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天津第六十三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,三个同心圆是同一个点电荷围的三个等势面,已知这三个圆的半径成等差数列。A、B、C分别是这三个等势面上的点,且这三点在同一条电场线上。A、C两点的电势依次为φA=10V和φC=2V,则B点的电势是(
)A.一定等于6V
B.一定低于6V
C.一定高于6V
D.无法确定参考答案:B2.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度—时间图象如图1-8所示.则这一电场可能是图1-9中的()图1-8图1-9参考答案:A3.物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上,下列说法正确的是()A.天然放射现象说明原子核内部是有结构的B.电子的发现使人们认识到原子具有核式结构C.α粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的D.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的参考答案:A解:A、天然放射现象是原子核发生衰变而产生的,说明原子核内部是有结构的,故A正确.B、电子的发现使人们认识到原子具有复杂结构,但不能说明原子具有核式结构,故B错误.C、α粒子散射实验的重要发现是原子的核式结构,而不是电荷的量子化,故C错误.D、密立根油滴实验测出了电子的电荷量,发现了电荷量的量子化,不明说明核外电子的轨道是不连续的,故D错误.故选:A.4.(单选题)篮球运动员通常伸出双手迎接传来的篮球.接球时,两手随球迅速收缩至胸前。这样做可以()A.减小球对手的冲量
B.减小球对手的冲击力
C.减小球的动量变化量
D.减小球的动能变化量参考答案:B先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得:得当时间增大时,作用力就减小,而冲量和动量、动能的变化量都不变,故B正确。故选B。5.参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(2分)真空中有两个点电荷,当它们相距为r时,相互排斥力为F,当它们相距为10r时,相互排斥力为__________。参考答案:F/1007.在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图3所示.M是贴在针口处的传感器,接触到药液时由于其电阻RM变_____(填“大”或“小”),导致报警器S两端电压U增大,装置发出警报声.由此推断,调节可变电阻R的阻值,R越_____(填“大”或“小”),报警装置就越灵敏.参考答案:小
;
大
8.物体从光滑斜面顶端由静止开始沿直线匀加速滑下,经过1s到达斜面中心,那么物体滑下斜面的的总时间为____________s.参考答案:9.在做“练习使用打点计时器”的实验时,如图是某次实验的纸带,舍去前面比较密的点,从0点开始,每5个连续点取1个计数点,标以0、1、2、3…那么相邻两个计数点之间的时间间隔为T=
s,各计数点与0计数点之间的距离依次为x1=3.00cm、x2=7.50cm、x3=13.50cm,则打下计数点1时小车的速度等于
m/s,小车加速度的大小为
m/s2。参考答案:10.右图为一列横波在某一时刻的波形图,若此时质点Q的速度方向沿y轴负方向,则(1)波的传播方向是______;(2)若P开始振动时,N已振动了0.02s,则该波的频率为______Hz,波速是______cm/s.参考答案:11.在空间某一区域,有一匀强电场,一质量为m的液滴,带正电荷,电量为q,在此电场中恰能沿竖直方向作匀速直线运动,则此区域的电场强度的大小为______,方向_________。参考答案:12.如右图所示,在高处以初速度水平抛出一个带刺飞镖,在离开抛出点水平距离l、2l处有A、B两个小气球以速度匀速上升,先后被飞标刺破(认为飞标质量很大,刺破气球不会改变其平抛运动的轨迹),已知。则飞标刺破A气球时,飞标的速度大小为
;A、B两个小气球未被刺破前的匀速上升过程中,高度差
。
参考答案:5;413.产生多普勒效应时,波源的频率
(填增大、减小或不变)。参考答案:不变;增大三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan
θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:
(2)由库仑定律有:
其中:r=2Lsin
θ=L
解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.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.雪橇是一种深受青少年喜爱的雪上运动器材.在一次滑雪运动中,某同学坐在雪橇上,从静止开始沿着高度为15m的斜坡滑下,到达底部时速度为10m/s,人和雪橇的总质量为60kg.已知g=10m/s2.求:(1)下滑过程中,合外力对人和雪橇做的功(2)下滑过程中,人和雪橇克服阻力做的功参考答案:(1)以人和雪橇整体为研究对象,根据动能定理可知:
(4分)代入数据可得:
(2分)以人和雪橇整体为研究对象:
代入数据得:(4分)所以,克服摩擦力做的功为6000J.17.电子自静止开始经M、N板间(两板间的电压为U)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子从磁场右侧离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示.求:①正确画出电子由静止开始直至离开匀强磁场时的轨迹图;(用尺和圆规规范作图)②匀强磁场的磁感应强度.(已知电子的质量为m,电荷量为e)参考答案:①作电子经电场和磁场中轨迹图,如右图所示
②设电子在M、N两板间经电场加速后获得的速度为v,由动能定理得
电子进入磁场后做匀速圆周运动,设其半径为r,则:
由几何关系得:
联立以上三式得:
18.如图,在x>0的空间中,存在沿x轴方向的匀强电场,电场强度E=10N/C;在x<0的空间中,存在垂直xy平面方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,一带负电的粒子(比荷=160C/kg),在x=0.06m处的d点以v0=8m/s的初速度沿y轴正方向开始运动,不计带电粒子的重力.求:(1)带电粒子开始运动后第一次通过y轴的速度大小和方向;(2)带电粒子进入磁场后经多长时间返回电场;(3)带电粒子运动的周期.参考答案:解:(1)粒子在第一象限做类平抛运动,加速度a==160×10=1600m/s2,由匀变速直线运动的位移公式得:x=at12,代入数据解得:t1=s,沿y轴方向的位移:y=v0t1=8×=m,粒子通过y轴进入磁场时在x方向上的速度:vx=at1=1600×=8m/s,速度:v=,代入数据解得:v=16m/s,因此tanθ==,则:θ=60°;(2)粒子在第二象限以O′为圆心做匀速圆周运动,圆弧所对的圆心角为2θ=120°,运动时间t2=T=×==s;(3)粒子从磁场返回电场后的运动是此前由电场进入磁场运动的逆运动,经时间t3=t1,粒子的速度变为v0,此后得得前面的运动,可见,粒子在电、磁场中的运动具有周期性,其周期:T=t1+t2+t3=(+)s;答:(1)带电粒子开始运动后第一次通过y轴的速度大小为:8m/s,方向与y轴夹60°角;(2)带电粒子进入磁场后经s返回电场;(3)带电粒子运动的周期为(+)s.【考
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