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文档简介
湖南省娄底市木坪中学高二物理测试题含解析一、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,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的质点仅在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点。下列说法中正确的是
()
A.三个等势面中,等势面a的电势最高B.带电质点一定是从P点向Q点运动C.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小D.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小参考答案:C2.(多选)矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势如图示,则(
)A.t时刻线圈通过中性面
B.t时刻线圈中磁通量最大C.t时刻线圈中磁通量变化率最小D.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动一周的平均电流为零参考答案:ACD3.关于电磁感应,下列说法中正确的是A.穿过线圈的磁通量越大,线圈中的感应电动势就越大B.穿过线圈的磁通量变化越大,线圈中的感应电动势就越大C.穿过线圈的磁通量为零的瞬时,线圈中也可能有感应电动势D.感应电流的磁场的方向,总是和引起感应电流的磁场方向相反参考答案:C4.如图,a、b分别表示一个电池组和一只电阻的伏安特性曲线.则以下说法正确的是(
)A.电池组的内阻是1Ω
B.电阻的阻值为0.33ΩC.将该电阻接在该电池组两端,电池组的输出功率将是4WD.改变外电阻的阻值时,该电池组的最大输出功率为4W参考答案:Ad5.在电场中的某点放入电荷量为的试探电荷时,测得该点的电场强度大小为E,方向水平向右;若在该点放入电荷量为的试探电荷,其它条件不变,此时测得该点的电场强度为
(
)
A.大小为2E,方向水平向右
B.大小为E,方向水平向左
C.大小为2E,方向水平向左
D.大小为E,方向水平向右参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.若加在某导体两端的电压变为原来的3/5时,导体中的电流减小了0.4A.如果所加电压变为原来的2倍,则导体中的电流为A.参考答案:2.0A解:设是导体两端原来的电压为U,电流为I,则导体的电阻,又由题,导体两端的电压变为原来的时,导体中的电流减小了0.4A,则有联立得解得I=1.0A
当电压变为2U时,I′=2I=2A
故答案为:2A.7.在匀场磁场中,有一根长0.4m的通电导线,导线中的电流为2A,这条导线与磁场方向垂直时,所受磁场力为0.16N,则磁场的磁感应强度大小为____________T。参考答案:0.28.(填空)三个质量相同,带相同正电荷的小球,从同一高度开始下落。其中甲直接落地,乙在下落过程中经过一个水平方向的匀强电场区,丙经过一个水平方向的匀强磁场区。如图所示,不计空气阻力,则落到同一水平地面上时,_________球的速度最大,_________球最后到达地面。参考答案:乙;丙9.用a粒子()轰击氮核(),结果生成氧核()和____,生成的氧核中有__个中子。参考答案:质子,910.伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律.伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图所示.图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示
.P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示
.参考答案:11.如图所示,放在桌面上的闭合铁心左右两边都绕上线圈,每个线圈两端均与水平导轨相连(导轨电阻不计)。导轨上分别放置光滑金属棒a和b,形成两个闭合回路。竖直向下的匀强磁场垂直穿过两个回路。当金属棒a沿导轨匀速向左运动时,金属棒b的运动情况是
;当金属棒a沿导轨向左匀加速前进时,金属棒b的运动情况是
。参考答案:12.将一个电量为1.0×10-7C的负电荷从电场中电势较高的A处移到电势较低的B处,A、B两点间的电势差为300V,电场力对电荷做
(填“正功”或“负功”),电荷的电势能
(填“增加”或“减小”)了
J.参考答案:13.(3分)1801年英国物理学家托马斯·杨在实验室里成功地观察到了光的干涉现象。他用单色光照射屏上的一个小孔,是为了获得一个点光源;由小孔射出来的光再射到两个小孔上,是为了获得
。参考答案:相干光源(或表示出相同的意思均可给分)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.(10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向,(2分)沿y轴负向(2分)(2)
P
(2分)
(3)
0.8(2分)振动图象如图所示(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一列横波在轴上传播,和时的波形分别如下图中的实线和虚线所示。(1)若波向右传播,且周期大于,求波速。(2)设周期小于,且波速为,求波的传播方向。参考答案:(1)周期大于,则说明内波形向前传递的距离小于一个波长的长度。由图中读
出,则(2),则这段时间内波形向前传递的距离应小于一个波长的长度,去整留零法。由。由波形图看,波向左传。17.如图所示,一质量为m带电量为+q的带电液滴,从水平放置的平行金属板上方H高度处自由落下,从上板的缺口进入两板间电场,电场强度为E,若qE>mg,试求液滴落入电场中所能达到的最大位移h.(设d>h)参考答案:解:液滴从释放到停止,根据动能定理,则有:mg(H+h)﹣Eqh=0﹣0
(mg﹣qE)h=﹣mgH解得:h=答:液滴落入电场中所能达到的最大位移为.【考点】带电粒子在混合场中的运动.【分析】液滴从释放到停止,根据动能定理,结合重力与电场力做功与路径无关,即可求解.18.如图所示,倾角θ为30°的光滑斜面上,有一垂直于斜面向下的有界匀强磁场区域PQNM,磁场区域宽度L=0.1m.将一匝数n=10匝、质量m=0.02kg、边长L=0.1m、总电阻R=0.4Ω的正方形闭合线圈abcd由静止释放,释放时ab边水平,且到磁场上边界PQ的距离也为L,当ab边刚进入磁场时,线圈恰好匀速运动.(g=10m/s2).求:(1)ab边刚进入磁场时,线圈所受安培力的大小及方向;(2)ab边刚进入磁场时,线圈的速度及磁场磁感应强度B的大小;(3)线圈穿过磁场过程产生的热量.参考答案:解:(1)ab边刚进入磁场时线框做匀速运动,对线圈受力分析,如图所示,可知:线圈所受安培力的大小F安=mgsinθ=0.1N方向沿斜面向上.(2)线框进入磁场前沿斜面向下做匀加速直线运动,设ab边刚进磁场时的速度为v,则由机械能守恒定律得:v2=mgL?sin30°得:v=1m/s线框切割磁感线产生的感应电动势E=nBLv线框中的感应电流I=底边所受的安培力F安=nBIL由以上各式解得:B=0.2T(3)分析可知线圈穿过磁场的过程中一直匀速运动,由能量守恒可得:
Q=2mgL?sin30°=0.01J答:(1)ab边刚进入磁场时,线圈所受安培力的大小为0.1N,方向沿斜面向上.(2)ab边刚进入磁场时,线圈的速度及磁
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