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江西省宜春市第七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1.一带电粒子在匀强磁场中沿着磁感线方向运动,现将该磁场的磁感强度增大一倍,则带电粒子受到的洛仑兹力DA.增大两倍

B.增大一倍C.减小一半

D.依然为零参考答案:D2.(多选)如图所示,实验得到甲、乙两闭合电路的路端电压U与干路电流强度I的图象,由图象可知()A.E甲=E乙,r甲>r乙B.E甲=E乙,r甲<r乙C.E甲>E乙,r甲=r乙D.E甲<E乙,r甲=r乙参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:由电源的路端电压与干路电流的关系图象可知,图象与纵轴的交点等于电源的电动势,其斜率大小等于电源的内阻.解答:解:根据闭合电路欧姆定律得:U=E﹣Ir,当I=0时,U=E,所以图象与纵轴的交点等于电源的电动势,其斜率大小等于电源的内阻.根据数学知识可知:E甲=E乙,r甲>r乙.故选:A3.以下说法中正确的是(

)A.通电导线在某处所受磁场力为零,那么该处的磁感应强度必定为零B.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为B=F/ILC.如果将一段短通电导线放入某处,测得该处的磁感应强度为B,若撤去该导线,该处的磁感应强度为零D.以上说法均不正确参考答案:

D4.利用静电计.研究平行板电容器的电容与哪些因素有关的实验装置如图所示,则下面叙述中符合实验中观察到的结果的是(

)A.N板向下平移,静电计指针偏角变大B.N板向左平移,静电计指针偏角变大C.保持N板不动,在M、N之间插入一块绝缘介质板,静电计指针偏角变大D.保持N板不动,在M、N之间插入一块金属板,静电计指针偏角变大参考答案:5.(多选题)A、B两球在光滑水平轨道上同向动动,A球的动量是7kg?m/s,B球的动量是9kg?m/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后B球的动量变为12kg?m/s,则两球质量mA、mB的关系可能是()A.mB=2mA B.mB=3mA C.mB=4mA D.mB=5mA参考答案:AB【考点】动量守恒定律.【分析】碰撞过程遵守动量,总动能不增加,根据这两个规律,得到A、B两球的质量关系.【解答】解:以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:PA+PB=PA′+PB′,PB′=12kg?m/s,解得,PA′=4kg?m/s,碰撞过程系统的总动能不增加,则有+≤+,解得:≤,由题意可知:当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞前A的速度大于B的速度,则有:>,解得:<=,碰撞后A的速度不大于B的速度,则有≤,≥=,综上得:≤≤.故AB正确.故选:AB.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,相距为d的两平行金属板A、B足够大,板间电压恒为U,有一波长为的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h,金属板B的逸出功为W,电子质量为m,电荷量e,则从B板运动到A板的光电子的最大动能为

参考答案:EK1=eU+-W7.用n1、n2分别表示主动轮和从动轮的转速,D1、D2分别表示主动轮和从动轮的直径,设传动过程中带与带轮之间无相对滑动,证明带传动的传动比为:i==.参考答案:考点:线速度、角速度和周期、转速.分析:同缘传动边缘点线速度相等,根据v=rω,ω=2πn列式求解即可.解答:解:同缘传动边缘点线速度v相等,根据v=rω,有:v=;根据ω=2πn,n与ω成正比,即:;故带传动的传动比为:i==;答:证明如上.点评:本题关键是明确同缘传动边缘点线速度相等,然后结合线速度、角速度关系公式列式分析,基础题目.8.图中实线是一簇未标明方向的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运

动轨迹,M、N是轨迹上的两点,若带电粒子在运动中只受电场力的作用,则粒子经过M、N两点的速度VN

VM,

,电势能EPN

EPM(填“>”,“<”号)参考答案:VN

>VM,

,EPN

<EPM9.(4分)如图所示,放在蹄形磁铁两极间的导体棒ab,当通有由b向a的电流时,受到的安培力方向向右,则磁铁的上端是

极;如果磁铁上端是S极,导体棒中的电流方向由a向b,则导体棒受到的安培力方向为

。(选填“向左”、“向右”)参考答案:N

向右10.(1)(4分)如图(1)所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,请将图中所缺的导线补接完整。

(2)(4分)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成如图(2)所示电路,当条形磁铁按如图(2)所示情况运动时,以下判断正确的是__________

A.甲图中电流表偏转方向向右

B.乙图中磁铁下方的极性是N极C.丙图中磁铁的运动方向向下

D.丁图中线圈的绕制方向从上往下看为顺时针方向参考答案:11.如图所示,绝缘支柱支持的金属导体A和B开始都不带电,把带正电荷的C移近导体A,A和B下面的金属箔张开,这是

起电方式。

参考答案:感应12.电量为2×10-6C的正点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10-4N,方向向右,则且点的场强为____________N/C,,方向____________。若把另一电荷放在该点受到力为2×10-4N,方向向左,则这个电荷是电量为____

__C的

电荷(填“正”或“负”)参考答案:13.(2分)用摩擦和感应的方法都可以使物体带电。无论那种方法都不能

电荷,也不能消灭电荷,只能使电荷在物体上或物体间发生转移,在此过程中,电荷的总量

,这就是电荷守恒定律。参考答案:创造、不变三、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.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.车床照明灯有两种规格,L1为“36V

24W”、L2为“36V

40W”,现用一个降压变压器将220V的照明电压降压后使车床灯正常工作,电路如图所示。求:(1)变压器原、副线圈的匝数比;(2)开关S断开时,原线圈中的电流;(3)开关S闭合后变压器的输入功率。参考答案:(1)55:9(4分);(2)0.11A(4分);(3)64W17.从地面上以初速度vo=10m/s竖直向上抛出一质量为m=0.2kg的小球,若运动过程中小球受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=2m/s,且落地前球已经做匀速运动。(g=10m/s2)求:(1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功;(2)球抛出瞬间的加速度大小;参考答案:解:(1)由动能定理得Wf=mv12-mv02(2分)克服空气阻力做功W=-Wf=mv02-mv12=9.6J(2分)(2)空气阻力f=kv(1分)落地前匀速运动,则mg-kv1=0(2分)刚抛出时加速度大小为a0,则mg+kv0=ma0(2分)解得a0=(1+)g=60m/s2(1分)18.如图10所示,真空中存在空间范围足够大的、方向水平向右的匀强电场,在电场中,一个质量为m、带电荷量为q的小球,从O点出发,初速度的大小为v0,在重力与电场力的共同作用下恰能沿与场强的反方

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