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2022年安徽省安庆市第八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,竖直悬挂的金属棒AB原来处于静止状态.金属棒CD棒竖直放置在水平磁场中,CD与AB通过导线连接组成回路,由于CD棒的运动,导致AB棒向右摆动,则CD棒的运动可能为()A.水平向右平动
B.水平向左平动
C.垂直纸面向里平动
D.垂直纸面向外平动参考答案:D2.下列说法正确的是A.绝热膨胀过程中,内能可能不变B.当分子间距离无穷大时,分子势能最大C.物体的温度升高,内能可能减小D.单晶体具有各向异性,是因为内部结构规则,在不同方向上物质微粒的排列情况相同E.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间的作用表现为相互吸引,即存在表面张力.参考答案:ACE【详解】A.向真空的膨胀不做功,内能不变,故A正确。B.当分子间距离非常小时,分子势能比无穷远时大,故B错误。C.内能包含分子动能和分子势能,温度升高,内能可能减小,故C正确。D.单晶体具有各向异性,是因为内部结构规则,在不同方向上物质微粒的排列情况不同,故D错误。E.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间的作用表现为相互吸引,即存在表面张力,故E正确。3.关于质点的简谐运动,以下说法正确的是A.简谐运动的平衡位置就是所受合力为零的位置B.做简谐运动的质点先后通过同一点时,回复力、速度、加速度都是相同的C.做简谐运动的质点,振动速度增加时,加速度一定减小D.做简谐运动的质点,当振动位移为负值时,速度不一定为负值,但加速度一定为负值参考答案:C4.一个半径为R的绝缘光滑的圆环竖直放置在方向水平向右的、场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可以沿环无摩擦滑动,已知小球自a点由静止释放,沿abc运动到d点时的速度恰好为零,由此可知(
)A.小球在a点重力势能最小,在c点重力势能最大B.小球在b点的机械能最大,在d点的机械能最小C.小球在b点的电势能最大,在d点的电势能最小D.小球在b点的动能等于在c点的动能且最大参考答案:B5.在物理学中许多规律是通过实验发现的,下列说法正确的是:(
)A.麦克斯韦通过实验首次证明了电磁波的存在B.牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持C.奥斯特通过实验发现了电流的热效应D.法拉第通过实验发现了电磁感应现象参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.有两个质量分别为3m、2m的小球A、B,其中B球带正电q,A球不带电,用足够长的不会伸长的绝缘线连接,均置于竖直向下的匀强电场中,场强大小为E,如图所示,释放A球,让两球由静止落下,下落一小段时间,此时B球的加速度大小为:_______;此时A、B间线的张力F=_______。参考答案:a=g+qE/5m,F=3qE/57.用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻Rx,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1kd.旋转S使其尖端对准欧姆档×100e.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔.
.根据如图指针位置,此被测电阻的阻值约为
Ω.参考答案:c、a、b、e;3×104.【考点】用多用电表测电阻.【分析】使用欧姆表测电阻,应选择合适的挡位,使指针指针中央刻度线附近,选择挡位后要进行欧姆调零,然后再测电阻,欧姆表使用完毕,要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上.【解答】解:测阻值约为几十kΩ的电阻Rx,应选择×k挡,然后进行欧姆调零,用欧姆表测待测电阻阻值,读出其示数,最后要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上,因此合理的实验步骤是:c、a、b、e;由图象可知,被测电阻阻值为30×1000=3×104Ω;故答案为:c、a、b、e;3×104.8.一个按正弦规律变化的交变电流的图象如图所示,根据图象计算:交变电流的频率_______;交变电流的有效值______;(3)写出该电流的瞬时值表达式________。参考答案:50Hz,10V,e=20sin100πt9.(2分)在磁感应强度为10T的匀强磁场中,垂直切割磁感线运动的直导线长20cm,为使直导线中感应电动势每秒钟增加0.1V,则导线运动的加速度大小应为
m/s2.参考答案:0.0510.光子的能量是由光的__________决定的,可见光中光子能量最大的是________色光。参考答案:频率,紫色11.质量为m=2kg的物体放在水平面上,在水平恒力作用下从静止开始做加速运动,经一段位移后速度达到4m/s,此时物体的动能为
J,这一过程中合力对物体做的功为J.参考答案:16
16【考点】动能定理.【分析】由动能的表达式求的动能,合外力做功等于动能的变化量,根据动能定理求的合力做功【解答】解:物体的动能为整个过程中由动能定理可得W=故答案为:16
1612.(8分)用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,测量金属遏止电压与入射光频率,得到-图象,根据图象求出改金属的截止频率
Hz,普朗克常量h=
J·s。已知电子电量e=1.6×10-19C。(两空答案均要保留两位有效数字)参考答案:(4分),(4分)13.某电路两端交流电压u=Umsin100πt(V),在t=0.005s时刻,电压u值为10V。接在此电路两端的电压表示数为_____V。如将阻值为R的电阻接在此交流电压上时电阻消耗的功率为P;而改接在电压为U0的直流电压上时功率为P/4,则U0=_______V。(结果保留三位有效数字)参考答案:7.07;3.54
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)
15.关于电磁场的理论,下列说法正确的是(
)A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场参考答案:B四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图18所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用轻弹簧相连接,滑块与小车上表面间光滑,整个系统一起以v1=10m/s的速度向右做匀速直线运动,此时弹簧长度恰好为原长。现在用一质量为m0=0.1kg的子弹,以v0=50m/s的速度向左射入滑块且不穿出,所用时间极短。当弹簧压缩到最短时,弹簧被锁定,g=10m/s2.求子弹射入滑块的瞬间,子弹与滑块的共同速度;弹簧压缩到最短时,弹簧弹性势能的大小。(提示:子弹射入木块过程,子弹与木块这个整体与小车相互作用的过程)参考答案::①子弹射入滑块后的共同速度大为v2,设向右为正方向,对子弹与滑块组成的系统应用动量守恒定律得
①
②②子弹,滑块与小车,三者的共同速度为v3,当三者达到共同速度时弹簧压缩量最大,弹性势能最大.由动量守恒定律得
③
④设最大弹性势能为Epmax,对三个物体组成的系统应用能量守恒定律
⑤
解得
⑥17.某航空母舰上的战斗机起飞过程中最大加速度是a=4.5m/s2,飞机速度要达到v0=60m/s才能起飞,航空母舰甲板长为L=289m,为使飞机安全起飞,航空母舰应以一定速度航行以保证起飞安全,求航空母舰最小速度v是多少?(设飞机起飞对航母的状态没有影响.飞机的运动可以看作匀加速运动).某同学求解过程如下:由运动知识有v-v2=2aL,解得v=.代入数据后得到v=m/s=m/s=31.6m/s.经检查,计算无误.该同学所得结论是否有错误或不完善之处?若有,请予以改正或补充.参考答案:方法一、若航空母舰匀速运动,以海水为参考系,在t时间内航空母舰和飞机的位移分别为x1和x2,由运动学知识得到x1=vt,x2=vt+,x2-x1=L,v0=v+at.由以上各式解得
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