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河北省承德市燕格柏乡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.用水平恒力F作用于质量为m的物体,使之在光滑水平面上沿力的方向移动距离L;再用该水平恒力作用于质量为2m的物体上,使之在粗糙水平面上移动同样距离L,则A.两种情况下,水平恒力F做功一样多B.在光滑水平面上时,水平恒力F所做的功多C.在粗糙水平面上时,水平恒力F所做的功多
D.在粗糙水平面上水平恒力F对物体所做的功是光滑水平面上做功的2倍参考答案:A2.(单选)下列说法中正确的是()A、电场线一定是闭合的曲线
B、电场线是正电荷在电场中的运动轨迹C、电场中某点的场强方向,就是电荷在该点所受电场力的方向D、电场线的疏密表示场强的强弱参考答案:D3.一物体从H高处自由下落,当其动能等于重力势能时(以地面为零势能面),物体的速度为()A. B. C.2 D.参考答案:A【考点】机械能守恒定律.【分析】物体做自由落体运动,运动的过程中物体的机械能守恒,根据机械能守恒列式可以求得物体速度的大小.【解答】解:运动的过程中物体的机械能守恒,取地面为零势能面,当动能等于重力势能时,根据机械能守恒可得mgH=mgh+mV2,由于动能和重力势能相等,所以mgH=mV2+mV2,可以求得物体的速度大小为,故选A.4.如图所示,一矩形线圈置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图(b)所示,则线圈产生的感应电动势的情况为()A.时刻电动势最大B.时刻电动势为零C.时刻磁通量的变化率最大D.时间内电动势增大参考答案:AD【详解】由于面积一定,磁场变化,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为:;A、0时刻磁感应强度的变化率即最大,故感应电动势最大,故A正确,B错误;C、时刻磁通量最大,但磁感应强度的变化率即为零,即该时刻磁通量的变化率为零,故C错误;D、时间内,磁感应强度的变化率即逐渐增大,即磁通量的变化率变大,故感应电动势增大,故D正确。5.一台理想降压变压器从10kV的线路中降压并提供200A的负载电流。已知两个线圈的匝数比为,则变压器的原线圈电流、输出电压及输出功率是(
)
A、5A,250V,50kW
B、5A、10kV,50kWC、200A,250V,50kW
D、200A,10kV,2000kW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.如图甲所示的电路可测出电压表的内阻,电源内阻可以忽略,为电阻箱,当R取不同值时,电压表分别有一示数。若多次改变电阻箱的阻值,测得多个对应的电压值,最后作出的图象如图所示,则电压表的内阻
,电源电动势是
。参考答案:
5KΩ;5V;7.实验室有一块长方体透明介质,截面如图ABCD所示.AB的长度为l1,AD的长度为l2,且AB和AD边透光,而BC和CD边不透光且射到这两个边的光线均被全部吸收.现让一平行光束以入射角θ1射到AB面,经折射后AD面上有光线射出.为了测量该长方体介质的折射率.一同学的做法是:保持射到AB面上光线的入射角θ1不变,用一遮光板由A点沿AB缓慢推进,遮光板前端推到P时,AD面上恰好无光线射出,测得AP的长度为l3,则长方体介质的折射率可表示为n=__________;参考答案:8.参考答案:9.导体中的电流是5mA,那么在3.2秒内有______C的电荷定向移动通过导体的横截面,相当于______个电子通过该截面。参考答案:10.(5分)如图所示,长为l的木板A的质量为M,板上右端有质量为m的物块B(不计大小),物块与木板间的滑动摩擦因数为μ,它们一起静止在光滑的水平面上。则质量为m的物块C至少以_____________的速率与木板左端发生完全非弹性碰撞时,方可使B脱离A板。参考答案:vc=11.具有NFC(近距离无线通讯技术)功能的两只手机在间距小于10cm时可以通过
(选填“声波”或“电磁波”)直接传输信息,其载波频率为1.4×107Hz,电磁波在空气中的传播速度为3.0×108m/s,则该载波的波长为
m(保留2位有效数字).参考答案:电磁波,21.【考点】电磁波的应用.【分析】根据英国物理学家麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的磁场能产生电场,从而形成电磁波.已知波速c,频率f,由波速公式c=λf求解波长.【解答】解:英国物理学家麦克斯韦的电磁场理论告诉我们:变化的磁场能产生电场,从而产生电磁波.空气中电磁波的传播近似等于光速c,由波速公式c=λf得
波长λ==m≈21m,故答案为:电磁波,21.12.如图所示为玻璃厚度检测仪的原理简图,其原理是:固定一束激光AO以不变的入射角θ1照到MN表面,折射后从PQ表面射出,折射光线最后照到光电管C上,光电管将光信号转变为电信号,依据激光束在C上移动的距离,可以确定玻璃厚度的变化。设θ1=45°,玻璃对该光的折射率为,C上的光斑向左移动了Δs,则可确定玻璃的厚度比原来变________(填“厚”或“薄”)了________。参考答案:厚Δs13.已知钠发生光电效应的极限波长为λ0=5×10-7m,普朗克常量h=6.63×10-34J·s;现用波长为λ=4×10-7m的光照射用金属钠作阴极的光电管,求:(1)钠的逸出功Wo=
▲
J
(2)为使光电管中的光电流为零,在光电管上所加反向电压U至少为(写出表达式)
▲
(用h、U、电子电量e、真空光速c、λ0、λ等字母来表示)参考答案:3.978×10-19
或4×10-19
(4分)
U=hc/e(1/λ-1/λ0)
(4分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)电磁波是一个大家族,请说出这个家族中的几个成员(至少说出3个)参考答案:红外线、紫外线、X射线等。15.(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)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8m.有一质量为500g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑.小环离杆后正好通过C端的正下方P点处.(g取10m/s2)求:(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向.(2)小环从C运动到P过程中的动能增量.(3)小环在直杆上匀速运动速度的大小VO.参考答案:考点:动能定理的应用;带电粒子在匀强电场中的运动.版权所有专题:动能定理的应用专题.分析:小环在置于电场中的倾斜的光滑绝缘直杆上匀速下滑,由共点力平衡结合重力与支持力方向可判断出电场力方向,又由电场强度的方向可得出电荷的电性.当小环离开直杆后,仅少了支持力.则此时的合力就是由重力与电场力提供,由牛顿第二定律可求出离开后的加速度大小与方向.小环离开直杆后,所受合力恰与速度方向垂直,因此做的类平抛运动.当小环从C到P过程中,电场力做功刚好为零,动能的变化完全由重力做功引起.当求小环离开直杆的速度时,仅从离开前无法入手,而离开后做类平抛运动,所以利用垂直于杆的方向与沿杆的方向的位移可求出小环的抛出速度.解答:解:(1)对带电小环受力分析因带电小环匀速下滑,加之电场强度水平向左,所以小环带负电.由几何关系可知,小环所受电场力与重力大小相等.则小环离开直杆后所受的合外力大小为:F合=由牛顿第二定律可得:,方向垂直于杆向下(或与水平方向成45°角斜向下).(2)设小环从C运动到P过程中动能的增量为△Ek.由动能定理有:WG+WE=△Ek则电场力做功为零WE=0所以△Ek=WG=mgh=4J(3)小环离开杆做类平抛运动.如图所示建立坐标x、y轴垂直于杆方向做匀加速运动:平行于杆方向做匀速运动:解得:υ0=2m/s答:(1)小环离开直杆后运动的加速度大小为,方向垂直于杆向下(或与水平方向成45°角斜向下).(2)小环从C运动到P过程中的动能增量为4J.(3)小环在直杆上匀速运动速度的大小为2m/s.点评:考查带电粒子在电场与重力场共同作用下的运动,在直杆的束缚下的匀速直线运动与没有束缚下的类平抛运动.重点突出对研究对象的受力分析与运动分析,结合运动学公式、牛顿第二定律与动能定理等物理规律.17.如图所示,电源电动势E0=15V,内阻r0=1Ω,电阻R1=30Ω,R2=60Ω.间距d=0.2m的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、磁感应强度B=1T的匀强磁场.闭合开关S,板间电场视为匀强电场,将一带正电的小球以初速度v=0.1m/s沿两板间中线水平射入板间.设滑动变阻器接入电路的阻值为Rx,忽略空气对小球的作用,取g=10m/s2.(1)当Rx=29Ω时,电阻R2消耗的电功率是多大?(2)若小球进入板间做匀速圆周运动并与板相碰,碰时速度与初速度的夹角为60°,则Rx是多少?参考答案:解:(1)
解析:(1)设R1和R2的并联电阻为R,有R=①R1两端的电压为:U=②R2消耗的电功率为:P=③当Rx=29Ω时,联立①②③式,代入数据,得P=0.6W.④(2)设小球质量为m,电荷
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