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重庆第八十四中学2022年高二物理知识点试题含解析一、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1.一定质量的理想气体经历下列哪些过程,其压强有可能回到初始压强的是(

)A、先等容降温,后等温压缩B、先等容降温,后等温膨胀C、先等容升温,后等温膨胀D、先等容升温,后等温压缩参考答案:CA2.关于物理量或物理量的单位,下列说法中正确的是()A.在力学范围内,国际单位制规定长度、质量、时间为三个基本物理量B.后人为了纪念牛顿,把“牛顿”作为力学中的基本单位C.1N/kg=1m/s2D.“米”、“千克”、“牛顿”都属于国际单位制的单位参考答案:ACD3.如图是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中正确的是(

)参考答案:CD4.一简谐横波在图中x轴上传播,实线和虚线分别是t1和t2时刻的波形图,已知t2—t1=1.0s。由图判断下列哪一个波速是不可能的。(

A.1m/s

B.3m/s

C.5m/s

D.10m/s

参考答案:D5.一带正电荷的小球沿光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,如图所示,速度方向垂直于一匀强磁场,飞离桌面后,最终落在地面上。设飞行时间为t1、水平射程为s1、着地速率为v1;现撤去磁场其它条件不变,小球飞行时间为t2、水平射程为s2、着地速率为v2,则有:

A.v1=v2

B.v1>v2

C.s1=s2

D.t1<t2参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.有一个同学用如下方法测定动摩擦因数:用同种材料做成的AB、BD平面(如图所示),AB面为一斜面,高为h、长为L1.BD是一足够长的水平面,两面在B点接触良好且为弧形,现让质量为m的小物块从A点由静止开始滑下,到达B点后顺利进入水平面,最后滑到C点而停止,并测量出=L2,小物块与两个平面的动摩擦因数相同,由以上数据可以求出物体与平面间的动摩擦因数μ=________.参考答案:h/(+L2)7.在5m高处以10m/s的速度水平抛出一小球,不计空气阻力,g取10m/s2,则:(1)小球在空中运动的时间是:

(2)小球落地时的水平位移大小是

(3)小球落地时的速度大小

.参考答案:(1)1s.(2)10m.(3)10m/s【考点】平抛运动.【分析】(1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据h=,求出运动时间,(2)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,根据x=v0t求出水平位移.(3)在竖直方向上,根据vy=gt,求出落地时竖直方向上的分速度,然后根据运动的合成求出合速度大小.【解答】解:(1)根据h=得:t==s=1s(2)小球落地时的水平位移大小为:x=v0t=10×1m=10m.(3)小球落地时竖直方向上的分速度为:vy=gt=10×1m/s=10m/s落地时的速度大小为:v==10m/s故答案为:(1)1s.(2)10m.(3)10m/s8.将一个10—6C的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做功2×10—6J。从B点移到C点,电场力做功4×10—6J,则UAB=___________V,UAC=___________V。参考答案:9.如图所示虚线框内为欧姆表的示意图,当此时两表笔短接时,表头上的电流为满偏,大小为5mA,而干电池的电压为1.5V,那么该欧姆表的总内阻为________Ω。若用该欧姆表测电阻时,指针偏在满刻度的一半处,则待测电阻的阻值为________Ω。参考答案:300,30010.真空中有两个点电荷,相隔距离为时的相互作用力为,则:(1)保持两者间距离不变,使其中一个点电荷的电荷量变为原来的2倍,则其相互作用力为

。(2)保持两个点电荷的电荷量不变,当相互作用力变为时,其间距应为

。(3)保持一个点电荷的电荷量不变,另一个点电荷的电荷量变为原来的2倍,间距变为原来的2倍,则其相互作用力为

。(4)使一个点电荷的电荷量变为原来的4倍,两者间距变为原来的,当发现相互作用力变为时,则另一个点电荷的电荷量为原来的

。参考答案:(1)(2)(3)(4)11.参考答案:12.如图所示,长为L的金属杆OA绕过O点的轴在垂直于纸面向里的匀强磁场中沿顺时针方向匀速转动,角速度为ω,磁感应强度为B,磁场范围足够大,则OA杆产生感应电动势的大小为______,O、A两点电势高低关系为φA_____φO.(填“>”或“<”)参考答案:;φA>φO

U=E-Ir=0.12V

(5分)(2)R1的热功率P=0.0072W

13.如图为电子束焊接机中的电子枪的原理图,K为阴极,A为阳极。A上有一小孔,阴极发出的电子在阴极和阳极之间的电场作用下聚集成一细束,以极高的速度穿过阳极板上的小孔,射到被焊接的金属上,使两块金属焊在一起。则电子在运动过程中,其电势能的变化情况是:

(填增大、减小或不变)。若已知A、K间的电势差为U,电子质量为m,电荷量为e,并设电子从阴极发射时速度为零,则电子到达金属上时的速度表达式为

。参考答案:

减小

;三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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,15.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用导线绕成面积为S=0.5m2的圆环,圆环与某种半导体材料制成的光敏电阻R连接成闭合回路。圆环全部处于按如图所示的变化磁场中。P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕垂直于盘面的中心轴转动。当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R时,R的阻值分别为10Ω?、20Ω?、40Ω?。不计回路中导线和开关的电阻。(1)求线圈中中感应电动势的大小;(2)在t=0.03s时,圆盘刚好转到使细光束通过扇形b照射光敏电阻R,求此时光敏电阻的电功率大小。ks5u参考答案:17.氢原子处于基态时,原子的能量为,En=E1/n2,h=6.63x10-34J.s问:(1)氢原子在n=4的定态时,可放出几种频率的光?其中放出光子能量最小等于多少ev?(2)若要使处于基态的氢原子电离,至少要用多大频率的电磁波照射此原子?参考答案:(1)根据玻尔理论,氢原子n=4的能级跃迁时有释放6种频率的光由可知从n=4跃迁到n=3,辐射的能量最小等于E4—E3=E1/16—E1/9=0.661ev(2)欲使氢原子电离,即将电子移到离核无穷远处,此时,由能量守恒有:而这份能量对应光子的最小频率应为:故要使基态的氢原子电离,照射光的频率至少应为3.28×,若照射光频率高于这一值,使原子电离后多余的能量为电子的动能。18.一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图所示位置时恰好都能保持静止状态.此情况下,B球与环中心O处于同一

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