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文档简介
云南省昆明市天南中学高二物理下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,轻杆一端固定了一小球,另一端安装在电动机的转轴O上。当电动机匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则
A.小球的加速度不变B.小球所受合外力为零C.小球所受合外力大小一定,方向改变D.小球所受合外力大小、方向均一定参考答案:C2.A、B二分子的距离等于分子直径的10倍,若将B分子向A分子靠近,直到不能再靠近的过程中,关于分子力做功及分子势能的变化说法正确的是(
)A、分子力始终对B做正功,分子势能不断减小B、B分子始终克服分子力做功,分子势能不断增大C、分子力先对B做功,而后B克服分子力做功,分子势能先减小后增大D、B分子先克服分子力做功,而后分子力对B做功,分子势能先增大后减小
参考答案:C3.有一个电容器,当它所带的电荷量时,电容器两极板间的电压U=2V,这个电容器的电容大小是A.
B.
F
C.
F
D.参考答案:C解:这个电容器的电容大小为,代入数据可知,C正确.4.在学习“电场”一章的过程中,可总结出一些“经典”结论,有时可直接引用。以下列出了某同学总结的几个结论,其中正确的是A.电场力对电荷做了功,电荷的电势能一定改变B.电场线一定垂直于等势面C.电势降低的方向就是电场强度的方向D.沿同一等势面移动电荷,电场力不对电荷做功参考答案:ABD5.(单选)如甲图所示,天花板上固定一根细绳,绳系一小球,则下列说法中正确的是
A.小球对绳拉力就是绳对天花板的拉力ks5uB.小球对绳的拉力是由于小球形变而产生的C.小球对绳的拉力就是小球的重力D.若小球在竖直平面内摆动(如乙图),则小球在摆动过程中受到的外力的合力即为向心力参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用电压表和电流表测定电池的电动势和内电阻的实验中,所得路端电压U随电流强度I变化的图象如图所示,由图像可知,电池的电动势E=________V,内电阻r=____Ω。参考答案:7.实验室常用打点计时器打出的纸带,研究与纸带相连接物体的运动.纸带上直接记录的物理量有
和
;若打点计时器使用的交流电源的频率为f,每5个点取一个记数点,则相邻记数点的时间间隔为
.参考答案:时间、位移(或位置)、5/f8.U有
个质子,有
个中子,它与U互称为
。U发生α衰变的反应方程是:U→Th+_______。参考答案:92,146,同位素,He9.质量为m的小球,在竖直平面内的圆形光滑轨道内侧运动,两次通过最高点时,对轨道的压力分别为3mg和8mg,则小球前后两次通过最高点时,所受合外力之比为 ,两次通过最高点时的线速度之比为 参考答案:4:9,2:310.有一个1000匝的线圈,在0.4s内穿过它的磁通量从0.10Wb减小到0.02Wb,则线圈中的感应电动势为
▲
V;如果线圈的电阻是10Ω,把它跟一个电阻为990Ω的电热器连在一起组成闭合电路时,则通过电热器的电流是
▲
A。参考答案:200
V、
0.2
A;11.(4分)在真空中,氢原子从能级A跃迁到能级B时,辐射出波长为λ1的光子;从能级A跃迁到能级C时,辐射出波长为λ2的光子。若λ1>λ2,真空中的光速为c,则氢原子从能级B跃迁到能级C时将
(填“吸收”或“辐射”)光子,光子的波长为
。参考答案:辐射,
12.(4分)一个电容器的电容是1.5×10-2F,要是两极板间电势差为90V,需要给两极板的电量为
。参考答案:1.35C13.如图l—6—14所示的匀强电场中,M、N两点距离为2cm,两点间的电势差为5V,MN连线与场强方向成600角,则此电场的电场强度大小为
.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)15.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,固定的光滑圆弧轨道的半径为0.8m,点与圆心在同一水平线上,圆弧轨道底端点与圆心在同一竖直线上.点离点的竖直高度为0.2m.物块从轨道上的点由静止释放,滑过点后进入足够长的水平传送带,传送带由电动机驱动按图示方向运转,不计物块通过轨道与传送带交接处的动能损失,物块与传送带间的动摩擦因数为0.1,取10m/s2.
(1)求物块从点下滑到点时速度的大小.
(2)若物块从点下滑到传送带上后,又恰能返回到点,求物块在传送带上第一次往返所用的时间.参考答案:由机械能守恒定律得,;物块先在传送带上作匀减速直线运动,运动时间为,通过的位移为;物块再在传送带上作匀加速直线运动,其末速度由得,则匀加速直线运动的时间为,通过的位移为,然后再作匀速运动,其位移为通过的位移为,匀速运动的时间为,所以物块在传送带上第一次往返所用的时间为.17.如图所示,在一半径为R的网形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外.一束质量为m、电量为q的带正电的粒子沿平行于直径MN的方向进入匀强磁场.粒子的速度大小不同,重力不计.入射点P到直径MN的距离为h,则:(1)某粒子经过磁场射出时的速度方向恰好与其入射方向相反,求粒子的入射速度是多大?(2)恰好能从M点射出的粒子速度是多大?(3)若h=,粒子从P点经磁场到M点的时间是多少?参考答案:解:(1)粒子出射方向与入射方向相反,在磁场中走了半周,其半径r1=h,qv1B=m所以v1=(2)粒子从M点射出,其运动轨迹如图,在△MQO1中,r22=(R﹣)2+(h﹣r2)2得:r2=qv2B=所以v2=(3)若h=,sin∠POQ==,可得∠POQ=由几何关系得粒子在磁场中偏转所对圆心角为α=周期T=所以t=T=答:(1)某粒子经过磁场射出时的速度方向恰好与其入射方向相反,粒子的入射速度是v1=;(2)恰好能从M点射出的粒子速度是;(3)若h=,粒子从P点经磁场到M点的时间是.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】先确定粒子半径然后由牛顿第二定律列方程求速度;先画出粒子的运动轨迹,然后由几何知识确定出半径,然后根据牛顿第二定律列方程求速度;根据几何关系,确定出圆心角,然后表示出周期公式,最后求时间.18.如图所示,真空中,带电荷量分别为+Q与-Q的点电荷A、B相距r,则:(1)两点电荷连线的中点O的
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