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文档简介
福建省三明市枫溪中学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.如图所示,放置在水平地面上的物体受水平推力作用后仍保持静止.此物体共受到的力有
A.重力、水平推力
B.重力、支持力和水平推力C.水平推力、静摩擦力
D.重力、支持力、水平推力和静摩擦力参考答案:D2.如图,P是一偏振片,P的振动方向(用带有箭头的实线表示)为竖直方向。下列四种入射光束中,哪几种照射P时能在P的另一侧观察到透射光?A.太阳光B.沿竖直方向振动的光C.沿水平方向振动的光D.沿与竖直方向成45°角振动的光参考答案:ABD3.(单选)关于电荷所受电场力和洛仑兹力,正确的说法是()A.电荷在磁场中一定受洛仑兹力作用B.电荷在电场中一定受电场力作用C.电荷所受电场力一定与该处电场方向相同D.电荷所受的洛仑兹力一定与该处磁场方向相同参考答案:考点:洛仑兹力..分析:注意电荷在磁场中受洛伦兹力是“有条件”的即运动电荷和磁场方向有夹角,若是平行或电荷与磁场相对静止则不受洛伦兹力作用,而电荷在电场中受电场力是“无条件”的即电场力与电荷的运动状态无关.解答:解:A、电荷在磁场中不一定受到磁场力,比如:运动方向与磁场平行,故A错误;B、电荷在电场中一定受到电场力,故B正确;C、电荷在电场中一定受电场力作用,与电荷运动状态无关,正电荷受力和电场方向一致,负电荷受力和电场方向相反,故C错误;D、电荷在磁场中的运动方向和磁场方向不在同一线上时,电荷受洛伦兹力作用,洛伦兹力方向和磁场垂直,故D错误.故选:B.点评:重力、电场力、洛伦兹力是高中阶段学习的三种重要的“场力”,一定正确理解它们的受力特点以及大小和方向的求法.4.一由同种材料做成的粗细均匀的金属丝,阻值为R,如将其长度拉长成原来长度的2倍,则阻值将变为(
)A
2R
B
R
C
R
D
4R参考答案:D5.如右图所示,匀强电场场强E=100V/m,A、B两点相距10cm,A、B连线与电场线夹角为60°,则UBA的值为()
A.-10V B.5V
C.-5V
D.-5V
参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是等离子发电机示意图。磁感应强度B为O.5T,两极间距离为20cm,要使输出电压为220V,则等离子体的速度为________,a是电源的________极。参考答案:2200米/秒;正7.理想变压器原副线圈匝数比为N1﹕N2=1﹕2,原线圈中有一额定电流I0=1A的保险丝,电源电压U=220V,R是接在副线圈上的可变电阻,为了不使原线圈电流超过I0,负载电阻R的阻值不能小于
Ω.参考答案:8.右表为某品牌微波炉的部分技术参数,根据相关数据可知该微波炉所用微波的波长为(保留两位小数)。若微波炉工作电流为额定电流,加热食品,消耗的电能为。(注:)参考答案:9.如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图。半径为R的两个中空D形盒,处于垂直于盒面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中。两D形盒左端狭缝处放置一场强恒定的加速电场。带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,接着又从P0处进入A、C板间,如此反复,最后从D形盒右侧的边缘飞出。对于这种改进后的回旋加速器,带电粒子每运动一周被加速
次。若被加速的带电粒子的电荷量为q,质量为m,则粒子的最大速度vm=
。ks5u参考答案:1,10.如图所示,把长为的导体棒置于竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为,导体棒与磁场方向垂直,棒中通有电流,则导体棒所受安培力的大小为▲.为增大导体棒所受的安培力,可采用的方法是▲(只填一种方法).参考答案:、增大电流或增大磁感应强度11.(6分)如图所示,在匀强电场中,将一电荷量为2×C的负电荷由A点移到B点,其电势能增加了0.2J,已知A、B两点间距离为2cm两点连线与电场方向成角。则:(1)该负电荷由A移到B的过程中,电场力所做的功=
;(2)A、B两点间的电势差以=
;(3)该匀强电场的电场强度E=
。参考答案:(1)-0.2J(2分);(2)100V(2分);(3)1×104
V/m
(2分)12.参考答案:
电容
交流13.某电铃正常工作时的电压是6V,电阻是10,现手边有一电压是15V的电源,要使电铃正常工作应将这个电铃与_________欧的电阻______联后接到这个电源上参考答案:15,串本题考查了电路串联电阻分压的特点,要使电铃两端的电压为6V,需要串联一个电阻分压,该电阻分担的电压为9V,因为电铃和电阻串联,所以通过两者的电流相等,根据欧姆定律可得,所以三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)如图是研究电磁感应现象的实验装置图,结合图片,请说出能产生感应电流的几种做法(至少三种)。(1)
;(2)
;(3)
。参考答案:(1)
闭合开关瞬间;(2)断开开关瞬间;(3)
闭合开关,移动滑动变阻器滑片。15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.把带电荷量为+2×10-8C的点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做功8×10-6J;若把该电荷从无限远处移到电场中B点,需克服电场力做功2×10-6J,取无限远处电势为零.求:(1)A点和B点的电势;(2)将另一电荷量为-2×10-5C的点电荷由A点移到B点时电场力做的功.参考答案:
A
(3)
1.254
、
增大
17.(10分)如图所示,质量分别为1kg、3kg的滑块A、B位于光滑水平面上,现使滑块A以4m/s的速度向右运动,与左侧连有轻弹簧的滑块B发生碰撞.求二者在发生碰撞的过程中:(1)弹簧的最大弹性势能;(2)滑块B的最大速度.参考答案:18.如图所示,一根长L=1.5m的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E=1.0×105N/C、与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中.杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5×10﹣6C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×10﹣6C,质量m=1.0×10﹣2kg.现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动.(静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,取g=l0m/s2)(1)小球B开始运动时的加速度为多大?(2)小球B的速度最大时,距M端的高度h1为多大?(3)小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.61m时,速度为v=1.0m/s,求此过程中小球B的电势能改变了多少?参考答案:考点:动能定理的应用;共点力平衡的条件及其应用;牛顿第二定律;库仑定律;电势能.版权所有专题:计算题;压轴题.分析:对小球B进行受力分析,运用牛顿第二定律求出开始运动时的加速度大小.根据受力情况分析小球B的运动情况,找出小球B速度最大时的位置特点.由于A对B的库仑力做功是变力功,所以运用动能定理求解电场力做功.解答:解:(1)开始运动时小球B受重力、库仑力、杆的弹力和电场力,沿杆方向运动,将电场力沿杆的方向和垂直杆的方向分解,由牛顿第二定律得:mg﹣﹣qEsinθ=ma解得:a=g﹣代入数据解得:a=3.2m/s2.(2)小球B向下运动,受A的斥力增大,加速度减小,速度增大,当小球B速度最大时合力减为零,即+qEsinθ=mg解得:h1=代入数据解得:h1=0.9m.(3)小球B从开始运动到速度为v的过程中,设重力做功为W1,电场力做功为W2,库仑力做功为W3,根据动能定理有:W1+W2+W3=mv2W1=mg(L﹣h2)W2=﹣qE(L﹣h2)sinθ解得:W3=mv2﹣mg(L﹣h2)+qE(L﹣h2)sinθ从功能角度来说,电势能的改变量的大小就等于电场力做的功.电场力做负功,电势能增大.动能的
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