2022-2023学年湖南省邵阳市邵东县第二中学高二物理上学期摸底试题含解析_第1页
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2022-2023学年湖南省邵阳市邵东县第二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.(单选)如图所示,a、b分别表示先后从同一地点以相同的初速度做匀变速直线运动的两个物体的速度图象,则下列说法正确的是 (

)A.4s末两物体的速度相等

B.4s末两物体在途中相遇C.5s末两物体的速率相等

D.5s末两物体相遇参考答案:B2.如图所示的装置用来研究光电效应现象,当用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA,移动变阻器的触头c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表示数为0,则()A.光电管阴极的逸出功为1.8eVB.开关S断开后,没有电流流过电流表GC.改用光子能量为1.5eV的光照射,电流表G也有电流,但电流较小D.光电子的最大初动能为0.7eV参考答案:AD【详解】A、D项:该装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为0.7eV,由光电效应方程:,解得:,故AD正确;B项:开关S断开后,用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,有光电子逸出,则有电流流过电流表,故B错误;C项:改用能量为1.5eV的光子照射,由于光电子的能量小于逸出功,不以发生光电效应,无光电流,故C错误。3.(单选)面积是S的矩形导线框,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,当线框平面与磁场方向垂直时,穿过导线框所围面积的磁通量为A.0

B.BS

C.

D.参考答案:B4.弹簧振子的振幅增大到原来的4倍,则其振动频率将(

A.增大到原来的4倍

B.增大到原来的2倍

C.变为原来的1/2

D.仍保持不变参考答案:D5.一个电热水壶的铭牌上所列的主要技术参数如下表所示.根据表中提供的数据,计算出此电热水壶在额定电压下工作时,通过电热水壶的电流约为

)额定功率

900W额定频率

50Hz额定电压

220V容量

1.2LA.6.4A

B.4.1A

C.3.2A

D.2.1A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.(3分)有一个弹簧振子,做简谐运动时振幅为0.2m,周期为0.5s,t=0时具有正方向的最大速度,则弹簧振子的位移随时间变化的关系式为

m。参考答案:x=0.2sin4πt7.如图所示是一交变电流的i—t图象,则该交变电流的有效值为_____________

参考答案:8.(2分)如图所示,半径为r的n匝线圈在边长为的正方形abcd之外,匀强磁场充满正方形区域并垂直穿过该区域,当磁场以的变化率变化时,线圈产生的感应电动势大小为____________。参考答案:9.远距离输电的电功率为P=900kW,输电线电阻为R=10Ω,要使输电线上损失的功率不超过输送功率的16%,则输电电压不低于________.参考答案:10.如图所示的电路中,R=1Ω,B=0.2T,金属杆ab长1.0m、单位长度的电阻为2Ω,用一力F拉着杆以v=10m/s的速度做匀速运动。导轨光滑,两导轨间的距离为0.5m,其它阻力不计,在拉动过程中导线ab所受的安培力为__________N,金属杆ab两端间的电势差为_____V。参考答案:11.某同学用如图甲所示的电路测量电源的电动势和内阻,其中R是电阻箱,R0是定值电阻,且R0=3000Ω,G是理想电流计。改变R的阻值分别读出电流计的读数,作出图像如图乙所示,则电源的电动势是_________,内阻是_________。参考答案:3V

,

12.在s内把磁铁的一极插入匝数为100匝的螺线管中,穿过每匝线圈的磁通量由0增至1.5×10-2Wb,这段时间内螺线管产生的感应电动势是

V。若总电阻为30Ω,则线圈中的电流为

A参考答案:3

0。1

13.在匀强磁场中,有一段10㎝的导线和磁场垂直,当导线通过的电流是2A时,受到磁场的作用力是0.1N,那么磁感应强度B=

T;现将导线长度增大为原来的3倍,通过电流减小为原来的一半,那么磁感应强度B=

T,导线受到的安培力F=

N。参考答案: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9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹四、计算题:本题共3小题,共计47分16.把一个“10V,2.0W”的用电器A(纯电阻)接到某一电动势和内阻都不变的电源上,用电器A实际消耗的功率是2.0W;现换上另一个“10V,5.0W”的用电器B(纯电阻)接到这一电源上,电源内阻不能忽略,不计温度对电阻的影响。(1)用电器A的电阻RA,用电器B的电阻RB各为多大。(2)用电器B获得的电压是大于、等于、还是小于10V,为什么?(3)用电器B实际消耗的功率有没有可能反而小于2.0W?你如果认为不可能,试说明理由.如果认为可能,试求出用电器B实际消耗的功率小于2.0W的条件。

参考答案:(1)RA=50Ω,RB=20Ω(2)换上B后电阻R减小,U减小,故B获得的电压小于10V

(3)可能。用A时:(1)用B时:

(2)由题意:开方得:Ω(未化简)代入(1)式得:

(未化简10+)17.如图所示空间分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个足够长的区域,各边界面相互平行。其中Ⅰ、Ⅱ区域存在匀强电场:V/m,方向垂直边界面竖直向上;EⅡ=V/m,方向水平向右,Ⅲ区域磁感应强度B=5.0T,方向垂直纸面向里。三个区域宽度分别为d1=5.0m、d2=4.0m、d3=10m。一质量m=1.0×10-8kg、电荷量q=1.6×10-6C的粒子从O点由静止释放,粒子重力忽略不计。

求:(1)粒子离开区域Ⅰ时的速度(2)粒子从区域Ⅱ进入区域Ⅲ时的速度方向与边界面的夹角(3)粒子在Ⅲ区域中运动的时间和离开Ⅲ区域时的速度方向与边界面的夹角

参考答案:

(1)由动能定理得:mv12/2=qE1d1

得:v1=

4x103m/s2

(2)粒子在区域II做类平抛运动。水平向右为y轴,竖直向上为x轴.设粒子进入区域III时速度与边界的夹角为θtanθ=

vx/vy

vx

=v1

vy=at

a=qE2/m

t=d2/v1

把数值代入得:θ=300

(3)粒子进入磁场时的速度v2=2v1

粒子在磁场中运动的半径R=mv2/qB=10m=d3

由于R=d3,粒子在磁场中运动所对的圆心角为600,粒子在磁场中运动的时间t=T/6=×10-2/4s

粒子离开Ⅲ区域时速度与边界面的夹角为60018.车站、码头、机场等使用的货物安检装置的示意图如图14所示,绷紧的传送带始终保持v=1m/s的恒定速率运行,AB为水平传送带部分长s=2.5m,现有一质量为m=5kg的行李包(可视为质点)无初速度地放在水平传送带的A端,传送到B端时没有被及时取下,行李包从B端沿倾角为37°的斜面滑入储物槽,已知行李包与传送带的动摩擦因数为μ1=0.5,行李包与斜面间的动摩擦因数为μ2=0.8,不计空气阻力。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求行李包在AB水平传送带上运动的时间。(2)若B轮的半径为R=0.2m,求行李包在B点对传送带的压力。(3)若行李包滑到储物槽时的速度刚好为零,求斜面的长度L.(忽略B点到斜面圆弧部分)参考答案:(1)2.6s;(2)25N;(3)1.25m(1)水平方向行李包受到摩擦力的作用做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,由v=at求出加速运动的时间,再求出匀速运动的时间即可求解;(2)行李包在B点受到重力和支持力的作用,由牛顿第二定律即可求得支持力;压力大小等于支持力;(2)根据受力分析,结合牛顿第二定律求出行李包在斜面上的加速度,然后结合题目的条件即可求出。(1)行李包在水平传送带上有摩擦力产生加速度,由牛顿第二定律得:μ1mg=ma所以:a=5m/s2行李包到达传送带的速度需要的时间:v=at1所以:t1=0.2s;加速位移:匀速运动的时间为:所以行李包在AB水平传送带上运动的时间为:t=t1+t2=2.6s;(2)行李包在B点受到重力和支持力的作用,由牛顿第二定律可知:代入数据得:FB

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