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安徽省淮南市王桥中学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.为了减少输电线路中电力损失,发电厂发出的电通常是经过升压变电站升压后通过远距离输送,再经过降压变电站将高压变为低压.某降压变电站将电压U0=11000sin(100πt)V的交流电降为220V供居民小区用电,则变电站变压器().A.原、副线圈匝数比为50∶1B.副线圈中电流的频率是50HzC.绕制原线圈的导线比副线圈的要粗D.输入原线圈的电流等于居民小区各用电器电流的总和参考答案:AB2.小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其v–t图象如图所示,则由图可知(

)A.小球下落的最大速度为5m/sB.小球第一次反弹后瞬间速度的大小为3m/sC.小球能弹起的最大高度为0.45mD.小球在0.8s内的位移为1.7m参考答案:ABC3.(2014春?淄博期末)物体沿光滑固定斜面向下加速滑动,在运动过程中,下述说法正确的是()A. 重力势能逐渐减少,动能也逐渐减少B. 重力势能逐渐增加,动能逐渐减少C. 由于斜面是光滑的,所以机械能一定守恒D. 重力和支持力对物体都做正功参考答案:C机械能守恒定律;功的计算解:A、根据重力做功与重力势能变化的关系得:wG=﹣△Ep物体沿光滑斜面向下加速滑动,重力做正功,所以重力势能逐渐减少.由于物体加速滑动,所以动能逐渐增加.故A、B错误.C、由于斜面是光滑的,所以物体受重力和支持力,而支持力不做功,所以只有重力做功,所以机械能一定守恒,故C正确.D、重力做正功,支持力不做功,故D错误.故选C.4.如图所示的空间中存在着都沿水平方向且正交的匀强电场和匀强磁场,从A点沿AB、AC方向绝缘地抛出两带电小球,关于小球的运动情况,下列说法中正确的是

(

)A.从AB、AC抛出的小球都可能做直线运动B.只有沿AB抛出的小球才可能做直线运动C.做直线运动的小球带正电,而且一定是做匀速直线运动D.做直线运动的小球机械能守恒参考答案:BC5.(单选)以下表示物体做匀速直线运动的速度图象的是(

)参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)避雷针的避雷原理是

。参考答案:尖端放电7.如图所示,某变压器有两个线圈,如果把它当作降压变压器,则线圈

端(填L1或L2)接电源,原副线圈两端电压之比是

参考答案:

L1

5∶1

;8.(4分)某同学用外接法测一电阻时得U=3.0伏、I=3.0mA,换用内接法,测得U=2.9伏、I=4.0mA,由此可知,用

法,比较好,得电阻图为

Ω。参考答案:内接;7259.如图所示,质量为m的木块放在水平桌面上,木块与桌面间的动摩擦因数为μ,木块在水平推力F作用下匀速向右运动,当木块有长露出桌面时,水平推力F=μmg.参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:木块对桌面的压力等于物体的重力,不会改变;根据滑动摩擦定律求解出摩擦力,然后根据平衡条件求解推力.解答:解:对滑块受力分析,受重力、支持力、推力和向后的滑动摩擦力;根据平衡条件,有:F=f;N=mg;其中f=μN;联立解得:f=μmg.故答案为:μmg.点评:本题关键是对物体受力分析后运用平衡条件并结合滑动摩擦定律列式求解,要明确摩擦力与接触面积无关,基础题.10.一个带电小球,带有5.0×10-9C的负电荷.当把它放在电场中某点时,受到方向竖直向下、大小为2.0×10-8N的电场力,则该处的场强大小为

,方向

.如果在该处放上一个电量为3.2×10-12C带正电的小球,所受到的电场力大小为

,方向 .参考答案:4N/C,竖直向上.1.28×10-11N,竖直向上.解:场强大小为,方向与负电荷所受的电场力方向相反,即竖直向上.

如果在该处放上一个电量为3.2×10-12C带正电的小球,所受到的电场力大小为F′=q′E=3.2×10-12C×4N/C=1.28×10-11N,方向竖直向上.故答案为:4N/C,竖直向上.1.28×10-11N,竖直向上.11.一台发电机最大输出功率为4000kW,电压为4000V,经变压器T1升压后向远方输电.输电线路总电阻R=1kΩ.到目的地经变压器T2降压,负载为多个正常发光的灯泡(220V,60W).若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T1和T2的损耗可忽略,发电机处于满负荷工作状态,则T2原、副线圈电压分别为

盏灯泡(220V,60W)正常发光参考答案:1.8×105V

220V

6×10412.在某些恒星内部,3个α粒子可以结合成一个126C核,已知126C核的质量为1.99302×10-26kg,α粒子的质量为6.64672×10-27kg,真空中光速c=3×108m/s,这个核反应方程是

,这个反应中释放的核能为

。(结果保留一位有效数字)参考答案:

342He→126C

9×10-13J

13.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,巳知A、B、C三点的电势分别为UA=5V,UB=1V,UC=-1V,由此可得D点电势为

。参考答案:__3V____三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,15.真空中有两个点电荷,所带电量分别为和,相距2cm,求它们之间的相互作用力,是引力还是斥力.参考答案:,斥力.解:根据库仑定律,则有:;同种电荷相互吸引,所以该力为“斥力”.【点睛】解决本题的关键掌握库仑定律的公式,以及知道同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在如图所示的直角坐标系中,一、四象限存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,二、三象限存在沿y轴负方向的匀强电场.现有一质量为m、电量为q的带点粒子从x轴负半轴上坐标为(﹣x,0)的位置出发开始运动,速度大小为v0,方向沿x轴正方向,粒子只受电场和磁场力的作用.若要粒子能够回到出发点,电场强度应为多大?参考答案:解:粒子射入磁场之前,在x方向做匀速直线运动,在y方向做匀变速直线运动.设电场强度大小为E,则根据x方向的匀速运动可求出此段运动的时间:t1=,根据y方向的匀变速直线运动规律,y方向的位移和末速度大小为:y1=at12=t12=,vy=at1=t1=速度偏转角的正切值为:tanθ==;在磁场中粒子做匀速圆周运动,轨迹如图所示:粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:R=,粒子在y方向的位移大小:y2=2Rcosθ==,粒子离开磁场再次进入电场,在x方向做匀速直线运动,在y方向做匀变速直线运动.若能回到出发点,设此运动时间为t3.由x方向上做匀速直线运动t2=,此阶段y方向做匀变速直线运动的位移:y3=vyt2+t22=

综合3段运动,粒子回到出发点,有:y1﹣y2+y3=0,代入以上结果可得:E=;答:若要粒子能够回到出发点,电场强度应为.【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】粒子在电场力做类似平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,根据类平抛运动的分运动公式和牛顿第二定律类似分析即可.17.(2005?盐城模拟)如图所示,水平面上的A,B两物体中间有一被细线拉着的被压缩了的轻弹簧,两边是两个在竖直平面内的半径分别为R和2R圆弧形轨道.当细线突然断开后,两物体分别运动到轨道最高点时,对轨道的压力都为0.不计任何摩擦,求:A、B两物体的质量mA和mB之比.

参考答案:见解析 解:系统满足动量守恒得mAvA=mBvB最高点:对轨道的压力为0,所以根据牛顿第二定律:A:mAg=B:mBg=根据动能定理有:﹣=2mAgR﹣=4mBgR联立解得mA:mB=:1答:A、B两物体的质量mA和mB之比是:118.图中左边有一对平行金属板,两板间有相互垂直的电场和磁场,向下的匀强电场强度大小为E、垂直向

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