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文档简介
辽宁省大连市瓦房店实验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.用起重机将质量为m的物体匀速地吊起一段距离,那么作用在物体上的各力的做功情况,下列说法正确的是A.重力做正功,拉力做负功,合力做功为零
B.重力做负功,拉力做正功,合力做功为零C.重力做负功,拉力做正功,合力做正功
D.重力不做功,拉力做正功,合力做正功参考答案:B2.如图所示,是甲、乙两物体从同一地点运动的v-t图象,下列说法中正确的是()A、甲做的是曲线运动,乙做的是直线运动B、甲做的是先向前后返回的直线运动,乙做的是匀速直线运动C、甲与乙在t1时刻相遇到D、甲与乙在t1和t2两个时刻之间某时刻相遇参考答案:D3.质量m1=10g的小球在光滑的水平桌面上以=30cm/s的速率向右运动,恰好遇上在同一条直线上向左运动的另一个小球。第二个小球的质量为m2=50g,速率=10cm/s。碰撞后,小球m2恰好停止。那么,碰撞后小球m1的速度是多大,方向如何?参考答案:4.如图,半圆形玻璃砖置于光屏PQ的左下方。一束白光沿半径方向从A点射入玻璃砖,在O点发生反射和折射,折射光在白光屏上呈现七色光带。若入射点由A向B缓慢移动,并保持白光沿半径方向入射到O点,观察到各色光在光屏上陆续消失。在光带未完全消失之前,折射光的强度变化以及光屏上最先消失的光分别是()A.减弱,紫光
B.减弱,红光
C.增强,紫光
D.增强,红光参考答案:A5.两辆完全相同的汽车,沿水平直路一前一后匀速行驶,速度均为v0,若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停住时,后车以前车刹车时的加速度开始刹车.已知前车在刹车过程中所行的距离为S,若要保证两辆车在上述情况中不相撞,则两车在匀速行驶时保持的距离至少应为
A.S
B.2S
C.3S
D.4S
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.(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7.一个用电器上标有“2kΩ,20W”,允许加在这个用电器两端的最大电压为________V,当这个用电器两端加上20V电压时,它实际消耗电流功率为________W.参考答案:8.碘131核不稳定,会发生β衰变,其半衰变期为8天。?碘131核的衰变方程:I→________(衰变后的元素用X表示)。?经过________天有75%的碘131核发生了衰变。参考答案:9.英国物理学家麦克斯韦总结了法拉第等电磁学研究先驱者们的工作,并且做了充满智慧的创造性的开拓和发展.他的电磁理论有两个基本论点:(1)变化的磁场产生电场;(2)变化的电场产生磁场.参考答案:解:麦克斯韦电磁场理论内容有:①变化的磁场产生电场;②变化的电场产生磁场.故答案为:麦克斯韦,变化的电场产生磁场.10.橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内伸长量x与弹力F成正比,即F=kx,k的值与橡皮筋的原长L、横截面积S有关。理论与实验都表明k=,其中Y是由材料决定的常数,材料力学中称之为杨氏模量。①在国际单位中,杨氏模量r的单位应该是____A
N
B.m
C.
N/m
D.N/m②某同学通过实验测得该橡皮筋的-些数据,做出了外力F与伸长量x之间的关系图像如图所示。由图像可求得该橡皮筋的劲度系数k=__________N/m。③若该橡皮筋的原长是10.0cm,横截面积是1.0mm,则该橡皮筋的杨氏模量Y的大小是____(保留两位有效数字)。参考答案:11.一个物体静置于光滑水平面上,外面扣一个质量为M的盒子,如图11所示。现给盒子一初速度,盒子运动的v-t像呈周期性变化,如图12所示。据此可知盒内物体的质量为
。参考答案:M12.电荷守恒定律:电荷既不能
,也不能
,只能从一个物体转移到另一个物体;或从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷的总量
.参考答案:被创造
,被消灭
,保持不变13.如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连.使电容器带电后与电源断开:①上移左极板,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变);②将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变);③两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变).参考答案:变大;
变小;
变小电容器带电后与电源断开,电容器电量不变,上移左极板,由可知电容减小,由U=Q/C可知电压增大,可观察到静电计指针偏转角大,同理将极板间距离减小时,电容器电容增大,电压减小,可观察到静电计指针偏转角减小,两板间插入一块玻璃,电容增大,电压减小,可观察到静电计指针偏转角减小三、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)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)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两根光滑的平行金属导轨与水平面成θ角放置.导轨间距为L,导轨上端有阻值为R的电阻,导轨电阻不计,整个导轨处在垂直斜面向上,磁感应强度为B的匀强磁场中,把一根质量为m、电阻也为R的金属圆杆MN,垂直于两根导轨放在导轨上,从静止开始释放,求:(1)金属杆MN运动的最大速度Vm的大小.(2)金属杆MN达到最大速度的时的加速度a的大小.参考答案:(1)mgsinθ=BIL
E=BLvm
I=E/2R
得vm=
(2)mgsinθ-BI1L=ma
I1=
17.如图所示,质量mA=0.2kg、mB=0.3kg的小球A、B均静止在光滑水平面上.现给A球一个向右的初速度v0=5m/s,之后与B球发生对心碰撞.(1)若碰后B球的速度向右为3m/s,求碰后A球的速度;(2)若A、B球发生弹性碰撞,求碰后A、B球各自的速度.参考答案:解:(1)AB发生碰撞的过程中,AB组成的系统动量守恒,以向右为正,根据动量守恒定律得:mAv0=mAv1+mBv2,其中v2=3m/s,解得:v1=0.5m/s(2)若A、B球发生弹性碰撞,则碰撞过程中,系统动量守恒、机械能守恒,根据动量守恒定律以及机械能守恒定律得:mAv0=mAvA+mBvB,,解得:vA=﹣1.0m/s,负号说明方向向左,vB=4.0m/s.答:(1)若碰后B球的速度向右为3m/s,则碰后A球的速度为0.5m/s;(2)若A、B球发生弹性碰撞,则碰后A的速度大小为1.0m/s,方向向左,B的速度大小为4.0m/s,方向向右.【考点】动量守恒定律.【分析】(1)AB发生碰撞的过程中,AB组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解即可;(2)若A、B球发生弹性碰撞,则碰撞过程中,系统动量守恒、机械能守恒,根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式求解即可.18.如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5m的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出.已知mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,g=10m/s2,求:(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离.参考答案:解:(1)滑块A从光滑曲面上h高处由静止开始滑下的过程,机械能守恒,设其滑到底面的速度为v1,由机械能守恒定律有:解得:v1=6m/s滑块A与B碰撞的过程,A、B系统的动量守恒,碰撞结束瞬间具有共同速度设为v2,由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB)v2解得:(2)滑块A、B发生碰撞后与滑块C一起压缩弹簧,压缩的过程机械能守恒,被压缩弹簧的弹性势能最大时,滑块A、B、C速度相等,设为速度v3,由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB+mC)v3由机械能守恒定律有:Ep=(mA+mB)v22﹣(mA+mB+mC)v32Ep=3J(3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C脱离弹簧,设滑块A、B的速度为v4,滑块C的速度为v5,分别由动量守恒定律和机械能守恒定律有:(mA+mB)v2=(mA+mB)v4+mCv5解得:v4=0
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