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文档简介
海南省海口市蓝天实验中学高二物理下学期摸底试题含解析一、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1.一块太阳能电池板,测得它的开路电压为800mV,短路电流为40mA,若将该电池与一阻值为20Ω的电阻器连成一闭合电路,则它的路端电压是
A.0.10V
B.0.20VC.0.30
V
D.0.40V参考答案:D2.(单选)右图中展示的是下列哪种情况的电场线(
)A、单个正点电荷
B、单个负点电荷C、等量同种点电荷
D、等量异种点电荷参考答案:C3.(单选)如图所示,三只完全相同的灯泡a、b、c分别与电阻R、电感L、电容C串联,再将三者并联,接在“220V,100Hz”的交变电压两端,三只灯泡亮度相同,若将交变电压改为“220V,50Hz”,则(
)A.三只灯泡亮度不变
B.三只灯泡都将变亮C.a亮度不变,b变亮,c变暗
D.a亮度不变,b变暗,c变亮[Z。参考答案:C4.(单选)如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别挂在绝缘细杆的两端,杆可绕中间竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的。若用磁铁分别接近这两个圆环,则下面说法正确的是(
) A.当磁铁N极接近A环时,A环被吸引 B.当磁铁N极远离A环时,A环被排斥 C.当磁铁N极接近B环时,B环被推斥 D.当磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥参考答案:D5.(多选)关于热现象下列说法中正确的是A.自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因B.表面张力是液体表面层分子之间的引力而产生的,它的作用是使液体表面绷紧C.一定质量的晶体,熔化时吸收的热量和凝固时放出的热量相等D.质量和温度都相同的氢气和氧气(视为理想气体),氧气的内能大参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分23.我国照明用的正弦交变电流的电压是220V。它的最大值为
V。我国交流电的周期为
s,频率为
Hz。参考答案:7.某交变电流的电压随时间的变化规律如图所示,则此交变电流的频率为
,如将该电压加在10μF的电容器上,则电容器的耐压值不应小于
。
如将该电压加在一阻值为1kΩ的纯电阻用电器上,用电器恰能正常工作,为避意外,该电路中保险丝的额定电流不能低于
,如将该电压加在辉光电压(电压达到或高于该电压值,氖管才会发光。)为100V的氖管上,则每分钟内氖管发光时间为
。参考答案:8.如图所示,U形导线框固定在水平面上,右端放有质量为m的金属棒ab,ab与导轨间的动摩擦因数为μ,它们围成的矩形边长分别为L1、L2,回路的总电阻为R.从t=0时刻起,在竖直向上方向加一个随时间均匀变化的匀强磁场B=kt,(k>0)那么在t=
时,金属棒开始移动.参考答案:9.如图所示的电路中,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,待测电阻R的测量值为________Ω,若电流表的内阻为0.2Ω,那么待测电阻R的真实值为________Ω.参考答案:100,99.810.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s。则此时A质点运动方向为
(填+y或-y)方向;从图示时刻起再经过
s,质点B第一次处于波峰;从图示时刻起质点A的振动方程为
cm.参考答案:11.如图所示,两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块,质量分别为m1和m2,拉力F1和F2方向相反,与轻线沿同一水平直线,且F1>F2.在两个物块运动过程中轻线的拉力T=________.参考答案:12.已知地面重力加速度大约是月面重力加速度的6倍。那么一台地面上的秒摆(运动周期为2.0秒)在月面上的运动周期约为
秒。(结果保留两位有效数字)参考答案:4.8~5.013.如果取分子间距离r=r0(r0=10-10m)时为分子势能的零势能点,则r<r0时,分子势能为
值;r>r0时,分子势能为
值。如果取r→∞远时为分子势能的零势能点,则r>r0时,分子势能为
值;r<r0时,分子势能可以为
值。(填“正”、“负”或“零”)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在货场需将质量为m1=100kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一轨道,使货物由轨道顶端无初速滑下。半径R=1.8m。地面上紧靠轨依次排放两块完全相同的木板A、B,长度均为l=2m,质量均为m2=100kg,木板上表面与轨道末端相切。货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2=0.2。(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2)(1)求货物到达圆轨道末端时对轨道的压力。(2)若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始运动,求μ1应满足的条件。(3)若μ1=0.5,求货物滑到木板A末端时的速度和在木板A上运动的时间。参考答案:1)3000N(2)0.4<μ1<0.6
(3)4m/s
0.4s17.如图所示,电荷量为,质量为的电子从点沿与电场垂直的方向进入匀强电场,初速度为,当它通过电场中点时,速度与场强方向成角,不计电子的重力,求:(1).电子经过点的速度多大?(2).两点间的电势差多大?
参考答案:.解:电子进入匀强电场后在电场力作用下做匀变速曲线运动根据运动的分解可知,电子在垂直于场强方向上做匀速直线运动.将B点的速度分解(如图)(1).(2).电子从A运动到B由动能定理得18.如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度.现有一电荷量,质量的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点.取.试求:(1)带电体在圆形轨道C点的速度大小.(2)D点到B点的距离.(3)带电体运动到圆形轨道B点时对圆形轨道的压力大小.(4)带电体在从P开始运动到落至D点的过程中的最大动能。参考答案:(1)设带电体通过C点时的速度为vC,依据牛顿第二定律:---------------------------------1分解得------------------------------1分(2)设带电体从最高点C落至水平轨道上的D点经历的时间为,根据运动的分解有:------------------------------------1分-----------------------------2分联立解得-------------------------------1分(3)设带电体通过B点时的速度为vB,设轨道对带电体的支持力大小为,带电体在B点时,根据牛顿第二定律有--------1分带电体从B运动到C的过程中,依据动能定理:---------------------------2分联立解得-------------------------------------1分根据牛顿第三定律,带电体对轨道
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