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内蒙古自治区赤峰市市松山区第二中学高二物理摸底试卷含解析一、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5.如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行。线框由静止释放,在下落过程中(
)ks5uA.穿过线框的磁通量保持不变
B.线框中感应电流方向保持不变C.线框所受安掊力的合力为零
D.线框的机械能不断减小参考答案:BD2.一质量为M的探空气球在匀速下降,若气球所受浮力F始终保持不变,气球在运动过程中所受阻力大小与速度大小成正比,即f=kv(k为常数),重力加速度为g.现欲使该气球以同样速率匀速上升,则需从气球吊篮中减少的质量为
A.
B.
C.
D.0参考答案:A3.(多选题)如图,A、B是相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈.下面说法正确的是()A.闭合开关S时,A、B灯同时亮,且达到正常B.闭合开关S时,B灯比A灯先亮,最后一样亮C.闭合开关S时,A灯比B灯先亮,最后一样亮D.断开开关S时,A灯与B灯同时慢慢熄灭相当电源,两灯逐渐同时熄灭,故D正确.参考答案:CD【考点】自感现象和自感系数.【分析】开关K闭合的瞬间,电源的电压同时加到两支路的两端,A灯立即发光.由于线圈的阻碍,B灯后发光,由于线圈的电阻可以忽略,灯B逐渐变亮.断开开关K的瞬间,线圈与两灯一起构成一个自感回路,由于线圈的自感作用,两灯逐渐同时熄灭.【解答】解:A、B、C、开关K闭合的瞬间,电源的电压同时加到两支路的两端,A灯立即发光.由于线圈的自感阻碍,B灯后发光,由于线圈的电阻可以忽略,灯B逐渐变亮,故AB错误,C正确;D、断开开关K的瞬间,线圈与两灯一起构成一个自感回路,过线圈的电流将要减小,产生自感电动势,故选:CD4.在光滑水平桌面上,原来静止的物体在水平力F的作用下,经过时间t、通过位移L后,动量变为P、动能变为EK,以下说法正确的是()A.在力F作用下,这个物体经过位移2L,其动量将等于2PB.在力F作用下,这个物体经过位移2L,其动能将等于4EKC.在力F作用下,这个物体经过时间2t,其动能将等于2EKD.在力F作用下,这个物体经过时间2t,其动能将等于4EK参考答案:D【考点】动量定理;动能定理的应用.【分析】根据动量定理,得出动量的变化量,根据动能定理,得出动能的变化量.【解答】解:AB、在光滑水平面上,合力等于F的大小,根据动能定理知,Fs=mv2,位移变为原来的2倍,动能变为原来的2倍,根据p=,知动量变为原来的倍.故AB错误.CD、根据动量定理知,Ft=mv,时间变为原来的2倍,则动量变为原来的2倍,根据Ek=知,动能变为原来的4倍.故C错误,D正确.故选:D.5.(单选)如图所示,S1、S2是两个周期为T的相干波源,它们振动同步且振幅相同,实线和虚线分别表示波的波峰和波谷,关于图中所标的a、b、c、d四点,下列说法中正确的是(
)A.质点c振动减弱B.图示时刻质点a的位移为零C.质点d振动最弱D.再过后b点振动减弱参考答案:B
解析解:由题意可知,此时,b、c分别是波峰与波峰相遇处、波谷与波谷相遇处,因此振动最强,而d在振动加强连线上,所以也是振动最强,a质点是波峰与波谷相遇处,所以振动减弱,位移此时为零.A、b、c分别是波峰与波峰相遇处、波谷与波谷相遇处,因此振动最强,故A错误.B、由图可知,a质点是波峰与波谷相遇,由于振动同步且振幅相同,所以位移为零.故B正确.C、此时,b、c分别是波峰与波峰相遇处、波谷与波谷相遇处,因此振动最强,而d在振动加强连线上,所以也是振动最强,故C错误.D、图示时刻b在波峰,再过后的时刻b在波谷,仍是加强的.故D错误.故选C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.篮球是一项很受欢迎的运动。“上篮”是篮球中的一种动作,指进攻到篮下的位置跳起,把篮球升起接近篮筐的位置,再以单手将球投进。其中跳起过程可分为下蹲、蹬地、离地上升、下落四个过程。蹬地的过程中,运动员处于________状态;离地上升的过程中,不计空气阻力,运动员处于________状态(两空均选填“超重”、“失重”或“完全失重”)。参考答案:
(1).超重
(2).完全失重蹬地的过程中,运动员加速向上运动,加速度向上,处于超重状态;离地上升的过程中,不计空气阻力,运动员的加速度为向下的g,处于完全失重状态.点睛:本题主要考查了对超重失重现象的理解,知道加速度向上时为超重,加速度向下为失重;人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对地面的压力变了.7.在发射电磁波的某个LC振荡电路里,电磁振荡完成一次周期性变化需要的时间为5×10-7s,则发射的电磁波的频率为
Hz,该电磁波在真空中的波长为
m。参考答案:2×106,1508.如图10所示,理想变压器有两个副线圈,匝数分别为n1和n2,所接负载4R1=R2.当只闭合S1时,电流表示数为1A,当S1和S2都闭合时,电流表示数为2A,则n1:n2为
.参考答案:
1:2
9.测出电流表内阻为rg,算出电流表的满偏电压为Ug,若把它改装成量程为U的电压表,则应该与电流表
▲
联(填“串”或“并”)一只阻值为
▲的电阻.参考答案:串
(U-Ug)rg/Ug
10.AB为一弹性绳。设法在绳上传播一个脉冲的波,如图所示,当波从A向B传播时,绳上质点开始起振的速度方向是________。参考答案:11.(4分)如图是电视显像管的结构示意图。通常要求将磁铁远离电视机,这是因为
;如果将磁铁的N极从下方靠近显像管,则显像管上的光斑会
。(正对显像管观察)
参考答案:磁铁的磁场会对显像管内的电子书偏离原来的轨迹,使图像变形;右侧偏移12.(6分)三个木块a、b、c质量关系为ma=2mb=3mc,它们与水平面间的动摩擦因数相同。若使这三个木块以相同的初动量开始在该水平面上滑行直到停下,则它们的滑行时间之比将为______,滑行路程之比将为________。参考答案:1∶2∶3;1∶4∶913.如图所示是一个三输入端复合门电路,当A、B和C端分别输入“1、0、1”时,输出端Y输出的是______;1参考答案:1;三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。
(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。
参考答案:(1)
(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。
(1分)
观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。
观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
说出任一观点,均给分。
(1分)
15.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零.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一定质量的某种实际气体(分子间表现出引力)从外界吸收了4.2×105J的热量.同时气体对外做了6×105J的功,问:
(1)物体的内能变化了多少?(2)分子势能和分子动能分别如何变化?参考答案:17.如图所示,一质量为m,电荷量为q的粒子从容器A下方小孔S1飘入电势差为U的加速电场,然后让粒子经过S3沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到底片D上.(1)粒子进入磁场时的速率。(2)求粒子在磁场中运动的轨道半径。参考答案:(1)带电粒子在加速电场中运动,由动能定理有:
(3分)
得粒子进入磁场时的速率
(1分)(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,由
(3分)
得
18.如图所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间
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