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广东省深圳市明珠中学高二物理知识点试题含解析一、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.如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑.图中轮上A、B、C三点所在处半径分别为A、B、C,且A>B=C,则这三点的速度A、B、C大小关系正确的是(

)A.B.C.D.参考答案:B2.(多选)电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路.当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是()A.电压表读数增大

B.电压表读数减小C.电流表读数减小

D.电流表读数增大参考答案:AD3.某人在一只静止的小船上练习射击,船、人连同枪(不包括子弹)及靶的总质量为M,枪内有n颗子弹,每颗子弹的质量为m,子弹水平射出枪口相对于地的速度为v0,子弹打入靶中且留在靶里,在射完n颗子弹后时,小船的最终速度为()A.0 B. C. D.参考答案:A【考点】动量守恒定律.【分析】以船、人连同枪、靶以及枪内有n颗子弹组成的系统为研究的对象,系统在水平方向上动量守恒,子弹打到靶上后速度和船相同,使用动量守恒定律即可解题.【解答】解:船、人连同枪、靶以及枪内有n颗子弹组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,以子弹的初速度方向正方向,射击前系统的总动量为0,由动量守恒定律可知,子弹射入靶中后系统的总动量也为零,所以小船的最终速度为0;故选:A4.(单选)如图所示,水平放置的平行板电容器充电后断开电源,一带电粒子沿着上板水平射入电场,恰好沿下板边缘飞出,粒子电势能变量ΔE1。若保持上板不动,将下板上移,带电粒子仍以相同的速度从原板射入电场,粒子电势能变量ΔE2,下列分析正确的是(

)A.两板间电压不变

B.两板间场强变大

C.粒子将不会打在下板上

D.ΔE1>ΔE2参考答案:D5.如图所示,两根通电长直导线P、Q互相平行,垂直纸面放置,其间距为L,电流强度均为I,方向垂直纸面向里(已知电流为I的长直导线产生的磁场中,距导线r处的磁感应强度B=kI/r,其中k为常数)。某时刻有一电子(质量为m、电量为e)正好经过y轴的A点,速度大小为v,方向沿y轴正方向,且A点到P与Q的距离均为L,则电子此时所受磁场力为A.方向垂直纸面向里,大小为B.方向垂直纸面向外,大小为C.方向垂直纸面向里,大小为D.方向垂直纸面向外,大小为参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.参考答案:7.“闻其声而不见其人”是声波的

现象,频率低于

Hz的声波叫次声波,频率高于

Hz的声波叫超声波。参考答案:衍射,20,200008.半径为右端开小口的导体圆环和长为的导体直杆,单位长度电阻均为.圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为,杆在圆环上以速度平行于直径向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心开始,杆的位置由确定,如图所示.则时,杆产生的电动势为

;时,杆受的安培力大小为

参考答案:

9.如图所示,直线A为某电源的U-I图线,曲线B为某小灯泡的U-I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,电源的输出功率是____________w电源的总功率是--------------______________w参考答案:

4

w

6

w10.如图所示的电场中,有A、B、C三点,则负电荷在

点所受电场力最大,负电荷在

点具有的电势能最大。参考答案:A;C试题分析:等势线分布越密电场线分布也越密,由F=qE可知电荷在A点所受电场力最大,对于负电荷来说电势越低电势能越大,沿着电场线电势降低,由此可知C点电势最低,负电荷在该点电势能最大考点:考查电场线和等势线的分布点评:本题难度较小,掌握电势与电场线的分布特点是求解本题的关键11.点电荷A和B之间的距离为r,A带电量为Q,B带电量为-3Q,设静电力常量为k,则A、B之间的库仑力大小为

;若将A、B接触后再分开,然后放回原来的位置,则它们之间的库仑力大小变为

。参考答案:3kQ2/r2;kQ2/r212.在研究“平抛物体的运动”的实验中,某同学只记录了A、B、C三个点的坐标如图所示,则物体运动的初速度为

m/s,(单位为cm,g=10m/s2).参考答案:1m/s.【考点】研究平抛物体的运动;运动的合成和分解.【分析】在实验中让小球在固定斜槽滚下后,做平抛运动,记录下平抛后运动轨迹.然后在运动轨迹上标出特殊点,对此进行处理,从而能求出小球抛出初速度及其它速度.【解答】解:A、B、C是平抛运动轨迹上的三个点,由水平位移可知:三个点时间间隔相等.

竖直方向:自由落体运动,因时间相等,由△h=gt2可得:t===1×10﹣1s

水平方向:匀速运动,则v0==m/s=1m/s

所以初速度v0=1m/s

故答案为:1m/s.13.如右图是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度。现测速仪对距其x=380m的匀速行驶中的汽车发出超声波信号,超声波信号从发出到被反射回来的时间间隔Δt=2.0s,超声波在空气中传播的速度是v声=340m/s,则汽车的速度v=

m/s,当测速仪接收到被反射回来的超声波信号时,汽车前进了

m。

参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。(2)把电荷量为=3.0×C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷受到的电场力大小为F=6.0N;如果把移去,把电荷量为=6.0×10C的负点电荷放在P点,求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案:(1)Q点电场强度较强(1分)。因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(3×10)×10(N/C)(2分)方向向左(或与电场强度方向相反)

(1分)15.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,试求:(1)金属棒下滑的最大速度为多大?(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热;(3)R2为何值时,其消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?

参考答案:(1)当金属棒匀速下滑时速度最大,设最大速度为v,达到最大时则有

mgsinθ=F安

F安=ILB

其中R总=6R

所以

mgsinθ=

解得最大速度

(2)由能量守恒知,放出的电热Q=2S0sinα-

代入上面的vm值,可得

当时,R2消耗的功率最大

最大功率

17.如图所示,质量为M=1kg的平板小车上放置着ml=3kg,m2=2kg的物块,两物块与小车间的动摩擦因数为μ=0.5。两物块间夹有一压缩轻质弹簧,物块间有张紧的轻绳相连。小车右端有与m2相连的锁定开关,现已锁定。水平地面光滑,物块均可视为质点。现将轻绳烧断,若己知m1相对小车滑过0.6m时从车上脱落,此时小车以速度v0=2m/s向右运动,当小车第一次与墙壁碰撞瞬间锁定开关打开。设小车与墙壁碰撞前后速度大小不变,碰撞时间极短,小车足够长。(g=10m/s2)求:(1)弹簧最初的弹性势能;(2)m2相对平板小车滑行的总位移。参考答案:(1)因小车与m2先处于锁定状态,故可视小车与m2为整体。当小车与m2的速度为v0时,物块m1、m2与小车M组成的系统动量守恒,设此时物块m1的速度为v1,由动量守恒定律可得:m1v1=(m2+M)v0

代入数据有:v1=2m/s由能量守恒可知,最初的弹性势能:

得:Ep=21J

(2)因为小车第一次碰撞瞬间打开了锁定开关,且碰撞后小车的动量:PM=Mv0,方向向左。物块m2的动量:Pm2=m2v0,方向向右,由于m2>M,故小车与m2组成的系统总动量向右,所以经多次碰撞后,物块m2与小车都应

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