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文档简介
福建省厦门市五显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.如图甲所示,一物块在时刻,以初速度从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,时刻物块到达最高点,时刻物块又返回底端。由此可以确定(
) A.物体冲上斜面的最大位移B.物块返回底端时的速度C.物块所受摩擦力大小D.斜面倾角参考答案:2.关于核力,下列说法中正确的是A.核力是一种特殊的万有引力B.原子核内任意两个核子间都有核力作用C.核力是原子核能稳定存在的原因D.核力是一种短程强相互作用力参考答案:CD3.(单选)某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在原子核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么圆周半径越大,电子运动的(
)A.加速度越大
B.线速度越大C.角速度越大
D.周期越大参考答案:D解:根据原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律得可得:A、半径越大,加速度越小,故A错误;
B、半径越大,线速度越小,故B错误;
C、半径越大,角速度越小,故C错误;
D、半径越大,周期越大,故D正确;
故选:D.4.示波管的内部结构如图甲所示。如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压,电子束将打在荧光屏中心.如果在偏转电极XX/之间和YY/之间加上图丙所示的几种电压,荧光屏上可能会出现图乙中(a)、(b)所示的两种波形。则A.若XX/和YY/分别加电压(3)和(1),荧光屏上可以出现图乙中(a)所示波形B.若XX/和YY/分别加电压(4)和(1),荧光屏上可以出现图乙中(a)所示波形C.若XX/和YY/分别加电压(3)和(2),荧光屏上可以出现图乙中(b)所示波形D.若XX/和YY/分别加电压(4)和(2),荧光屏上可以出现图乙中(b)所示波形参考答案:AC5.在电磁学史上,有关下列物理学家的说法错误的是:(
)A.库仑通过实验研究确定了点电荷之间的作用规律
B.奥斯特发现通电导线周围存在磁场
C.法拉第在实验中发现了电磁感应现象
D.安培总结出电磁感应现象中感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如右图所示,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,电压表内阻为500Ω,那么待测电阻R的测量值比真实值__________,测量值为_________Ω。参考答案:偏小
1007.如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10--8C的正点电荷,则A处场强大小EA=______N/C,B处的场强大小EB=______N/C.参考答案:8.如图所示电路,当A、B两端接入150V的电压时,C、D两端电压为50V.当C、D两端接入150V电压时,A、B两端电压为100V,求R1:R2:R3=--_____________参考答案:___4:4:1____9.如图13所示,阴极射线管(A为其阴极)放在蹄形磁铁的N、S两极间,射线管的A端应接在直流高压电源的________极,此时,荧光屏上的电子束运动轨迹________偏转(选填“向上”、“向下”或“不”).参考答案:负
向下
10.如图所示在“验证机械能守恒定律”的实验中,如果打点计时器两限位孔不在同一竖直线上,使纸带通过时受到较大阻力,这样会导致重力势能的减少量
(填“大于”、“小于”或“等于”)动能的增加量。参考答案:大于11.2011年3月11日,日本福岛核电站发生核泄露事故,其中铯Cs对核辐射的影响最大,其半衰期约为30年.①请写出艳Cs发生β衰变的核反应方程
(可设新核符号为X)②泄露的Cs大约要经过
年到才会有87.5%的原子核发生衰变.参考答案:①Cs→Ba+e;90【考点】原子核衰变及半衰期、衰变速度.【分析】根据核反应中电荷数守恒、质量数守恒写出铯137发生β衰变的核反应方程,根据质能方程求出质量亏损,由半衰期公式知剩余的原子核没衰变,经历了3个半衰期.【解答】解:①发生β衰变的核反应方程有电子生成:Cs→Ba+e
②由半衰期公式知剩余12.5%==的原子核没衰变,经历了3个半衰期,即90年才会有87.5%的原子核发生衰变.
故答案为:①Cs→Ba+e;9012.在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入研究,下图为三种射线在同一磁场中的运动轨迹,请图中各射线的名称:
1射线是:
,2射线是:
,3射线是:___________。参考答案:1射线是β射线
2射线是
γ射线
,3射线是:_α射线_13.对楞次定律的理解:从磁通量变化的角度来看,感应电流总是
;从导体和磁体相对运动的角度来看,感应电流总是要
;从能量转化与守恒的角度来看,产生感应电流的过程中
能通过电磁感应转化成
电能。参考答案:阻碍磁通量的变化阻碍相对运动
机械
其它形式的三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)现代家庭电器化程度越来越高,用电安全是一个十分突出的问题。下表提供了一组部分人的人体电阻平均值数据。测量项目完全干燥时出汗或潮湿时电阻电流(加220V)电阻电流(加220V)手与手之间200kΩ1.1×10-3A5kΩ
手与脚之间300kΩ7.3×10-4A8kΩ
手与塑料鞋底之间400kΩ5.5×10-4A10kΩ
①从表中可看出干燥时电阻大约是潮湿时电阻的_______倍。②在空格中填入,对人体加220伏电压后的电流值。③若对人的安全电流是25mA以下,上述哪几项是十分危险的。④电路上有规格为10A的熔丝(俗称保险丝),如右图所示用电器R的功率是1500W,这时通过熔丝实际电流是多少?一个潮湿的人,手脚触电,为什么熔丝不会断(即熔丝不能救人命)。参考答案:(1)40(2)测量项目完全干燥时出汗或潮湿时电阻电流(加220V)电阻电流(加220V)手与手之间200kΩ1.1×10-3A5kΩ4.4×10-2A手与脚之间300kΩ7.3×10-4A8kΩ2.8×10-2A手与塑料鞋底之间400kΩ5.5×10-4A10kΩ2.2×10-2A(3)潮湿(4)0.15A15.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一个质量m=1kg的物体静止在水平地面上,与一根劲度系数k=1000N/m的轻弹簧相连.当在弹簧的另一端施加一个竖直向上的外力时,弹簧的伸长量x=0.011m(在弹性限度内),物体向上做匀加速运动,如图所示.g取10m/s2.求:(1)弹簧的弹力大小;(2)物体运动的加速度大小;(3)物体上升1m过程中重力做的功.参考答案:解:(1)弹簧的弹力F=kx=1000×0.011N=11N
(2)根据牛顿第二定律有
F﹣mg=ma
所以
m/s2(3)W=﹣mgh=﹣1×10×1J=﹣10J
答:(1)弹簧的弹力大小11N;(2)物体运动的加速度大小1m/s2;(3)物体上升1m过程中重力做的功10J.【考点】功的计算;胡克定律;牛顿第二定律.【分析】(1)对物体进行受力分析,根据平衡状态得出弹簧的弹力大小.(2)根据胡克定律求出弹簧的伸长量,并由牛顿第二定律可求出加速度大小.(3)根据功的表达式可求出重力做功.17.如图所示,正方形单匝均匀线框abcd,边长L=0.4m,每边电阻相等,总电阻R=0.5Ω.一根足够长的绝缘轻质细线跨过两个轻质光滑定滑轮,一端连接正方形线框,另一端连接绝缘物体P,物体P放在一个光滑的足够长的固定斜面上,斜面倾角θ=30°,斜面上方的细线与斜面平行.在正方形线框正下方有一有界的匀强磁场,上边界I和下边界II都水平,两边界之间距离也是L=0.4m.磁场方向水平,垂直纸面向里,磁感应强度大小B=0.5T.现让正方形线框的cd边距上边界I的正上方高度h=0.9m的位置由静止释放,且线框在运动过程中始终与磁场垂直,cd边始终保持水平,物体P始终在斜面上运动,线框刚好能以v=3的速度进入匀强磁场并匀速通过匀强磁场区域.释放前细线绷紧,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.(1)线框的cd边在匀强磁场中运动的过程中,c、d间的电压是多大?(2)线框的质量m1和物体P的质量m2分别是多大?(3)在cd边刚进入磁场时,给线框施加一个竖直向下的拉力F使线框以进入磁场前的加速度匀加速通过磁场区域,在此过程中,力F做功w=0.23J,求正方形线框cd边产生的焦耳热是多少?参考答案:解(1)正方形线框匀速通过匀强磁场区域的过程中,设cd边上的感应电动势为E,线框中的电流强度为I,c、d间的电压为Ucd,则E=BLv
解得Ucd=0.45V(2)正方形线框匀速通过磁场区域的过程中,设受到的安培力为F,细线上的张力为T,则F=BIL
T=m2gsinθ m1g=T+F正方形线框在进入磁场之前的运动过程中,根据能量守恒有解得m-1=0.032kg,m-2=0.016kg
(3)因为线框在磁场中运动的加速度与进入前的加速度相同,所以在通过磁场区域的过程中,线框和物体P的总机械能保持不变,故力F做功W等于整个线框中产生的焦耳热Q,即W=Q
设线框cd边产生的焦耳热为Qcd,根据Q=I2Rt有 解得Qcd=0.0575J18.某兴趣小组的同学自制了一架遥控飞行器,其质量m=2kg,动力系统提供的恒定牵引力F=28N。试飞时飞行器从地面由静止开始竖直上升。设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s。(1)第一次试飞时,飞行器飞行t1=8s时到达高度h1=64m。求飞行器所受阻力f的大小;(2)第二次试飞时,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器立即失去牵引力。求此次飞行器能达到的最大高度h2
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