四川省南充市嘉陵区安平中学高二物理上学期摸底试题含解析_第1页
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四川省南充市嘉陵区安平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.电压表由电流表G与电阻R串联而成,如图所示。若在使用中发现此电压表的读数总比准确值稍小一些,采用下列哪种措施可以改进A、在R上串联一比R大得多的电阻B、在R上串联一比R小得多的电阻C、在R上并联一比R小得多的电阻D、在R上并联一比R大得多的电阻参考答案:D2.质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动.已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离L,子弹进入木块的深度为s,若木块对子弹的阻力F视为恒定,则下列关系式中正确的是() A.FL=Mv2

B.Fs=mv2 C.Fs=mv02-(M+m)v2

D.F(L+s)=mv02-mv2参考答案:D3.(多选)在电场强度大小为E的匀强电场中,将一个质量为m、电量为q的带电小球由静止开始释放,带电小球沿与竖直方向成q角斜向下做直线运动。已知重力加速度为g,不计空气阻力。关于带电小球的电势能e和机械能W的判断正确的是(

)A.若q<90°且sinq=qE/mg,则e、W一定不变 B.若45°<q<90°且tanq=qE/mg,则e一定减小、W一定增加C.若0<q<45°且tanq=qE/mg,则e一定减小、W一定增加D.若0<q<45°且tanq=qE/mg,则e可能减小、W可能增加参考答案:ABD4.(多选)下列提到的交流电,是指有效值的有(

)A.交流电压表读数

B.发电机输出电压的峰值C.电容器的击穿电压

D.生活用电220V的交流电压参考答案:AD5.对于一定质量的理想气体,下列四项论述中正确的是(

)A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.电容器是储存

的装置,影响平行板电容器电容量的因素是:极板的正对面积、

、极板间电介质的性质。参考答案:电荷

板间距离7.如图所示,一绝缘细圆环半径为r,其环面固定在水平面上,场强为E的匀强电场与圆环平面平行,环上穿有一电量为+q、质量为m的小球,可沿圆环作无摩擦的圆周运动.若小球经A点时速度vA的方向恰与电场垂直,且圆环与小球间沿水平方向无力的作用,则速度vA=.当小球运动到与A点对称的B点时,小球对圆环在水平方向的作用力NB=6Eq.参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;向心力.版权所有专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用;带电粒子在电场中的运动专题.分析:“小球经A点时圆环与小球间沿水平方向无力的作用”是解题的突破口,即小球到达A点时电场力提供向心力,这样可以求出vA;根据从A到B的运动过程中只有电场力做功可以求出vB,再根据向心力公式可得NB.解答:解:由题意可知小球到达A点时电场力提供向心力即qE=解得vA=从A到B的运动过程中根据动能定理可得2qEr=﹣m在B点根据向心力公式可得NB﹣qE=m联立以上三式得NB=6qE根据牛顿第三定律可得小球对圆环在水平方向的作用力大小为6qE.故答案为:;6qE.点评:解本题时不要忘记根据向心力公式可得NB﹣qE=m求出的NB是圆环对小球的支持力,而题目要求的是小球对圆环的压力,故需要利用牛顿第三定律进行转化.8.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:9.如图所示为某同学利用方格坐标纸测定半圆形玻璃砖折射率实验的记录情况,虚线为半径与玻璃砖相同的圆,在没有其它测量工具的情况下,只需由坐标纸即可测出玻璃砖的折射率.则玻璃砖所在位置为图中的

(填“上半圆”或“下半圆”),由此计算出玻璃砖的折射率为

.参考答案:上半圆(3分)

1.5(3分)10.右上图为某同学根据测定一节干电池的电动势和内电阻的实验数据绘制成的U-I图,由此可得干电池的电动势E=__________V,内阻r=

Ω.(E、r的结果分别保留3位和2位有效数字)参考答案:_1.50(或1.49)

0.60~0.64

11.如图所示,是有两个量程的电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V。当使用a、c两个端点时,量程为0~15V。已知电流表的内阻Rg为500Ω,满偏电流Ig为1mA,则R1=________Ω,R2=________Ω。参考答案:2500;

12000;12.如图4所示是一个三输入端复合门电路,当输入端A、B、C分别输入“1”、“0”、“1”时,输出端Y输出为________(填“0”或“1”)。参考答案:13.(6分)如图是一个多用表的刻度盘,当多用表选择开关置于直流“30mA”档时,测出的电流为

A;当选择开关置于直流“15V”档时,测出的电压为

V。参考答案:20.0mA(3分)

10.0V

(3分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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.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.如图,两固定的绝缘斜面倾角均为θ,上沿相连.两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平.右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上,已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g,已知金属棒ab匀速下滑.求(1)作用在金属棒ab上的安培力的大小;(2)金属棒运动速度的大小.参考答案:解:(1)设导线的张力的大小为T,右斜面对ab棒的支持力的大小为,作用在ab棒上的安培力的大小为F,左斜面对cd的支持力大小为.对于ab棒,由力的平衡条件得②对于cd棒,同理有④联立①②③④式得F=mg(sinθ﹣3μcosθ)⑤(2)由安培力公式得F=BIL⑥这里I是abcda中的感应电流.ab棒上的感应电动势为?=BLv⑦式中,v是ab棒下滑速度的大小,由欧姆定律得⑧联立⑤⑥⑦⑧式得⑨答:(1)作用在金属棒ab上的安培力的大小mg(sinθ﹣3μcosθ);(2)金属棒运动速度的大小.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;安培力.【分析】(1)对ab、cd棒根据共点力平衡列式求作用在金属棒ab上的安培力的大小(2)根据安培力公式,感应电动势和闭合电路欧姆定律联立求解17.如图17所示,矩形线圈abcd在磁感应强度B=2T的匀强磁场中绕轴OO′以角速度ω=10πrad/s匀速转动,线圈共10匝,电阻r=5Ω,ab=0.3m,bc=0.6m,负载电阻R=45Ω.求:(1)写出从图示位置开始计时线框中感应电动势的瞬时值表达式;(2)电阻R在0.05s内产生的热量;

(3)0.05s内流过电阻R上的电量(设线圈从垂直中性面开始转动).

参考答案:18.半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图1所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图2所示.在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,质量为m,电荷量为+q的静止微粒,微粒在运动过程中不会与AB板发生碰撞,则:(1)t1=0.5s时两板电势差UAB(2)第一秒末微粒的速度(3)0到3.5s微粒的位移大小.参考答案:解:(1)两板电势差等于圆环产生的感应电动势.根据法拉第电磁感应定律可得两极板间的电势差为:UAB=πr2=1×π×r2=πr2(2)第1s内,磁感应强度均匀增大,根据楞次定律知,上极板带负电,下极板带正电,微粒向上做匀加速运动,则加速度为:a==第一秒末微粒的速度为:v=at=(3)第1s内下极板为正极,

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