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文档简介
2022-2023学年广东省珠海市田家炳中学高二物理上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.如图所示为研究光的全反射的实验装置。让一束光沿着半圆形玻璃砖的半径射到直边上,可以看到一部分光从玻璃砖的直边上折射到空气中,一部分光线反射回玻璃砖内。如果保持入射光线方向不变,绕O点逆时针方向转动玻璃砖,可以看到:A.反射光线与入射光线的夹角越来越大,反射光线的亮度保持不变B.反射光线与入射光线的夹角越来越大,反射光线的亮度越来越强C.折射光线偏离法线越来越远,但亮度保持不变D.当玻璃砖转动超过一定角度之后,只观察到反射光线,看不到折射光线参考答案:BD2.(单选)下列说法中错误的是A.普朗克在对黑体辐射的研究中提出了能量子的观点B.爱因斯坦在对光电效应的解释中提出光具有粒子性C.康普顿在研究石墨对X射线的散射中发现光具有波动性D.铝箔对电子束的衍射实验证实了德布罗意的物质波假设参考答案:C3.如图所示,平行板电容器电容为C,带电量为Q,板间距离为d,今在两板正中央处放一电荷q,则它受到的电场力大小为
A.
B.C.
D.参考答案:C4.(单选)如右图所示,在坐标系xOy中,有边长为l的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac与y轴重合,顶点a位于坐标原点O处.在y轴右侧的Ⅰ、Ⅳ象限内有一垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场上边界与线框ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行.t=0时刻,线框以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线框穿越磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的()参考答案:D5.半径为R的圆形线圈,两端A、B接有一个平行板电容器,线圈垂直放在随时间均匀变化的匀强磁场中,如右图所示,则要使电容器所带电荷量Q增大,可以采取的措施是()
A.增大电容器两极板间的距离
B.增大磁感应强度的变化率C.减小线圈的半径
D.改变线圈所在平面与磁场方向间的夹角参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)图2为图1所示波的振源的振动图像,根据图示信息回答下列问题:
该波的波长为
,周期为
,波速为 .
参考答案:0.4m(2分),0.02s(2分),20m/s(2分)7.如图所示,是利用插针法测定玻璃砖的折射率的实验得到的光路图.玻璃砖的入射面AB和出射面CD并不平行,则(1)出射光线与入射光线
.(填仍平行或不再平行).(2)以入射点O为圆心,以R=5cm长度为半径画圆,与入射线PO交于M点,与折射线OQ交于F点,过M、F点分别向法线作垂线,量得Mn=1.68cm,EF=1.12cm,则该玻璃砖的折射率n=
.参考答案:不平行,1.5【考点】光的折射定律.【分析】根据光的折射定律和几何关系判断出射光线和入射光线之间关系.根据折射定律求出玻璃砖的折射率.【解答】解:(1)因为上下表面不平行,光线在上表面的折射角与在下表面的入射角不等,则出射光线的折射角与入射光线的入射角不等,可知出射光线和入射光线不平行.(2)根据折射定律得,n=.故答案为:不平行,1.58.某同学用图所示的自制楞次定律演示器定性验证法拉第电磁感应定律。①该同学将条形磁铁的任一极缓慢插入圆环______(填“a”或“b”),圆环向后退,从上往下看,系统作______(填“顺”或“逆”)时针转动。②对能使系统转动的圆环,该同学发现:磁铁插入越快,系统转动状态变化越快,说明圆环受到的磁场力越大,产生的感应电流越_
_(填“大”或“小”),感应电动势也越_
_(填“大”或“小”)。而磁铁插入越快,圆环内磁通量变化越_
__(填“快”或“慢”)。故感应电动势与磁通量变化的快慢成_
_比(填“正”或“反”)。参考答案:9.如图,粗糙水平面上,两物体A、B以轻绳相连,在恒力F作用下做匀速运动.某时刻轻绳断开,A在F牵引下继续前进,B最后静止.则在B静止前,A和B组成的系统动量
(选填:“守恒”或“不守恒”).在B静止后,A和B组成的系统动量
(选填:“守恒”或“不守恒”).参考答案:守恒;不守恒.【考点】动量守恒定律.【分析】动量守恒定律适用的条件:系统的合外力为零.或者某个方向上的合外力为零,则那个方向上动量守恒.两木块原来做匀速直线运动,合力为零,某时刻剪断细线,在A停止运动以前,系统的合力仍为零,系统动量守恒;在B静止后,系统合力不为零,A和B组成的系统动量不守恒.【解答】解:剪断细线前,两木块在水平地面上向右做匀速直线运动,以AB为系统,绳子的属于系统的内力,系统所受合力为零;剪断细线后,在A停止运动以前,摩擦力不变,两木块组成的系统的合力仍为零,则系统的总动量守恒;B静止后,B的合力为0,A木块的拉力大于摩擦力,A和B组成的系统合力不为0,所以系统动量不守恒.故答案为:守恒;不守恒.10.如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的粒子,从极板左侧中央以相同的水平速度v先后垂直地射入匀强电场中。分别落在正极板的a、b、c处,粒子所受重力不能忽略,则可知粒子a、b、c三个粒子在电场中的加速度有aa
ab
ac。(填<,>或=)
参考答案:<,<11.在原子物理中,常用元电荷作为电量的单位,元电荷的电量为______;一个电子的电量为______,一个质子的电量为______;任何带电粒子,所带电量或者等于电子或质子的电量,或者是它们电量的______.参考答案:1.6×10-19C,-1.6×10-19C,1.6×10-19C,整数倍12.为了消除和利用烟气中煤粉,可采用如图所示的静电除尘装置,它是由金属管A和悬在管中的金属丝B组成,A接到高压电源正极,B接到高压电源负极,且A要接地,其目的是
.A、B间有很强的电场,且距B越近电场
(填“越强”或“越弱”).参考答案:13.感应电动势的大小与______________成正比;在远距离输电中,提高输电电压的设备是_____________。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)15.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,电源电动势E=9V,内阻r=1Ω,小电动机M的线圈电阻为r0=0.5Ω,电阻R0=3Ω,电压表的示数为U0=3V.求:(1)此时电动机的输入功率;(2)此时电动机的输出功率.参考答案:
考点:电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:(1)根据闭合电路欧姆定律列式求解电动机的电压,电动机与电阻R0串联,根据欧姆定律求解电阻R0的电流,最后根据P=UI求解电动机的输入功率;(2)根据P机=P电﹣P热=UI﹣I2RM求解电动机的输出功率.解答:解:(1)以电阻R0为研究对象,根据欧姆定律得到电路中电流为:I=电动机两端的电压:U=E﹣U0﹣Ir=9﹣3﹣1×1=5V电动机输入的电功率为:P电=UI=5×1=5W(2)电动机内部发热为P热=I2RM,根据能量转化和守恒定律,电动机的输出功率:P机=P电﹣P热=UI﹣I2RM=5×1﹣12×0.5=4.5W答:(1)此时电动机的输入功率为5W;(2)此时电动机的输出功率为4.5W.点评:本题关键抓住电路中电压分配和能量的关系,不能直接根据欧姆定律这样来求解电路中电流:I=,因为电动机工作时,欧姆定律不成立.17.把带电荷量2×108C的正点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做功8×106J,若把该电荷从无限远处移到电场中B点,需克服电场力做功2×106J,取无限远处电势为零。求:(1)A点的电势
(2)A、B两点的电势差(3)若把2×105C的负电荷由A点移到B点电场力做的功.参考答案:8v
12v
1.9×106J18.如图所
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