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陕西省咸阳市吴堡中学高二物理上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.如图所示,M为理想变压器,电压表、电流表均可视为理想电表,接线柱a、b接在电压的正弦交流电压,当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,示数发生变化的是(
)A.A1、A2
B.A2、V2C.A1、V1
D.A1、A2、V1、V2参考答案:A2.电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示.1982年澳大利亚制成了能把2.2kg的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到10km/s的电磁炮(常规炮弹的速度约为2km/s).若轨道宽为2m,长100m,通过的电流为10A,则轨道间所加匀强磁场的磁感强度为多大?磁场力的最大功率为多大?(轨道摩擦不计)参考答案:3.(多选)放在光滑水平面上的物体,在水平方向的两个力作用下处于静止状态,若保持其中的一个力的大小、方向均不变,使另一个力的方向不变,而大小先逐渐减小到零,紧接着又逐渐恢复到原值。则在此过程中该物体的运动情况是(
)
A.速度先增大,后减小到零
B.速度一直增大,直到某个定值
C.加速度先增大,后减小到零 D.加速度一直增大,直到某个定值参考答案:BC4.(多选题)如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的,大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则()A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为B.上滑过程中电流做功发出的热量为mv2﹣mgs(sinθ+μcosθ)C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为mv2D.上滑过程中导体棒损失的机械能为mv2﹣mgssinθ参考答案:ABD【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.【分析】当导体棒的速度最大时,感应电流最大,安培力最大,即初始时刻安培力最大,结合安培力公式、切割产生的感应电动势公式和欧姆定律求出最大安培力的大小.根据能量守恒求出由于电流做功产生的热量,从而得出克服安培力做功的大小.根据重力势能的增加量和动能的减小量求出机械能的减小量.【解答】解:A、当速度最大时,感应电动势最大,感应电流最大,则安培力最大,FA=BIl,I=,则最大安培力,故A正确.B、根据能量守恒知,,解得上滑过程中电流做功发出的热量Q=,故B正确.C、克服安培力做功全部转化为热量,可知上滑过程中导体棒克服安培力做功为,故C错误.D、上滑的过程中,动能减小了,重力势能增加了mgssinθ,则机械能减小了,故D正确.故选:ABD.5.关于电阻率的说法正确的是
(
)A.电阻率与导体的长度无关
B.电阻率与导体的材料有关C.电阻率与导体的形状有关
D.电阻率与导体的横截面积有关参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.平行板电容器所带量Q=4×l0-8C,它的两极板之间电压U=2v如果两板电量各减少一半,则两板间电势差变为
V,两板间的电场强度将变为原来的
。参考答案:1,1/27.如图所示,铜棒ab长0.1m,质量为6×10-2kg,两端与长为1m的轻铜线相连,静止于竖直平面上,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T。现接通电源,使铜棒中保持有恒定电流通过,铜棒发生偏转。已知最大偏转角为370,则在此过程中铜棒的重力势能增加了_________J;恒定电流的大小为_________A。(不计空气阻力,sin370=0.6,cos370=0.8,g=10m/s2)参考答案:0.12,(2分)9(3分)
8.(4分)一等边三角形ABC,其顶点处都通有相同电流的三根长直导线垂直线面放置,电流方向如图,则三角形ABC的中心的磁感应强度为
。(每根导线在O处产生的磁感应强度均为B)参考答案:09.某一交流电的电压波形如图所示,求这一交流电的电压有效值U=
V
参考答案:
2V.
10.气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:A.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB;B.调整气垫导轨,使导轨处于水平;C.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止地放置在气垫导轨上;D.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1.E.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作.当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2.本实验中还应测量的物理量是
,利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是
.参考答案:B的右端至D板的距离L2;=【考点】验证动量守恒定律.【分析】本题的关键是列出A、B系统的动量守恒定律表达式,再结合速度与位移的关系即可求解.【解答】解:对A与B组成的系统,由动量守恒定律应有=再由=,=,其中是B的右端至D板的距离,所以实验还应测量出B的右端至D板的距离L2即动量守恒定律的表达式应为=故答案为:B的右端至D板的距离L2;=11.如图为一正在测量中的多用电表表盘.(1)如果是用×10Ω挡测量电阻,则读数为
Ω.(2)如果是用直流10mA挡测量电流,则读数为
mA.参考答案:(1)60
(2)7.212.如图所示,是在《探究小车速度随时间变化的规律》中打出的一条纸带,其中1、2、3、4点为依次选定的计数点,相邻两计数点的时间间隔为0.1s,由图中数据,可得计数点2对应小车的瞬时速度大小为
m/s,小车运动加速度大小为
m/s2。参考答案:1.23m/s,6m/s213.如图10所示,半径为r的圆与坐标轴的交点分别为a、b、c、d,空间有与x轴正方向相同的匀强电场,同时,在o点固定一个电荷量为Q的点电荷,如果把一个带电量为q的试探电荷放在a点,则恰好处于平衡,那么该匀强电场的场强大小为
,c、d两点的合场强大小分别为
、
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)质量为0.4kg的小球沿光滑水平面以5m/s的速度冲向墙壁,又以4m/s的速度被反向弹回。如图,球与墙壁的作用时间为0.05s。求:(g取10m/s2)(1)小球动量的变化;(2)小球受到墙壁的平均冲力。参考答案:设初速度方向为正方向
(1)小球动量的变化为:
△P=mV2-mV1=0.4×(-4)kg·m/s-0.4×5kg·m/s=-3.6kg·m/s
负号表示方向与初速度方向相反
(2)设小球受到的平均冲力为F,根据动量定律:
Ft=mV2-mV1
∴F=(mV2-mV1)/t=-3.6/0.05N=-72N
负号表示小球受到墙壁的平均冲力方向与初速度方向相反17.在光滑的水平面上,质量为m1的小球甲以速率v0向右运动。在小球甲的前方A点处有一质量为m2的小球乙处于静止状态,如图所示。甲与乙发生正碰后均向右运动。乙被墙壁C弹回后与甲在B点相遇,。已知小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞均无机械能损失,求甲、乙两球的质量之比
。参考答案:两球发生弹性碰撞,设碰后甲、乙两球的速度分别为v1、v2,则m1v0=m1v1+m2v2
m1v02=m1v12+m2v22
从两球碰撞后到它们再次相遇,甲和乙的速度大小保持不变,由于BC=2AB,则甲和乙通过的路程之比为v1:v2=1:5
联立解得
=
18.一个质量为、以的速度飞来的网球被球拍击中,并以的速度弹回,网球
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