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辽宁省本溪市县职教中心第二职业中学高二物理下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.(多选)滑板运动集娱乐与锻炼为一体.若一个小孩站在滑板车上,用系在滑板车上的绳拖动.以下说法正确的是A.若小孩和滑板车一起做匀速运动,则小孩受到的合力为零B.若小孩和滑板车一起做匀速运动,则小孩受到的合力不为零C.若小孩和滑板车一起做匀加速运动一段时间,则小孩受到的合力冲量为零D.若小孩和滑板车一起做匀减速运动一段时间,则小孩受到的合力冲量不为零参考答案:AD2.对光的认识,以下说法不正确的是()A.个别光子的行为表现为粒子性,大量光子的行为表现为波动性B.光的波动性是光子本身的一种属性,不是光子之间的相互作用引起的C.光表现出波动性时,不具有粒子性;光表现出粒子性时,不具有波动性D.光的波粒二象性应理解为:在某些场合下光的波动性表现明显,在另外一些场合下,光的粒子性表现明显参考答案:C【考点】爱因斯坦光电效应方程;光电效应.【分析】光的波粒二象性是指光既具有波动性又有粒子性,少量粒子体现粒子性,大量粒子体现波动性.【解答】解:A、光具有波粒二象性,大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性.故A正确;B、波粒二象性是光的根本属性,与光子之间的相互作用无关,故B正确;C、光具有波粒二象性即光既具有波动性又有粒子性.故C错误;D、光的波粒二象性是指光既具有波动性又有粒子性,少量粒子体现粒子性,大量粒子体现波动性,也可以理解为:在某些场合下光的波动性表现明显,在另外一些场合下,光的粒子性表现明显.故D正确;本题要求选错误的,故选:C3.2011年3月11日,日本发生九级大地震,造成福岛核电站严重的核泄漏事故。在泄漏的污染物中含有和137Cs两种放射性核素,它们通过一系列衰变产生对人体有危害的辐射。在下列四个式子中,有两个能分别反映131I和137Cs的衰变过程,它们分别是______和_______(填入正确选项前的字母),131I和137Cs原子核中的中子数分别是______和______。A.
B、
C.
D、参考答案:答案:B和C
78和82。根据原子核方程要满足核质量数守恒和核电荷数守恒就可知道:两个能分别反映131I和137Cs的衰变过程,它们分别是B和C;用核子数减去质子数就可得出中子数,131I和137Cs原子核中的中子数分别是78和82。4.(多选题)如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是()A.电路中电源电动势为3.6VB.变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小C.变阻器的最大阻值为30ΩD.此电路中,电动机的最大输出功率为0.9W参考答案:AC【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.【分析】先确定U﹣I图线与电压表示数对应的关系.再根据图线求出电源的电动势,并判断V2读数的变化情况.变阻器的全部接入电路时,电路中电流最小.由欧姆定律求解变阻器的最大阻值.当I=0.3A时,电动机输出功率最大.由电动机的总功率UI与发热功率I2R之差求解电动机的最大输出功率.【解答】解:A、由电路图甲知,电压表V2测量路端电压,电路中电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以图乙中最上面的图线表示V2的电压与电流的关系.此图线的斜率大小等于电源的内阻,为r=Ω=2Ω当电流I=0.1A时,U=3.4V,则电源的电动势E=U+Ir=3.4+0.1×2V=3.6V,故A正确:B、变阻器向右滑动时,R阻值变大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,则V2读数逐渐增大,故B错误;C、当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以R=﹣r﹣rM=(﹣2﹣4)Ω=30Ω,故C正确.由图可知,电动机的电阻rM=Ω=4Ω.D、当I=0.3A时,U=3V,电动机输出功率最大,最大值为P=UI﹣I2rM=3V×0.3A﹣(0.3A)2×4Ω=0.54W,故D错误;故选:AC5.电阻R、R的I-U图线如图所示,现将R、R串联
后接到电源上,R消耗的电功率是4W,则R消耗的
电功率是()
A.10w
B.9WC.6W
D.2W
参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两条平行的通电直导线会通过磁场发生相互作用,当通过两条导线的电流方向相同时,两条导线相互
。(填“吸引”或“排斥”)参考答案:吸引
7.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.8.如图所示为一列简谐横波t=0时刻的波动图象,已知波沿x轴正方向传播,波速大小为0.4m/s。则在图示时刻质点a、b所受的回复力大小之比为
,此时刻起,质点c的振动方程是:________________cm。参考答案:2:1
y=15cos10πt9.把一个面积为S,总电阻为R的圆形金属环平放在水平面上,磁感强度为B的匀强磁场竖直向下,当把环翻转180°的过程中,流过环某一横截面的电量为____。参考答案:10.质量为m1=2kg的带正电绝缘球A,在光滑水平面上,从无限远处以初速度10m/s,向另一个固定在水平面上带同号电荷的绝缘球B靠近,B球的质量为m2=3kg,在它们相距到最近时,总的动能为_________________J,A球具有的电势能为________________J。参考答案:0
100
11.在如图所示电路中(电源内阻不可忽略),电建K与a连接,现将滑动变阻器R的滑动片P向左端移动时,则电流表示数
,电压表的示数
。(填变大、变小或不变)
参考答案:增大,减小12.如图,一个枕形导体AB原来不带电。将它放在一个负点电荷的电场中,点电荷的电量为Q,与AB中心O点的距离为R。由于静电感应,在导体A、B两端分别出现感应电荷。当达到静电平衡时,导体A、B两端的电势A
B,导体A、B两端的电场强度EA
EB。(填>、=、<)参考答案:A=B,EA=EB解析:由于静电感应,在导体A、B两端分别出现负电荷、正电荷,当达到静电平衡时导体成为等势体,导体内部场强为0。13.(16分)电荷量大小为3×10-7C的负点电荷放入电场的某点A,受到的电场力大小为6×10-3N,方向向右,则A点的电场强度大小为
N/C,方向
,若把另一电荷量为6×10-5C的正点电荷放在A点,则A点电场强度大小为
N/C,方向
。参考答案:2×104,向左,2×104,向左三、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.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为
参考答案:1.47四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷=106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过×10-5s后,电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图8-12b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)图b中t=×10-5s时刻电荷与O点的水平距离;(3)如果在O点右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间.(sin37°=0.60,cos37°=0.80)参考答案:(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,设其在电场中运动的时间为t1,有:v0=at1,Eq=ma,解得:E==7.2×103N/C.
(2)当磁场垂直纸面向外时,电荷运动的半径:r==5cm,周期T1==×10-5s,当磁场垂直纸面向里时,电荷运动的半径:r2==3cm,周期T2==×10-5s,故电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如下图所示.t=×10-5s时刻电荷与O点的水平距离:Δd=2(r1-r2)=4cm.(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期为:T=×10-5s,根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,此时电荷沿MN运动的距离:s=15Δd=60cm,则最后8cm的距离如右图所示,有:r1+r1cosα=8cm,解得:cosα=0.6,则α=53°
故电荷运动的总时间:t总=t1+15T+T1-T1=3.86×10-4s.答案(1)7.2×103N/C(2)4cm(3)3.86×10-417.一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,已知图中P点的振动频率为4Hz,且P点正在向y轴负方向运动。求:(1)该简谐波的传播方向及波速(2)从t=0到t=2s的时间内,平衡位置在x=3m处的质点通过的路程。参考答案:(1)沿x轴正方向传播,8m/s(2)0.64m【详解】(1)由时的波形图和点的振动方向可知,波沿轴正方向传播,从波形图中可读出波长,由波长、频率、波速的关系,解得:;(2)由题
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