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河南省信阳市丰集中学2022-2023学年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)运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义。从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用。如图为地磁场对宇宙射线作用的示意图,现有来自宇宙的一束质子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时将(

)A.竖直向下沿直线射地面B.相对于预定地点向东偏转C.相对于预定地点向西偏转D.相对于预定地点向北偏转参考答案:B2.关于磁场,以下说法正确的是[]A.电流在磁场中某点不受磁场力作用,则该点的磁感应强度一定为零B.磁场中某点的磁感应强度,根据公式B=F/I·l,它跟F,I,l都有关C.磁场中某点的磁感应强度的方向表示该点的磁场方向D.磁感应强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大参考答案:C3.如图所示,A、B、C是相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻很小的自感线圈。现将S闭合,下面说法正确的是(

)A.B、C灯同时亮,A灯后亮B.A、B、C灯同时亮,然后A灯逐渐变暗,最后熄灭C.A灯一直不亮,只有B灯和C灯亮D.A、B、C灯同时亮,并且亮暗没有变化参考答案:B4.(单选)关于奥斯特的实验,下列说法正确的是(

)A.该实验必须在地球赤道上进行

B.通电直导线应该竖直放置C.通电直导线应该水平东西方向放置

D.通电直导线应该水平南北方向放置参考答案:D5.(多选题)如图,虚线a.b和c是某静电场中的等势面,它们的电势分别为Ua、Ub和Uc.Ua>Ub>Uc一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知()A.粒子从K到L的过程中,电场力做负功B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功C.粒子从K到L的过程中,静电势能增加D.粒子从L到M的过程中,动能减少参考答案:AC【考点】等势面;电势能.【分析】电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加;电场力做功的正负还可以直接根据电场力的方向判断.【解答】解:A、根据Ep=qφ,粒子从K到L的过程中,电势能增加,故电场力做负功,故A正确;B、根据Ep=qφ,粒子从L到M的过程中,电势能减小,故电场力做正功,故B错误;C、根据Ep=qφ,粒子从K到L的过程中,电势能增加,故C正确;D、粒子从L到M的过程中,电场力做正功,故动能增加,故D错误;故选AC.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.甲、乙两个滑冰者,质量分别为48kg和50kg,甲手里拿着质量为2kg的球,两人均以2m/s的速度在冰面上相向滑行,冰面光滑,甲接球传给乙,乙接球传给甲,这样抛球若干次后,乙速度为0,则甲的速度为

参考答案:0

7.阴极射线管中的电子束在磁场中发生偏转,这表明电子在磁场中受到

(填“安培力”或“洛伦兹力”)的作用。参考答案:8.400年前,一位德国天文学家提出了行星运动的三大定律,揭开了行星运动的奥秘。这位天文学家是

。参考答案:开普勒

9.某同学在用单摆测定重力加速度的实验中,测量不同摆长情况下单摆的振动周期,并以L为横坐标,为纵坐标,做出了图线,如图6所示,由此图线可知重力加速度为

m/s2。参考答案:10.(填空)在“畅想家乡美好未”的主题班会上,同学们奇想妙设,纷纷出计献策。王林同学设计了城市未磁悬浮轨道列车交通方案,图纸如图所示,请你分析该方案中应用到的物理知识有:(只要求写出两条)(1)

;(2)。参考答案:磁场中同名磁极相斥原理、电磁感应的原理、能量的转化与守恒定律(任意两条)。本题主要考查磁悬浮轨道列车的原理,利用了磁场中同名磁极相斥原理和电磁感应的原理,当然把站台做成斜坡的,列车在进站时将动能转化为重力势能储存能量,在出站时又可以将重力势能转化为动能,这又利用了能量的转化与守恒定律。11.有电子()、原子()、氘核()、氚(),以同样的速度垂直进入同一匀强磁场中,它们都做匀速圆周运动,则轨道半径最大的粒子是

,周期最大的粒子是

。参考答案:氚

12.甲和乙两个物体在同一直线上运动,它们的速度—时间图象分别如图9中的a和b所示。由图可知它们的运动方向

(填“相同”或“相反”);在t1时刻,甲的速度比乙的速度

(填“大”或“小”)。参考答案:相同;大13.如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量为

,若使框架绕OO′转过60°角,则穿过线框平面的磁通量为

;若从初始位置转过90°角,则穿过线框平面的磁通量为

;若从初始位置转过180°角,则穿过线框平面的磁通量变化量为

.参考答案:BS,BS;0;﹣2BS【考点】磁通量.【分析】图示时刻,线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.当它绕轴转过θ角时,线圈在磁场垂直方投影面积为Scosθ,磁通量等于磁感应强度与这个投影面积的乘积.线圈从图示转过90°时,磁通量为零.【解答】解:线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.故图示位置的磁通量为:Φ=BS;使框架绕OO′转过60°角,则在磁场方向的投影面积为S,则磁通量为BS;线圈从图示转过90°的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减小,当线圈从图示转过90°时,磁通量为0;若从初始位置转过180°角,则穿过线框平面的磁通量变化量为﹣BS﹣BS=﹣2BS;故答案为:BS,BS;0;﹣2BS三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向,(2分)沿y轴负向(2分)(2)

P

(2分)

(3)

0.8(2分)振动图象如图所示(2分)

15.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(18分)如图所示,间距L=1m的足够长的光滑平行金属导轨(电阻不计)与水平面成θ=30°角放置,导轨上端连有阻值R=0.8Ω的电阻和理想电流表,磁感应强度为B=1T的匀强磁场垂直导轨平面。现有质量m=1kg、电阻r=0.2Ω的金属棒,从导轨底端以10m/s的初速度v0沿平行导轨向上运动。现对金属棒施加一个平行于导轨平面向上且垂直于棒的外力F,保证棒在向上做匀减速运动的整个过程中,每1s内在电阻R上的电压总是变化1.6V。g取10m/s2。求:

(1)电流表读数的最大值;

(2)从金属棒开始运动到电流表读数为零的过程中,棒的机械能如何变化,变化了多少?(3)棒的加速度用符号a表示,请推导出外力F随金属棒在导轨上的位置x变化关系的表达式。结果用题中所给物理量的符号表示。

参考答案:(1)金属棒速度最大时,感应电动势E最大,电流I最大,有:

(4分)

(2)设棒运动速度为v时,棒上感应电动势为E,有E=BLv(1分)

由闭合电路欧姆定律得E=I(R+r)(1分)设电阻R两端电压为U,由欧姆定律U=IR得,式中R、r、B、L均为定值故

(1分)m/s2=2m/s2(1分)

由速度位移关系得:

m

(1分)

取金属棒初始位置所在的水平面为零势能面,则有:

(1分)

机械能增加值

(1分)

(3)设金属杆到达处时,速度的大小为v则

(1分)金属杆的电动势

(1分)

回路中的电流

(1分)金属棒受到的安培力FA=BIL

(1分)由牛顿第二定律:FA+mgsin-F=ma

(2分)F=mgsin+-ma(1分)17.如图所示,在y>0的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;在y<0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xy平面(纸面)向外.一电荷量为q、质量为m的带正电的运动粒子,经过y轴上y=h处的点P1时速率为v0,方向沿x轴正方向;然后,经过x轴上x=2h处的P2点进入磁场,并经过y轴上y=﹣2h处的P3点.不计重力.求(1)电场强度的大小.(2)粒子到达P2时速度的大小和方向.(3)磁感应强度的大小.(4)粒子从P1点运动到P3点所用时间.参考答案:解:(1)粒子在电场、磁场中运动的轨迹如图所示.设粒子从P1到P2的时间为t,电场强度的大小为E,粒子在电场中的加速度为a,由牛顿第二定律及运动学公式有qE=ma2h=v0t

解得(2)粒子到达P2时速度沿x方向的分量仍为v0,以v1表示速度沿y方向分量的大小,v表示速度的大小,θ表示速度和x轴的夹角,则有解得

;所以:θ=45°(3)设磁场的磁感应强度为B,在洛仑兹力作用下粒子做匀速圆周运动,用r表示圆周的半径.由牛顿第二定律因为OP2=OP3,θ=45°,由几何关系可知,连线P2P3为圆轨道的直径.由此可求得r=解得(4)粒子在电场中运动时间粒子在电场中运动时间粒子从P1点运动到P3点所用时间t=t1+t2得答:(1)电场强度的大小为.(2)粒子到达P2时速度的大小为,方向与水平方向的夹角是45°.(3)磁感应强度的大小.(4)粒子从P1点运动到P3点所用时间.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】(1)粒子在电场中做平抛运动,由牛顿第二定律及运动学公式,可求得电场强度E的大小;(2)粒子从P到O的过程中电场力做正功,运用动能定理列式,可求得速度的大小;(3)粒子沿﹣y方向进入磁场时,由左手定则判断可知粒子向右偏转,做匀速圆周运动,由洛伦兹力充当向心力,根据牛顿第二定律可求出其轨迹半径r,坐标x0=2r.(4)分段求时间:电场中运用运动学公式求时间,磁场中粒子运动了半个周期,再求总时间.18.如图所示,一轻质弹簧下端固定在水平地面上,上端与物体A连接,物体A又与一跨过定滑轮的不可伸长的轻绳一端相连,绳另一端悬挂着物体B,B的下面又挂着物体C,C距离地面高度的理论值为h,A、B、C均处于静止状态。现剪断B和C之间的绳子,则A和B将做

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