河南省洛阳市第五十五中学高二物理上学期摸底试题含解析_第1页
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河南省洛阳市第五十五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.下列方法中,可以改变平行板电容器电容的是A.增大两极板的带电量

B.增大两极板间的距离

C.增大两板的正对面积

D.增大两极板间的电压参考答案:BC2.如图所示,在光滑的水平地面上有一辆平板车,车的两端分别站着人A和B,A的质量为mA,B的质量为mB,mA>mB.最初人和车都处于静止状态.现在,两人同时由静止开始相向而行,A和B对地面的速度大小相等,则车()A.静止不动 B.左右往返运动 C.向右运动 D.向左运动参考答案:D【考点】动量守恒定律.【分析】两人与车组成的系统在水平方向上所受合外力为零,系统动量守恒,由动量守恒定律分析答题.【解答】解:两人与车组成的系统动量守恒,开始时系统动量为零,两人与大小相等的速度相向运动,A的质量大于B的质量,则A的动量大于B的动量,AB的总动量方向与A的动量方向相同,即向右,要保证系统动量守恒,系统总动量为零,则小车应向左运动;故选D.3.小船相对于地面以速度v1向东行驶,若在船上以相对地面的相同速率v分别水平向东和向西抛出两个质量相等的重物,则小船的速度将()A.不变 B.减小 C.增大 D.改变方向参考答案:C【考点】动量守恒定律.【分析】根据题意确定系统,运用动量守恒定律,即可求解.【解答】解:以两重物和船为系统,抛重物的过程系统满足动量守恒定律的条件,即(M+2m)v=mv﹣mv+Mv′,所以v′=v>v,故C正确;故选C.4.下列关于机械能是否守恒的叙述中正确的是

A.做匀速直线运动的物体机械能一定守恒

B.做匀变速运动的物体的机械能可能守恒C.外力对物体做功为零时,物体的机械能一定守恒

D.系统内只有重力和弹力做功时,系统的机械能一定守恒参考答案:BD5.下列说法中正确的是A.人耳能听见的声波比超声波更易发生衍射B.麦克斯韦预言并用实验证实了电磁波的存在C.离开地球的高速火箭里的人认为地球上人的寿命变长了D.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长有关参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)在水平面内放有两根足够长的平行的金属导轨MN、PQ。在导轨上放有两根质量均为m可以无摩擦滑动的导体ab和cd,二者均能垂直导轨滑动。整个装置放在足够大的匀强磁场中,磁场方向如图所示。现对ab施加一水平向右的瞬时冲量I,使其沿导轨向右运动,则cd将向_________(填“左”或“右”)运动。达到稳定状态时cd的速度大小是_________。

参考答案:右、7.某同学在探究玻璃折射率的过程中,根据测得的入射角和折射角的正弦值画出的图线如图所示.当光线由空气射入玻璃砖时,则θ1和θ2中为入射角的是______;当光线由玻璃砖射入空气时,临界角的正弦值是____;从图线可知玻璃砖的折射率是______.参考答案:θ1

2/3

3/2(或1.5)8.光的干涉和衍射现象说明光具有_________性,光电效应现象说明光具有__________性。参考答案:波动,粒子9.(8分)初速度为零的质子、氘核和粒子经过同一电场加速后,以垂直于磁场方向的速度进入同一匀强磁场,则它们在磁场中,速度之比υp:υD:υα=__________;动能之比Ep:ED:Eα=________;运动半径之比rp:rD:rα=________;运动周期之比Tp:TD:Tα=__________。参考答案:,1:1:2,,1:2:210.如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.当洗衣缸内水位缓慢升高时,设细管内空气温度不变.若密闭的空气可视为理想气体,在上述空气体积变化的过程中,外界对空气做了0.6J的功,则空气

(选填“吸收”或“放出”)了

J的热量;当洗完衣服缸内水位迅速降低时,则空气的内能

(选填“增加”或“减小”).参考答案:放出(2分),

0.6(2分),

减小11.如图所示,将截面为正方形的真空腔abcd放置在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.若有一束具有不同速率的电子由小孔a沿ab方向射入磁场,打在腔壁上被吸收,则由小孔c和d射出的电子的速率之比

;通过磁场的时间之比为

.参考答案:2:1,1:2.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.根据牛顿第二定律推导出电子圆周运动的速率与半径的关系.根据几何知识确定电子从c孔和b孔时半径关系,求解速率之比.根据时间与周期的关系,求解时间之比.【解答】解:①设电子的质量为m,电量为q,磁感应强度为B,电子圆周运动的半径为r,速率为v,由牛顿第二定律得:evB=m,解得:v=,r与v成正比.由图看出,从c孔和d孔射出的电子半径之比rc:rd=2:1,则速率之比vc:vd=rc:rd=2:1.②电子圆周运动的周期为:T=,所有电子的周期相等,从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间分别为:tc=T,td=,所以从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间之比:tc:td=1:2;故答案为:2:1,1:2.12.质量为3.0kg的物体从静止开始做直线运动中的受力随时间变化的情况如图所示,那么物体2s末的即时速度为________m/s,4s末的即时速度为__________m/s。参考答案:13.重力为400N的物块放置在水平地面上,物块与地面之间的动摩擦因数为0.25。当用80N的水平推力推物块时,物块受到的摩擦力的大小为

N;当用160N的水平推力推物块时,物块受到的摩擦力大小为

N。参考答案:80

100三、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.(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,直线A为电源的U—I图线,直线B为电阻R的U—I图线,用该电源和电阻组成闭合电路时,求(1)电源的电动势为E和内阻r分别为多少?电阻R为多少?(2)电源的输出功率和电路的总功率分别是多少?参考答案:(1)由图象A知电源的电动势为E=3V,内阻r=0.5Ω;由B图象可知R=1Ω;(2)由B图象可知电流为I=2A,电源的输出电压为U=2V,则有电源的总功率P=IE=2×3W=6W,电源的输出功率P=IU=2×2W=4W.17.在标准状况下,有体积为V的水.已知水的密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,水的摩尔质量为MA,若将水分子视为球形,求:(1)水分子的个数;(2)相邻两个水分子之间的平均距离.参考答案:18.(10分)如图所示,半径为r的绝缘细圆环的环面固定在水平面上,场强为E的匀强电场与环面平行。一电量为+q、质量为m的小球穿在环上,可沿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,

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