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文档简介
四川省攀枝花市盐边县中学2022年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.除了从太阳、电灯等光源直接发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光,都是不同程度的偏振光。自然光在玻璃、水面、木质桌面等表面反射时A.反射光和折射光都是偏振光ACB.只有反射光是偏振光C.反射光中振动方向垂直于纸面的光较强D.反射光中振动方向在纸面内的光较强参考答案:AC2.如图9所示,闭合小金属环从高h处的光滑曲面上端无初速度滚下,又沿曲面的另一侧上升,则下列说法正确的是
A.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h
B.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于h
C.无论如何,环在左侧滚上的高度一定等于h
D.若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h参考答案:BD3.如图所示为一正弦交变电压随时间变化的图像,由图可知A.交流电的周期为2sB.用电压表测量该交流电压时,读数为311VC.交变电压的有效值为220VD.将它加在电容器上时,电容器的耐压值必须等于311V参考答案:C4.如图所示,电源的电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF.在开关S由断开到闭合,直至电路稳定的过程中,电容器上电量的变化情况是A.增加了6×10-12C
B.增加了6×10-6CC.减少了6×10-12C
D.减少了6×10-6C参考答案:C5.矩形导线框abcd放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感强度B随时间变化的图像如图所示.时刻,磁感强度的方向垂直于纸面向里.在0~4s时间内,线框的ab边受力随时间变化的图像(力的方向规定以向左为正方向),可能如图中的(
)参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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,则C所带的电荷量为
C(说明电性),并且C应放在距B点电荷
位置上。参考答案:7.(4分)如图所示,相距为d的两平行金属板A、B足够大,板间电压恒为U,有一波长为的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h,金属板B的逸出功为W,电子质量为m,电荷量e,则从B板运动到A板的光电子的最大动能为
。
参考答案:EK1=eU+-W8.某电铃正常工作时的电压是6V,电阻是10,现手边有一电压是15V的电源,要使电铃正常工作应将这个电铃与_________欧的电阻______联后接到这个电源上参考答案:15,串本题考查了电路串联电阻分压的特点,要使电铃两端的电压为6V,需要串联一个电阻分压,该电阻分担的电压为9V,因为电铃和电阻串联,所以通过两者的电流相等,根据欧姆定律可得,所以9.如右图所示,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,电压表内阻为500Ω,那么待测电阻R的测量值比真实值__________,测量值为_________Ω。参考答案:偏小
10010.(4分)一金属导体的两端电压为4.5V时,通过导体的电流为0.3A,当导体两端的电压为6.0V时,通过导体的电流为__________A;当导体两端的电压为零时,导体的电阻为__________Ω。参考答案:0.4,1511.用伏安法测量电阻时,如右图8所示的连接方法称为
,用这种方法测量待测电阻RX的阻值时,其测量值RX与真实值R真的大小关系是
参考答案:内接法
;
Rx>R真
12.(4分)走廊里有一盏灯,在走廊两端各有一个开关,我们希望不论哪一个开关接通都能使灯点亮,那么设计的电路为
参考答案:
或门电路
13.
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4-1-24所示,一闭合金属环从上而下通过通电螺线管,b为螺线管的中点,金属环通过a、b、c三处时,能产生感应电流吗?参考答案:金属环通过a、c处时产生感应电流;通过b处时不产生感应电流.15.
(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)
参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图所示,空间存在着电场强度、方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L=0.5m的绝缘细线一端固定于O点,另一端拴着质量m=0.5kg、电荷量的小球。现将细线拉至水平位置,将小球由静止释放,当小球运动到最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂,取。(1)小球带何种电荷;(2)小球运动到圆周最高点的速度;(3)细线能承受的最大拉力值;ks5u(4)当细线断后,小球继续运动到与O点水平方向的距离为L时,小球距离O点的高度。参考答案:解:(1)正电荷(2)由小球向上运动,知小球带正电,设小球到达圆周最高点速度为v从水平位置到圆周最高点过程,由动能定理:
(3)在圆周最高点,设细线最大承受力为Fm对小球:
(4)细线断裂后,小球在竖直方向的加速度为a
小球在水平方向做匀速直线运动
竖直位移是
解得
y=0.625m17.如图所示,一束电子(电量为e)以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的匀强磁场,穿透磁场时的速度与电子原来的入射方向的夹角为θ=300。(不计电子重力)求:(1)电子的质量m(2)电子在磁场中的运动时间t参考答案:)解:(1)由几何关系得:R=2d
由牛顿第二定律,得
evB=mv2/R
m=2eBd/v
2)
t=Rθ/v=πd/3v
或:由t=(T/12);T=2πm/qB;R=2d;R=mv/qB联立求得18.如图(甲)所示为电视机中显像管的原理示意图,电子枪中的灯丝加热阴极而逸出电子,这些电子再经加速电场加速后,从O点进入偏转磁场中,经过偏转磁场后打到荧光屏MN上,使荧光屏发出荧光形成图象,不计逸出电子的初速度和重力。已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U。偏转线圈产生的磁场场分布在边长为l的正方形abcd区域内,磁场方向垂直纸面,且磁感应强度随时间的变化规律如图16乙所示。在每个周期内磁感应强度都是从-B0均匀变化到B0。磁场区域的左边界的中点与O点重合,ab边与OO′平行,右边界bc与荧光屏之间的距离为s。由于磁场区域较小,且电子运动的速度很大,所以在每个电子通过磁场区域的过程中,可认为磁感应强度不变,即为匀强磁场,不计电子之间的相互作用。(1)求电子射出电场时的速度大小。(2)为使所有的电子都能从磁场的bc边射出,求偏转线圈产生磁场的磁感应强度的最大值。(3)荧光屏上亮线的最大长度是多少?
参考答案:(1)设电子射出电场的速度为v,则根据动能定理,对电子的加速过程有
………………4分解得
………………3分
(2)当磁感应强度为B0或-B0时(垂
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