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文档简介

山西省忻州市西河头学校高二物理测试题含解析一、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.对匝数一定的线圈,下列说法中正确的是A.线圈放在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大B.线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定就大C.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大D.线圈中磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大参考答案:B2.竖直放置的带电平行金属板间有匀强电场,一个带负电的油滴从P1点开始由静止释放,图中给出了四条可能的运动轨迹,a、c、d为直线,b为曲线,直线a水平,d竖直,油滴的运动轨迹可能是(

)A.a

B.b

C.c

D.d参考答案:C3.图中画了四个电场的电场线,其中A和C图中小圆圈表示一个点电荷,A图中虚线是一个圆;B图中几条直线间距相等且互相平行,则在图A、B、C、D中M、N处电场强度相同的是参考答案:B4.(多选题)一中子与一质量数为A(A>1)的原子核发生弹性正碰.若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为()A.B.C.D.参考答案:AD【考点】动量守恒定律.【分析】中子与原子核发生弹性正碰,动量守恒、机械能守恒,根据动量守恒和机械能守恒定律求出碰撞前后中子的速率之比.【解答】解:设中子的质量为m,因为发生的是弹性正碰,动量守恒,机械能守恒,规定初速度的方向为正方向,有:mv1=mv2+Amv,联立两式解得:=.故A正确,B、C、D错误.故选:A.5.(多选)一个处在匀强磁场中的闭合线圈有一定的磁通量,能使该回路产生感应电流的是()A.改变磁感应强度B.改变回路平面与磁场方向的夹角C.改变闭合线圈所围成的面积D.线圈在磁场中平移参考答案:ABC根据电磁感应现象产生的条件,穿过闭合电路的磁通量发生变化进行判断。由磁通量的公式Φ=BS知磁通量由磁感应强度和面积共同决定。改变磁感应强度、改变回路平面与磁场方向的夹角、改变闭合线圈所围成的面积,均可改变磁通量;但线圈在磁场中平移不一定能改变磁通量。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图是一个应用某逻辑电路制作的简单车门报警电路图。图中的两个按钮S1、S2分别装在汽车的两道门上。只要其中任何一个开关处于开路状态,发光二极管(报警灯)就发光。则该逻辑电路是

门电路,并在图中画出这种门电路的符号;当S1、S2都闭合时,A、B的输入都为

,Y端输出为

;当S1断开时,

端的输入为1,Y端输出为

。(门电路有输入电压或有输出电压都记为1,无输入电压或无输出电压都记为0)参考答案:“或”,在图中标出,0

,0

A,

1试题分析:驾驶员离开汽车后,两个车门均处于关闭状态,与两个车门对应的开关S1和S2均闭合,这时发光二极管不会发光报警.因为S1和S2闭合后,电流不通过发光二极管.当有其他人打开了某一个门时,S1或S2就处于断开状态,这时就有电流通过发光二极管,使其发光报警.可见,这一装置实际上是一个“或”门电路..当S1、S2都闭合时,A、B的输入都为0时,,Y端输出为0,当S1断开时,A端的输入为1,Y端输出为1考点:考查了逻辑电路的应用点评:关键是理解或门逻辑电路的特点7.(4分)有人站在火车轨道旁,一列迎面高速驶来的火车鸣笛,人听到的笛声的频率将

;如果火车是高速离人而去,则人听到的频率将

(填“变大”“变小”或“不变”)

参考答案:变大,变小8.如图所示虚线框内为欧姆表的示意图,当此时两表笔短接时,表头上的电流为满偏,大小为5mA,而干电池的电压为1.5V,那么该欧姆表的总内阻为________Ω。若用该欧姆表测电阻时,指针偏在满刻度的一半处,则待测电阻的阻值为________Ω。参考答案:300,3009.真空中,A,B两点上分别设置异种点电荷Q1、Q2,已知两点电荷间引力为10N,

Q1=-2.0×10-2C,Q2=4.0×10-2C.则Q2在A处产生的场强大小是_

_______N/C,

方向是________;若移开Q2,则Q1在B处产生的场强的大小是

N/C;

若改变A、B之间的距离为4m,则A、B中的场强大小是

N/C,

()参考答案:500

N/C,

向左(从B指向A);

250

N/C,10.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成氘核时,发出γ射线,已知普朗克恒量为h,真空中光速为c,则γ射线的频率υ=______

.参考答案:11.如图所示为电场中的一条电场线,一个带负电的电荷在A点所受的电场力为FA,在B点所受的电场力为FB,已知FA<FB,且所受电场力的方向水平向左,则A、B两点的电场强度EA__EB(选填“<”、“=”或“>”),A点电场的方向为_______。参考答案:<、水平向右12.如图(甲)所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有的性质。如图(乙)所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为。参考答案:各向异性

引力三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,则晶体沿各个方向的导热、导电性能等等都不同,表现为各向异性;在分子平衡距离r0时分子引力与斥力大小相等,而斥力受距离影响较大,变化较快.液体表面层分子比较稀疏,分子间距大于分子平衡距离r0,引力和斥力都减小,但斥力减小快,则分子引力大于斥力,分子力表现为引力。13.某同学有一条打点计时器打出的小车运动的纸带如图所示.,取计数点A、B、C、D、E.每相邻两个计数点间还有4个实验点(图中未画出),已用刻度尺测量以A为起点,到B、C、D、E各点的距离且标在图上,则打纸带上C点时瞬时速度大小vC=

m/s,纸带运动加速度的大小为a=

▲m/s2。参考答案:0.155

0.497每相邻两个计数点间还有4个实验点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上D点时小车的瞬时速度大小,即设A到B之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4,根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小,得:

、加速度为:。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.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一劲度系数很大的轻弹簧一端固定在倾角θ=30°的斜面底端,将弹簧压缩至A点锁定,然后将一质量为m的小物块紧靠弹簧放置,物块与斜面问动摩擦因数μ=.解除弹簧锁定,物块恰能上滑至B点,A、B两点的高度差为ho,已知重力加速度为g.(1)求弹簧锁定时具有的弹性势能Ep;(2)求物块从A到B的时间tl与从B返回到A的时间t2之比;(3)若每当物块离开弹簧后就将弹簧压缩到A点并锁定物块返回A点时立刻解除锁定.设斜面最高点C的高度H=2h0,试通过计算判断物块最终能否从C点抛出?参考答案:

不能(1)物块受到的摩擦力:A到B的过程中由功能关系得:代入数据解得:;(2)上升的过程中和下降的过程中物块都是受到重力、支持力和摩擦力的作用,设上升和下降过程中的加速度分别是a1和a2,则:物块上升时摩擦力的方向向下:物块下降时摩擦力的方向向上:由运动学公式得:代入数据解得:;(3)足够长时间后,上升的最大高度是hm,则由功能关系,来回克服阻力做的功等于补充的弹性势能:解得:,所以物块不可能到达C点。17.如图7-44所示,位于竖直平面内的光滑轨道,有一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R。一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动。要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g为重力加速度)。求物块初始位置相对圆形轨道底部的高度的取值范围。参考答案:2.5R--5R.18.(10分)“蹦床”已成为奥运会的比赛项目.质量为m的运动员从床垫正上方高处自由落下,落垫后反弹的高度为h2,设运动员每次与床垫接触的时间为t,求在运动员与床垫接触的时间内运动员对床垫的平均作用力.(空气阻力不计,重力加速度为g)某同学给出了如下的解答:设在时间t内,床垫对运动员的平均作用力大小为F,运动员刚接触床垫时的速率为v1,刚离开床垫时的速率为v2,则由动量定理可知

②由机械能守恒定律分别有

④由①②③④式联立可得

⑤该同学解答过程是否正确;若不正确,请指出该同学解答过程中所有的不妥之处,并加以改正。参考答案:解析:此同学解答有如下错误(1)原解法中②式中未注意动量的矢量性

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