10cm.由几何关系可知,偏转角θ1=120°,打在荧光屏上的M点处,MO′=H/=30cm;同理,当滑动变阻器滑动头在右端时,U2=90V,由r2=,可得r2=30cm,偏转角θ2=60°,打在荧光屏上的N点处,O′N==30cm.打中范围
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