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文档简介
辽宁省丹东市黄海学校高二物理摸底试卷含解析一、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.(单选)如图所示,一轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置。现将重球(视为质点)从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩到最低位置d.以下关于重球运动过程的正确说法应是(
)A.重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球做减速运动。B.重球下落至a处获得最大速度。C.重球下落至d处获得最大加速度。D.由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功大于小球由c下落至d处时重力势能减少量。参考答案:C2.列说法正确的是(
)A.物体受到的合外力方向与速度方向相同时,物体做加速直线运动B.物体受到的合外力方向与速度方向成锐角时,物体做加速曲线运动C.物体受到的合外力方向与速度方向成钝角时,物体做减速直线运动D.物体受到的合外力方向与速度方向相反时,物体做减速直线运动参考答案:ABD3.如图所示,一个放在水平面上质量为2Kg的物体,在6N的水平拉力作用下,以2m/s的速度匀速向左运动,5s后撤去水平拉力.取水平向左的方向为正方向物体在这5秒内运动的图象是(
)参考答案:B4.在室内溜冰场上,某人用力推了一下墙壁,便运动起来。用表示人给墙壁的作用力,用表示墙壁给人的作用力,则下列说法中正确的是A.先有后有,、大小相等B.先有后有,大于C.、同时产生,大小相等D.、同时产生,大于参考答案:C5.自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分.一升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调.已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在有效值为220V的交流电源上.当变压器输出电压调至最大时,负载R上的功率为2.0kW.设此时原线圈中电流有效值为I1,负载两端电压的有效值为U2,且变压器是理想的,则U2和I1分别约为(
)A.380V和5.3AB.380V和9.1AC.240V和5.3AD.240V和9.1A参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家电产品中,它是利用热敏电阻的阻值随温度的变化而变化的特性工作的.如图甲中,电源的电动势E=9.0V,内电阻可忽略不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙的R-t图线所示,闭合开关,当R的温度等于20℃时,电流表示数I1=2mA,(1)电流表G的内阻Rg=________Ω;(2)当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度是________℃.参考答案:7.(12分)回旋加速器是用来加速一群带电粒子使它获得很大动能的仪器,其核心部分是两个D形金属扁盒,两盒分别和一高频交流电源两极相接,以便在盒间的窄缝中形成一匀强电场,高频交流电源的周期与带电粒子在D形盒中的运动周期相同,使粒子每穿过窄缝都得到加速(尽管粒子的速率和半径一次比一次增大,运动周期却始终不变),两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,磁场的磁感应强度为B,离子源置于D形盒的中心附近,若离子源射出粒子的电量为q,质量为m,最大回转半径为R,其运动轨道如图所示,则:
(1)两盒所加交流电的频率为__________;(2)粒子离开回旋加速器时的动能为_________;(3)设两D形盒间电场的电势差为U,忽略粒子在电场中加速所用的时间,则粒子在回旋加速器中运动的总时间t为__________。参考答案:(1);(2);(3)t。8.如图所示的电路中,电源的电动势为12V,内阻为1Ω,两定值电阻的阻值分别为19Ω和20Ω。开关S闭合后,电路中的电流为
A,A、B间的电压为
V。参考答案:0.3;69.如图所示,电路中共有100个电阻,其中:R1=R3=R5=…=R99=2Ω,R2=R4=R6=…=R98=4Ω,R100=2Ω,则电路中A、B间总电阻为RAB=_______Ω.若在A、B间加10V的电压,则流过电阻R100的电流为
A.参考答案:10.如图所示,水平导轨处于蹄形磁铁的磁场中,导线P所在处的磁场方向竖直
(选填“向上”或“向下”);闭合电键,通电导线P在磁场中受到的力称为________(选填“安培力”或“洛伦兹力”),由左手定则可知,该力的方向
(选填“向左”或“向右”)。参考答案:11.(6分)如图所示,金属圆环套在光滑的绝缘水平杆上,左侧一条形磁铁,正沿圆环轴心方向朝环运动。则可以判断,圆环中的感应电流方向为(从右往左看)
(填“顺时针”或“逆时针”),环受安培力作用会向
(填“右”或“左”)运动,而且,环的面积有
(填“增大”或“缩小”)的趋势。
参考答案:顺时针;右;缩小12.(5分)铁路上每根钢轨的长度为12.00m,每两根钢轨之间约有0.8cm的空隙,如果支持车厢的弹簧的固有振动周期为0.60s,那么列车的行驶速度v=____m/s时,行驶中车厢振动得最厉害。参考答案:20.0113.如图所示,水平向左的匀强电场,一根不可伸长的绝缘细线长度为L,细线一端拴一个质量为m,带负电小球,另一端固定在O点,把小球拉到使细线水平的位置A,然后由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成角的位置B时速度为零。(1)该小球在B点的电势能比在A点时
(大、小)。(2)小球所受电场力与重力之比为
。(3)小球从A到B过程中,电场力做功
。(4)小球从A到B过程中,最大动能为
。参考答案:.①大
②
③④三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图,AB与电场线夹角θ=30°,已知带电微粒的质量m=1.0×10-7kg,电量q=+1.0×10-10C,A、B相距L=20cm。求:(1)电场强度的大小和方向?(2)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?(取g=10m/s2,结果保留二位有效数字)参考答案:(1)由题意可知:带电粒子所受合力必沿AB所在直线所以:场强方向向左
(2分)由受力分析可知:
qE=mgtan600所以:
E=mgtan600/q=1.7×104V/m
(3分)(2)设带电粒子进入电场的最小速度为v
则到达B点时速度恰为0由动能定理:qUAB-mghAB=0-mv2/2v=2.8m/s(5分)17.如图所示,光滑水平面上质量为m1的小球,以初速度v0冲向质量为m2的静止光滑圆弧面斜劈,圆弧小于90°且足够高.求:(1)小球能上升的最大高度;(2)斜劈的最大速度.参考答案:解:(1)以m1、m2组成的系统为研究对象,当m1在m2上滑动时二者存在相互作用,但在水平方向上不受外力,因此系统在水平方向上动量守恒.设m1滑到最高点位置时,二者的速度为v,取水平向右为正方向,由动量守恒定律有:m1v0=(m1+m2)v
得:v=对m1、m2组成的系统,由机械能守恒定律有:m1v02﹣(m1+m2)v2=m1gh
解得:h=(2)设m1、m2分离时二者的速度分别为v1、v2,v2即为m2的最大速度,由动量守恒和机械能守恒有:m1v0=m1v1+m2v2m1v02=m1v12+m2v22.解得:v2=v0答:(1)小球能上升的最大高度是;(2)斜劈的最大速度是v0.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】(1)小球上升到最高点时,小球与斜劈的速度相同,小球与斜劈作用时水平方向动量守恒,根据水平方向动量守恒和机械能守恒列式即可求解小球能上升的最大高度;(2)小球在斜劈上运动的整个过程中,斜劈都在加速,所以小球离开斜劈时斜劈的速度最大,根据
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