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文档简介
海南省海口市市三江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.设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图9所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法正确的是:(
)A、这离子必带正电荷B、A点和B点位于同一高度C、离子在C点时速度最大D、离子到达B点时,将沿原曲线返回A点参考答案:ABC2.下列说法正确的是A.能量耗散表明,能量的总量并不守恒B.随着科技的发展,能量是可以凭空产生的C.随着科技的发展,永动机是可以制成的D.某种形式的能量减少,一定有其他形式的能量增加,能的总量保持不变参考答案:D3.如图,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上。整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么A.偏转电场E2对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时的速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置参考答案:AD试题分析:带电粒子在加速电场中加速,电场力做功W=E1qd;由动能定理可知:E1qd=mv2;解得:;粒子在偏转电场中的时间;在偏转电场中的纵向速度纵向位移;即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多;故A正确,B错误;因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同;故C错误,D正确;故选AD.考点:带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功。4.(单选)下列各图中,不属于交变电流图像的是参考答案:D5.一列沿x方向传播的横波,其振幅为A,波长为λ,某一时刻波的图象如图所示。在该时刻,某一质点的坐标为(λ,0),经过四分之一周期后,该质点的坐标为(
)A.(5/4)λ,0
B.λ,-AC.λ,A
D.(5/4)λ,A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.由某种透光物质制成的等腰直角棱镜ABO,两腰长都为16cm,如图10所示,为了测定物质的折射率,将棱镜放在直角坐标中,使两腰与xy、oy轴重合,从OB边的C点注视A棱,发现A棱的视位置在OA边的D点,在CD两点插上大头针,看出C点坐标位置为(0,12),D点坐标位置为(9,0),则该物质的折射率为
.参考答案:
4/3
7.如图所示,质量为m的小球用绝缘细线悬挂在O点,放在匀强电场中,在图示位置处于平衡状态.匀强电场场强的大小为E,方向水平向右,那么小球的带电性质是_______,其带电量________,此时,将细线剪断,小球在电场中的运动轨迹是_________,小球的加速度为_______________.参考答案:带正电,,直线,8.有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收,从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.若氢原子碰撞后发出一个光子,则速度v0至少为
。已知氢原子的基态能量为E1(E1<0).参考答案:9.(4分)在我们生活的世界中,有各种形式的能源,如:煤炭、石油、太阳能、汽油。按照不同的划分,上述能源中属于一次能源的是____________,属于常规能源的是____________。
参考答案:太阳能、煤炭、石油;煤炭、石油、汽油10.边长为a的正方形,处于有界磁场,如图12所示,一束电子以不同的初速度从同一位置水平射入磁场后,分别从A处和C处射出,则初速度vA:vC=____;所经历的时间之比tA:tB=____。参考答案:1:2,2:111.如图所示为某同学利用方格坐标纸测定半圆形玻璃砖折射率实验的记录情况,虚线为半径与玻璃砖相同的圆,在没有其它测量工具的情况下,只需由坐标纸即可测出玻璃砖的折射率.则玻璃砖所在位置为图中的
(填“上半圆”或“下半圆”),由此计算出玻璃砖的折射率为
.参考答案:上半圆
1.512.温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家电产品中,它是利用热敏电阻的阻值随温度的变化而变化的特性工作的.如图甲中,电源的电动势E=9.0V,内电阻可忽略不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙的R-t图线所示,闭合开关,当R的温度等于20℃时,电流表示数I1=2mA,(1)(3分)电流表G的内阻Rg=________Ω;(2)(3分)当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度是________℃.参考答案:(1)500(2)12013.将一个电量为-2×10-6的点电荷,从零电势点S移到M点要克服电场力做功4×10-4J,则M点电势为
,若将该电荷从M点移到N点,电场力做功14×10-8J,则N点的电势为
参考答案:
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(多选题)某同学进行“验证机械能守恒定律”的实验。(1)该同学开始实验时情形如上左图所示,接通电源释放纸带。请指出该同学在实验中存在的两处明显错误或不当的地方:①
;②
。(2)已知当地重力加速度g=9.80m/s2。实验选用重锤质量为0.5kg,纸带上连续的点A、B、C、D至O点的距离如上右图所示(O点为开始下落的计时点),则从O运动到C过程,重锤的重力势能减少
J,动能增加了
J。(结果保留三位有效数字)参考答案:(1)打点计时器接在了直流电源上重物离打点计时器太远(2)2.75,
2.72
15.(1)甲、乙两同学做“用单摆测重力加速度”实验,甲同学用秒表测量单摆的周期:当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为1,单摆每次经过最低点计一次数,当数到n=57时秒表的示数如图甲所示,则该单摆的周期是_________s(结果保留三位有效数字);乙同学用游标卡尺测量摆球的直径如图乙所示,则游标卡尺的读数是_________mm.(2)在做实验时,可能导致重力加速度的测量结果偏大的有________.A.在海拔较低处做该实验B.在未悬挂摆球之前先测定好摆长C.开始计时时,秒表过迟按下D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.图1是交流发电机模型示意图.在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一矩形线圈abcd可绕线圈平面内垂直于磁感线的OO′轴转动,由线圈引起的导线ae和df分别与两个跟线圈一起绕OO′转动的金属圈环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻R形成闭合电路.图2是线圈的主视图,导线ab和cd分别用它们的横截面来表示.已知ab长度为L1,bc长度为L2,线圈以恒定角速度ω逆时针转动.(只考虑单匝线圈)(1)线圈平面处于中性面位置时开始计时,试推导t时刻整个线圈中的感应电动势e1的表达式;(2)线圈平面处于与中性面成φ0夹角位置时开始计时,如图3所示,试写出t时刻整个线圈中的感应电动势e2的表达式;(3)若线圈电阻为r,求线圈每转动一周电阻R上产生的焦耳热.(其它电阻均不计)参考答案:考点:交流的峰值、有效值以及它们的关系;闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:压轴题;交流电专题.分析:(1)矩形线圈abcd转动过程中,只有ab和cd切割磁感线,先求出转动线速度,根据E=BLv,求出导线ab和cd因切割磁感线而产生的感应电动势,从而写出瞬时表达式;(2)线圈平面处于与中性面成φ0夹角位置时开始计时,则在(1)中的瞬时表达式中加个相位即可;(3)先求出平均电动势,根据欧姆定律求出平均电流,根据Q=I2RT即可求解.解答:解:(1)矩形线圈abcd转动过程中,只有ab和cd切割磁感线,设ab和cd的转动速度为v,则在t时刻,导线ab和cd因切割磁感线而产生的感应电动势均为E1=BL1v由图可知v⊥=vsinωt则整个线圈的感应电动势为e1=2E1=BL1L2ωsinωt
(2)当线圈由图3位置开始运动时,在t时刻整个线圈的感应电动势为e2=BL1L2ωsin(ωt+φ0)
(3)由闭合电路欧姆定律可知这里的E为线圈产生的电动势的有效值则线圈转动一周在R上产生的焦耳热为其中
于是答:(1)t时刻整个线圈中的感应电动势e1=BL1L2ωsinωt;(2)t时刻整个线圈中的感应电动势e2=BL1L2ωsin(ωt+φ0);(3)线圈每转动一周电阻R上产生的焦耳热为.17.(8分)如图所示,在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,用两根细线悬挂长L=10cm、质量m=5g的金属杆。今在金属杆中通以稳恒电流,使悬线受的拉力为零。
(1)求金属杆中电流的大小和方向(2)若每根悬线所受的拉力为0.1N,求金属杆中的电流的大小和方向(g=10m/s2)参考答案:(1)因为悬线受的拉力为零,所以向上的安培力F安=BIL=mg
解得:
I=0.5A,方向向右.
(4分)(2)金属导线在重力mg、悬线拉力2F和安培力BI/L
的作用下平衡,所以有:
mg+BI/L=2F
(2分)解得:I/=1.5A,方向水平向左.
(2分)18.如图,两块平行金属板M、N竖直放置,两板间的电势差U=1.5×103V,现将一质量m=1×10-2kg、电荷量q=4×10-5C的带电小球从两板上方的A点以v0=4m/s的初速度水平抛出,小球恰好能从M板上端进入两板之间,并沿直线运动打到N板上的B点.已知A距两板上端的高度为h=0.2m,(不计空气阻力,g=10m/s2),求:(1)小球到达M板上端时的速度大小vM和与水平方向夹角的正切值(2)M、N两板间的距离d,落点B距
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