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文档简介
河南省新乡市武陟第一中学2022-2023学年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.关于液体的下面说法中正确的是
(
)A.液体表面层分子分布比液体内部稀疏,分子间相互作用表现为引力B.表面张力的方向总是垂直液面,指向液体内部的C.对浸润液体来说,在液体与固体接触的附着层内,分子的分布比液体内部疏,分子间的作用力表现为引力D.对浸润液体来说,在液体与固体接触的附着层内,分子的分布比液体内部密,分子间的作用力表现为斥力参考答案:AD2..在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一个电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m,电荷量为-q的负检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ=60o,规定电场中P点的电势为零。则在+Q形成的电场中(
)(A)N点电势低于P点电势(B)N点电势为-(C)P点电场强度大小是N点的4倍(D)检验电荷在N点具有的电势能为-参考答案:ABC3.一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值保持不变,副线圈接有可调电阻R。设原线圈的电流为I1,输入功率为P1,副线圈的电流为I2,输出功率为P2,当R增大时A.I1减小,P1增大
B.I1减小,P1减小C.I-1减小,P2减小
D.I2增大,P2增大参考答案:BC4.(多选题)如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升.下列说法正确的是()A.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mghB.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为C.B能达到的最大高度为D.B能达到的最大高度为参考答案:BD【考点】动能定理;机械能守恒定律.【分析】B从轨道上下滑过程,只有重力做功,机械能守恒.运用机械能守恒定律可求得B与A碰撞前的速度.两个物体碰撞过程动量守恒,即可求得碰后的共同速度.碰后共同体压缩弹簧,当速度为零,弹簧的压缩量最大,弹性势能最大,根据系统的机械能守恒求得最大的弹性势能.当弹簧再次恢复原长时,A与B将分开,根据机械能守恒求得B能达到的最大高度.【解答】解:A、对B下滑过程,据机械能守恒定律可得:mgh=,B刚到达水平地面的速度v0=.B、A碰撞过程,根据动量守恒定律可得:mv0=2mv,得A与B碰撞后的共同速度为v=v0,所以弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为Epm=?2mv2=mgh,故A错误,B正确;C、D当弹簧再次恢复原长时,A与B将分开,B以v的速度沿斜面上滑,根据机械能守恒定律可得mgh′=mv2,B能达到的最大高度为,故C错误,D正确.故选BD5.(单选)如图所示,用绝缘细线拴一带负电小球,在竖直平面内做圆周运动,匀强电场方向竖直向下,则(
)A.当小球运动到最高点a时,线的张力一定最小B.当小球运动到最低点b时,小球的速度一定最大C.当小球运动到最高点a时,小球的电势能最小D.小球在运动过程中机械能守恒参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“验证力的平行四边形定则”实验中,用2个弹簧秤分别钩住细绳,沿不同方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到某一位置O,用铅笔描下O点的位置和2条细绳的方向,并记录弹簧秤的读数,当只用一个弹簧秤拉时,通过细绳把橡皮条的结点拉到同样的位置O,再记录下弹簧秤的读数和细绳的方向。本实验中2次把橡皮条拉到同一们置的原理是
(填“理想化原理”、“等效原理”、“抽象概括原理”或“放大原理”)。参考答案:
等效原理
7.(4分)质量为m的汽车,驶过一半径为R的拱桥,到达桥顶时汽车的速度为v,则此时汽车对桥的压力为______________。参考答案:
mg-mv2/R8.如图所示,光滑绝缘杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m,带电量为的有孔小球从杆上A点无初速下滑,已知q<<Q,AB=h,小球滑到B点时速度大小为,则小球从A运动到B的过程中,电场力做的功为:______________;A、C两点间电势差为____________.参考答案:,
(1)设小球由A到B电场力所做的功为WAB,由动能定理得解得(2)由于B、C在以Q为圆心的圆周上,所以UB=UC∵WAB=WAC∴WAC=qUAC
解得:9.如图所示电路,当在、两端加上直流电压时,正常发光,不亮;当、两端加上同样电压的交变电流时,发光亮度变暗,而正常发光.则、分别为________和________.(可选择:电阻、电容器、电感线圈)参考答案:电感线圈
电容器
10.螺线管通电后,相当于一根条形磁铁,用安培定则判断,大拇指所指的是条形磁铁的
极参考答案:11.一个10Ω的电阻工作时,通过它的电流是0.5A,此电阻通电
1min电流产生的热量为
,发热功率为
。参考答案:150J
2.5w12.电场线不是闭合线,从__________或无限远出发,终止于无限远或__________。参考答案:13.用接在50Hz交流电源上的打点计时器,测定小车速度,某次实验中得到一条纸带,如下图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个记数点,分别标明0、l、2、3、4……,量得0与1两点间距离x1=30mm,3与4两点间的距离x2=48mm,则小车在0与1两点间的时间间隔是
s,3与4两点间的平均速度为
m/s。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.真空中有两个点电荷,所带电量分别为和,相距2cm,求它们之间的相互作用力,是引力还是斥力.参考答案:,斥力.解:根据库仑定律,则有:;同种电荷相互吸引,所以该力为“斥力”.【点睛】解决本题的关键掌握库仑定律的公式,以及知道同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.15.(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)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100,穿过每匝线圈的磁通量φ随时间按正弦规律变化,发电机线圈内阻r=4.0Ω,外电路中的电阻R=6Ω,灯泡L电阻RL=12Ω,不计其它电阻,交流电流表为理想电流表。求:(1)线圈转动的角速度ω;(2)交流电流表的读数;(3)在1min内,电阻R产生的热量。参考答案:(1)线框进入磁场前沿斜面下滑的加速度为a=gsinθ
———1分底边进入磁场时的速度为υ,则:υ2=2as
———2分底边产生的电动势E=BLυ
———1分线框中的感应电流I=
———1分(1)T=3.14×10-2sω=
———1分=200rad/s
———1分(2)=+
———1分
E=nφmω
———1分I=
———1分=A
———1分(3)U=IR外
———1分
Q=t
———1分=5×104J
———1分17.如图所示,R1=40Ω,
R2=10Ω,当开关处于位置1时,电流表读数I1=0.1A,当开关处于位置2时,电流表读数I2=0.3A。求:(1)电源的电动势E等于多少?(4分)
(2)电源的内电阻r等于多少?(4分)参考答案:由闭合电路欧姆定律得:当电键处于1位置时,I1=E/(R1+r)
------(3分)当电键处于2位置时,I2=E/(R2+r)------(3分)代入数值得:E=4.5v
r=5Ω18.如图甲所示,M、N是水平放置的一对金属板,其中M板中央有一个小孔O,两极板加一电压U。AB是一长4L的轻质绝缘细杆,在杆上等间距为L地固定着5个完全相同的带正电小球,每个小球的电荷量为q、质量为m。现将最下端小球置于O处,然后将AB由静止释放,AB在运动过程中始终保持竖直。当极板电压为U0时,经观察发现,在第2个小球进入电场到第3个小球进入电场这一过程中AB做匀速运动。设两金属板间距足够大,求:(1)两板间电场强度E;(2)上述匀速运动过程中速度的大小v1;(3)第4个小球在O处时速度的大小v2(4)设第1个小球进入电场到第2个进入电场经历的时间为t0,为了让第2个小球进入
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