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文档简介

2022年重庆涪陵区第十五中学高二物理摸底试卷含解析一、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.关于电容器的下列说法中正确的是A.直流电能通过电容器

B.交流电能通过电容器C.交流电不能通过电容器

D.直流电、交流电都能通过电容器参考答案:B2.如图,一带电粒子以垂直于磁场的速度v射入匀强磁场中,其部分运动轨迹如图中虚线所示,则下列说法中正确的是(粒子重力不计)

A.该粒子一定带正电

B.该粒子一定带负电C.洛伦兹力对粒子做正功

D.洛伦兹力对粒子做负功参考答案:B3.(单选)如图所示,电路中电阻R1=4Ω,R2=8Ω,电源内阻r=2Ω,当开关S断开时,理想电流表A的示数I0=0.3A,则A.电源电动势为E=3.6VB.当S闭合时,电流表示数I=0.42AC.开关S由断开到闭合,电源的输出功率变小D.当开关S断开时,R1上的功率为3.6W参考答案:B4.放在光滑水平面上的物体,仅在两个同向水平力的共同作用下开始运动,若这两个力分别做了6J和4J的功,则该物体的动能增加了

A.24J

B.14J

C.10J

D.2J参考答案:5.如图所示,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区止的过程中,线框内感应电流的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是如图所示中的(

参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.日光灯的电子镇流器是利用

工作的;而电磁炉和金属探测器是利用_

工作的.参考答案:7.(4分)如图所示,金属细棒长为,质量为,以两根相同的轻弹簧吊放在水平方向的匀强磁场中。弹簧的劲度系数为,磁场的磁感应强度为。棒中通有稳恒电流,棒处于平衡,并且弹簧的弹力恰好为零。则电流强度是

,电流方向是

(填“向左”或“向右”)。

参考答案:;向右8.如图2所示为光控开关电路的逻辑电路图,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻,R1的最大阻值为51k?,R2为330?。

为斯密特触发器。当光照较暗时,LED

(发光、不发光);要想在光线更强时LED亮,应该把R1的阻值

(调大、调小)。参考答案:发光,调小9.(6分)三个木块a、b、c质量关系为ma=2mb=3mc,它们与水平面间的动摩擦因数相同。若使这三个木块以相同的初动量开始在该水平面上滑行直到停下,则它们的滑行时间之比将为______,滑行路程之比将为________。参考答案:1∶2∶3;1∶4∶910.用伏安法测量电阻时,如右图8所示的连接方法称为

,用这种方法测量待测电阻RX的阻值时,其测量值RX与真实值R真的大小关系是

参考答案:内接法

Rx>R真

11.静止在匀强磁场中的U,放出α粒子,衰变成Th,衰变后Th的速度方向与磁场方向垂直.(1)写出衰变方程:

;(2)Th的轨道半径与α粒子的轨道半径之比为

.参考答案:(1);(2)1:45.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;动量守恒定律;原子核衰变及半衰期、衰变速度.【分析】(1)根据质量数守恒和电荷数守恒,写出衰变方程.(2)根据动量守恒定律得知,U与α粒子的动量大小相等,它们在磁场中由洛伦兹力提供粒子在磁场运动的向心力,由牛顿第二定律求出半径的表达式,再根据两粒子的质量数、电荷数,求出半径之比.【解答】解:(1)根据质量数和电荷数守恒可知,衰变的方程为:(2)在磁场中两粒子由洛伦兹力提供粒子在磁场运动的向心力得:Bqv=m由上式得:R=由动量守恒定律可知,两粒子的动量大小相等,方向相反;所在磁场相同,则有:===;故答案为:(1);(2)1:45.12.(4分)在赤道上,地磁场可以看做是沿南北方向并且与地面平行的匀强磁场,磁感应强度是5×10-5T.如果赤道上有一条沿东西方向平行地面放置的直导线,长为40m,载有20A的电流,则地磁场对这根导线作用的安培力大小为

N;若将导线在水平面内转过90°成南北方向平行地面放置,此时导线受到地磁场作用的安培力大小为

N。参考答案:4×10-2

013.紫光在真空中的传播速度是_______m/s,它射入折射率为4/3的水中时传播速度为_______m/s.参考答案:答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)电磁波是一个大家族,请说出这个家族中的几个成员(至少说出3个)参考答案:红外线、紫外线、X射线等。15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一根长L=1.5m的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E=1.0×105N/C、与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中。杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5×10-6C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×10-6C,质量m=1.0×10-2kg。现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动。(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2.取g=10m/s2)

(1)小球B开始运动时的加速度为多大?

(2)小球B的速度最大时,距M端的高度h1为多大?

(3)小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.61m时,速度为v=1.0m/s,求此过程中小球B的电势能改变了多少?参考答案:(1)开始运动时小球B受重力、库仑力、杆的弹力和电场力,沿杆方向运动,由牛顿第二定律得

解得代入数据解得:a=3.2m/s2

(3分)(2)小球B速度最大时合力为零,即

解得代入数据解得h1=0.9m

(3分)(3)小球B从开始运动到速度为v的过程中,设重力做功为W1,电场力做功为W2,库仑力做功为W3,根据动能定理有W1=mg(L-h2)

设小球的电势能改变了ΔEP,则ΔEP=-(W2+W3)

17.如图所示,线圈的面积100cm2,共100匝。处在B=0.5T的匀强磁场中,以Hz的频率匀速转动。已知线圈电阻为1Ω,外接电阻R为9Ω,合上开关K,那么:(1)K合上后电压表的读数是多少?(2)K合上后,以图示位置为计时零点,写出电流瞬时值的表达式。

(3)求线圈从图示位置开始转过30°角的过程中,通过线圈导线截面的电量。

参考答案:(1)63.63V

(2)10cos200t

(3)0.025C18.如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10﹣25kg、电荷量为q=1.6×10﹣18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求:(1)P、Q之间的距离L;(2)粒子从P运动到Q的时间.参考答案:解:(1)粒子从a板左端运动到P处,由动能定理得:qEd=代入有关数据,解得:,代入数据得θ=30°

粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r,如图.由几何关系得:又联立求得:代入数据解得:L=5.8cm.(2)周期粒子从P运动到Q的时间:由以上两式代入数据解得:t=答:(1)P、Q之间的距离L=5.8cm;(2)粒子

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