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文档简介

山西省太原市杏花实验中学高二物理知识点试题含解析一、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.(单选)明代诗人曾写下这样一首诗:“空手把锄头,步行骑水牛;人在桥上走,桥流水不流。”其“桥流水不流”中的“桥流”应理解成其选择的参考系是A.水

B.桥 C.人

D.地面参考答案:A流水不流可以理解为桥动水不动,意思就是说桥在运动,研究对象应该是桥;A、以水的参照物,桥的位置发生了变化,则桥是运动的,与题意相符,故A正确;B、以桥为参照物,则桥是静止的,故B错误;C、以人为参照物,因为人在桥上走,人与桥的位置发生了变化,桥是运动的,而水与人的位置也发生了变化,所以水也是运动的,故C错误;D、以地面为参照物,地面与桥的位置没有发生变化,桥是静止的,水与地面的位置发生了变化,所以水也是运动的,故D错误。故选A。2.(多选题)在光滑水平面上A、B两球沿同一直线向右运动,A追上B发生碰撞,碰前两球动量分别为PA=12kg?m/s、PB=13kg?m/s,则碰撞过程中两物体的动量变化可能的是()A.△PA=﹣3kg?m/s,△PB=3kg?m/sB.△PA=4kg?m/s,△PB=﹣4kg?m/sC.△PA=﹣5kg?m/s,△PB=5kg?m/sD.△PA=﹣24kg?m/s,△PB=24kg?m/s参考答案:AC【考点】动量守恒定律.【分析】当A球追上B球时发生碰撞的过程,遵守动量守恒.由动量守恒定律和碰撞过程总动能不增加,进行判断.【解答】解:A、果△PA=﹣3kg?m/s,△PB=3kg?m/s,遵守动量守恒定律.碰后两球的动量分别为P′A=PA+△PA=12kg?m/s﹣3kg?m/s=9kg?m/s、P′B=PB+△PB=13kg?m/s+3kg?m/s=16kg?m/s,可知,碰撞后A的动能减小,B的动能增大,不违反能量守恒定律,是可能的.故A正确.B、如果△PA=4kg?m/s,△PB=﹣4kg?m/s,遵守动量守恒定律.A球的动能增加,B球的动能减小,不符合实际的运动情况,不可能,故B错误.C、如果△PA=﹣5kg?m/s,△PB=5kg?m/s,遵守动量守恒定律.碰后两球的动量分别为P′A=PA+△PA=12kg?m/s﹣5kg?m/s=8kg?m/s、P′B=PB+△PB=13kg?m/s+5kg?m/s=18kg?m/s,可知,碰撞后A的动能减小,B的动能增大,不违反能量守恒定律,是可能的.故C正确.D、如果△PA=﹣24kg?m/s,△PB=24kg?m/s,遵守动量守恒定律.碰后两球的动量分别为P′A=PA+△PA=12kg?m/s﹣24kg?m/s=﹣12kg?m/s、P′B=PB+△PB=13kg?m/s+24kg?m/s=37kg?m/s,可知,碰撞后A的动能不变,B的动能增大,违反了能量守恒定律,是不可能的.故D错误故选:AC3.如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦.现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为(

)A.物块先向左运动,再向右运动B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动C.木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零参考答案:BC4.分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质。据此可判断下列说法中错误的是A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素参考答案:B选B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映,A正确.分子之间的距离大于10-10m时,分子间作用力随着分子间距的增大,可能先增大后减小,也可能一直减小,B错误.当分子间距从小于10-10m变化到大于10-10m时,分子势能先减小后增大,C正确.由扩散运动知识可知D正确.5.下列说法正确的是A.力是物体运动的原因

B.力是维持物体运动的原因C.力是物体产生加速度的原因

D.力是使物体惯性改变的原因参考答案:

C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小B=0.50T,方向垂直纸面向里,有一条与磁场方向垂直的长度L=0.30m的通电直导线,电流大小I=2.0A,方向如图所示。则导线受到的安培力大小F=

N,在图中标出F的方向。参考答案:0.30N;方向竖直向下7.如图所示在通电螺丝管内部中间的小磁针,静止时N极指向右端,则电源的c端为电源________极,(填“正”或“负”)螺线管的a端为等效磁极的_________极。(填“N”或“S”)参考答案:正极

S极

试题分析:通电螺线管内部的磁场方向为从S指向N,与外部相反,根据小磁针的N即向右指判断通电螺线管右端为N极,所以b段为S极。根据安培右手定则,四指弯曲的方向指向电流方向,大拇指所指的即为N极即大拇指指向a,据此判断电流为从c到d,即c为电源正极。

考点:磁场

安培右手定则8.(4分)发现质子的核反应方程:________________________________________。发现中子的核反应方程:________________________________________。

参考答案:;9.放在粗糙水平地面上的物体,在10N的水平拉力作用下,以3m/s的速度匀速移动了15s,则拉力对物体做了

的功,拉力的功率为

。参考答案:450J

150w10.相距L的两个点电荷A、B分别带的电荷量为+9Q和-Q,放在光滑绝缘的水平面上,现引入第三个点电荷C,使三者在库仑力作用下都处于静止状态,问C应带______电,所带的电荷量_________,C应放在距离B等于_________位置上。参考答案:11.已知阿伏加德罗常数为NA,空气的摩尔质量为M,室温下空气的密度为ρ(均为国际单位)。则1kg空气含分子的数目为

;室温下相邻空气分子间的平均距离为

.参考答案:NA/M;12..如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则它们的振幅不能大于

,它们的最大加速度不能大于

。参考答案:13.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸来记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算公式为V0=

用(L、g表示)其值是

m/s(g=10m/s2)参考答案:(1)

(2)0.5三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在燃气灶上常常安装电子点火器,用电池接通电子线路产生高压,通过高压放电的电火花来点燃气体请问点火器的放电电极为什么做成针尖状而不是圆头状?参考答案:燃气灶电极做成针尖状是利用尖端放电现象解:尖端电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然要高电荷密度区,故安装的电子点火器往往把放电电极做成针形.【点睛】强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电.它的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电场强度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕.15.(9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是___________运动.(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.匀强电场中A、B、C三点构成一个直角三角形,把电荷量C的点电荷由A点移动到B点,电场力做功J,再由B点移到C点电荷克服电场力做功J,取B点的电势为零,求A、C两点的电势及场强的方向.参考答案:把电荷从A点移到B点,由

得,(V),(V),把电荷从B点移到C点,(V),。因为,所以A、C在同一等势面上,根据场强方向垂直等势面并且由高电势处指向低电势处,可得到该电场的场强方向垂直于AC,指向左上方.17.如图所示,光滑水平的固定平台中央放有物体A和B,两者彼此接触.物体A的上表面是半径为R的半圆形轨道,现使一物体C从与圆心的等高处由静止沿半圆轨道下滑,已知A、B、C的质量均为m.在运动过程中,A、C始终接触,求:(1)物体A和B刚分离时,B的速度;(2)物体A和B分离后,物体C所能到达轨道上距轨道最低点的最大高度.参考答案:解:(1)设水平向左为正方向,C到最低端时A和B刚好要分离,且AB速度相同,设此时B速度大小为vAB,C速度大小为vc则在C从开始下滑到最低点过程中对ABC三个物体构成的系统,由动量守恒定律与机械能守恒定律有:

mvc﹣2mvAB=0

mgR=mvc2+?2mvAB2

联立上式求得:vAB=(2)从AB分离到C滑到轨道最高点(此时AC共速)过程中,设最高点高度为h,对AC两物体构成的系统,由动量守恒定律有:

mvc﹣mvAB=2mvAC

由机械能守恒定律有:

mvc2+mvAB2=?2mvAC2+mgh

联立上式求得:h=R答:(1)物体A和B刚分离时,B的速度是;(2)物体A和B分离后,物体C所能到达轨道上距轨道最低点的最大高度是R.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(1)从C开始运动到A、B分离过程,系统水平方向的动量守

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