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2022年河北省保定市高碑店实验中学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.(2011春?湖州期末)有三个相同的金属小球A、B、C,其中A、B两球带电情况完全相同,C球不带电.将A、B两球相隔一定距离固定起来,两球间的库仑力是F,若使C球先和A接触,再与B接触,移去C,则A、B间的库仑力变为()A.

B.

C.

D.参考答案:C库仑定律解:假设A带电量为Q,B带电量也为Q,两球之间的相互吸引力的大小是F=第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电量都为C与B接触时先中和再平分,则C、B分开后电量均为这时,A、B两球之间的相互作用力的大小F′==故选C.2.(单选)如图所示,为一球形空腔导体(不带电),现将一个带正电的小金属球A放入腔中,当静电平衡时,图中a、b、c三点的场强和电势的关系正确的是

A.Ea>Eb>Ec,φa>φb>φc

B.Ea>Ec>Eb,φa>φb>φc

C.Ea=Eb=Ec,φa=φb>φc

D.Ea=Eb>Ec,φa=φb>φc参考答案:B3.如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连接.要使小线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的裸金属棒ab的运动情况是(

)A.向右匀速运动

B.向左加速运动C.向左减速运动D.向右加速运动参考答案:B4.(单选)如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知∠AOC=60°,从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最短时间等于(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间为参考答案:B5.如图所示,abcd是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,电场线与矩形所在平面平行,已知a点电势为20V,b点电势为24V,d点电势为4V,由此可知c点电势为(

)A.4V

B.8V

C.12V

D.24V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.利用油膜法可以粗略测定分子的大小,试说明其实验原理.若已知n滴油的总体积为V,一滴油所形成的油膜面积为S,求一个油分子的直径.(注:油滴滴到水面上,会在水面散开,形成单分子油膜.)参考答案:考点:用油膜法估测分子的大小.专题:实验题.分析:利用油膜法测分子的直径,让油滴在水面上尽量散开,形成单分子的薄膜,通过已知油滴的体积与油膜的面积,从而求出膜的厚度,即为油分子的直径.解答:解:让油滴在水面上尽量散开,形成单分子的薄膜,已知n滴油的总体积为V,则一滴油的体积为,由于一滴油所形成的油膜面积为S,所以油膜的厚度为d=.故答案为:.点评:考查如何运用油膜法来测量分子的直径,同时注意要让油尽量散开,这样才能使厚度即为分子的直径,注意V是n滴油的总体积.7.一个半径为R的绝缘球壳上均匀地带有电量为+Q的电荷,另一电量为+q的点电荷放在球心O处,由于对称性,点电荷受力为零。现在球壳上挖去半径为r,(r≤R)的一个小圆孔,则此时置于球心的点电荷所受力的大小为___

_____(已知静电力恒量为k)参考答案:Qqr2/4R28.如图所示,在点电荷+Q电场中,以+Q为球心的同一球面上有A、B、C三点,

把正检验电荷从球内P点移到A、B、C各点时电场力作功WPA、WPB、WPC的大小关系为

参考答案:WPA=WPB=WPC9.物体从静止开始做匀加速直线运动,第2s内的位移是6m,则其前5s内的位移是________m,速度从6m/s增大到10m/s所发生的位移是__________m。参考答案:50

810.一列简谐横波以v=24m/s的速度水平向右传播,在t1、t2两时刻的波形分别如图中实线和虚线所示,图中两波峰处质点A、B的平衡位置相距7m,质点的振动周期为T,且3T<t2﹣t1<4T,在t2﹣t1时间内波向右传播的距离为25m,则这列波的波长为6m,这列波中各质点的振动周期为0.25s.参考答案:解:据题,波向右传播的距离为S=25m,而且3T<(t2﹣t1)<4T,所以3λ<S<4λ,AB间的距离小于一个波长,则得S=3λ+7m,解得,λ=6m由波速公式得,T=.故答案为:6,0.2511.如图所示,互相垂直的两个分力F1、F2,将F2绕O点顺时针旋转至和F1重合,则合力在________(填“增大”或“减小”),同时方向在________(填“改变”或“不变”).参考答案:

(1).增大

(2).改变【详解】由题意,结合力的合成法则,则可知,随着将绕O点顺时针旋转至和重合,其合力的大小增大,方向在改变;12.如图为探究产生电磁感应现象条件的实验装置,当开关闭合时,发现指针向右摆动,若要使指针向左摆动,滑片向

(选左或右)迅速移动,线圈A竖直向上运动时,穿过线圈B的磁通量将

(选填“变大”或“变小”)。在上述过程中,穿过线圈的磁通量变化了0.06Wb,经历的时间为0.2s,则每匝线圈中产生的感应电动势为

0.2V。参考答案:左

变小

0.3

13.宇宙飞船(内有宇航员)绕地球做匀速圆周运动,地球的质量为M,宇宙飞船的质量为m,宇宙飞船到地球球心的距离为r,引力常量为G,宇宙飞船受到地球对它的万有引力F=________;飞船内的宇航员处于________状态(选填“超重”或“失重”).参考答案:;失重三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在燃气灶上常常安装电子点火器,用电池接通电子线路产生高压,通过高压放电的电火花来点燃气体请问点火器的放电电极为什么做成针尖状而不是圆头状?参考答案:燃气灶电极做成针尖状是利用尖端放电现象解:尖端电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然要高电荷密度区,故安装的电子点火器往往把放电电极做成针形.【点睛】强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电.它的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电场强度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕.15.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(9分)如图所示,一半径为r的圆形导线框内有一匀强磁场,磁场方向垂直于导线框所在平面,导线框的上端通过导线接一对竖直放置的平行金属板,1、2两板间的距离为d。在两板的中心线处,长为L(L>d)的绝缘细线悬挂一质量为m,带电量为+q的小球。t=0时,磁场的磁感应强度B从B0开始均匀增大,磁感应强度随时间的变化率K(1)开关K闭合后,1、2两板间的电压U12是多少?(2)开关K闭合后要使该小球不能碰两板,磁感应强度随时间的变化率K应满足什么条件?参考答案:解析:(1)

(2)17.在杨氏双缝干涉实验中,光屏上某点p到双缝的路程差为,如果用频率Hz的黄光照射双缝,试通过计算分析P点出现的是亮条纹还是暗条纹。参考答案:暗条纹18.(10分)如图所示,静止于A处于A处的带电离子,经电压为U的加速电场加速后,进入静电分析器,静电分析器中有会聚电场,即与圆心O等距各点的电场强度大小相同,方向均沿半径方向指向圆心O.离子在静电分析器中沿半径为R的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,从P点垂直于边界CN进入矩形有界匀强偏转电场,电场方向水平向左,离子恰好能打在Q点.恰好能打在Q点.已知NP间的距离是NQ间距离的2倍,粒子重力不计.求:(1)离子的电性(2)静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E的大小;(3)P、Q两点间的电压.参考答案:(1)离子的电性是正电荷;(2)静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E的大小是;(3)P、Q两点间的电压是16U.考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:(1)根据粒子在在静电分析器中沿半径为R的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动的特点分析其电性;(2)根据动能定理求出粒子进入四分之一圆弧轨道的速度,然后又牛顿第二定律求出电场强度;(3)P到Q的过程中粒子做类平抛运动,将运动分解即可.解答:解:(1)离子在加速电场中加速,进入静电分析器中受到的电场力提供向心力,所以由图可知离子受到的电场力的方向指向圆心,所以离子带正电.(2)离子在加速电场中加速,设进入静电分析器的速度为v,根据动能定理qU=mv2

①离子在分析器中,离子在电场力作用下做匀速圆周运动,轨道半径为R,根据牛顿定律:qE=②由①、②式

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