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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年华师大新版高二物理下册月考试卷46考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、如图所示是一列简谐波在某一时刻的波形,则在该时刻A.B、C两点相距λ/4,即1mB.B点的振幅最大,C点的振幅是0C.经一个周期,质点从A点到达E点D.如果质点B在0.35s内通过的路程为14cm,则波速为20m/s2、下列关于物理学史说法错误的是()A.库仑发明了扭秤,非常准确地测出了物体间的静电力B.安培从磁体和通电线圈等效性实验进一步提出了“分子电流”假说C.楞次概括各种实验的结果,提出了楞次定律D.法拉第发现的电流磁效应,翻开了研究电与磁相互关系的新篇章3、下列各图中;已标出电流及电流的磁场方向(
图中B
表示通电环形导线产生的磁场,“鈯�
”表示导线中电流I
的方向垂直于纸面向里,“隆脩
”表示导线中电流I
的方向垂直于纸面向外)
其中正确的是()
A.B.C.D.4、某一个电容器,其外表上标有“10娄脤F50V
”,这表明(
)
A.这个电容器加上50V
电压时,电容才是10娄脤F
B.这个电容器的最大电容量是10娄脤F
带电量较少时,电容小于10娄脤F
C.这个电容器上加的电压不能低于50V
D.这个电容器的电容总等于10娄脤F50V
是其正常工作时的电压即额定电压5、如图所示,两点相距与电场线方向的夹角求两点间的电势差为()
A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)6、比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列物理量的表达式用比值法定义的是()A.电场强度B.电势C.电容D.电流7、一质点作简谐运动;其位移x与时间t关系曲线如图所示,由图可知()
A.质点振动的周期是0.9SB.质点振动的振幅是5cmC.在t=0.6s时,质点的速度为最大D.在t=0.3s时,质点所受的合外力为零8、质量为m
的小球A
在光滑的水平面上以速度v
与静止在光滑水平面上的质量为2m
的小球B
发生正碰,碰撞后,A
球的动能变为原来的19
那么碰撞后B
球的速度大小可能是()
A.13v
B.23v
C.49v
D.89v
9、下列说法中正确的是A.光纤通讯是利用了光的全反射现象B.用标准平面检查工件表面的平整程度是利用了光的干涉现象C.门镜可以扩大视野是利用了光的干涉现象D.光的偏振现象说明光是横波10、如图,水平的平行虚线间距为d=60cm
其间有沿水平方向的匀强磁场。一个阻值为R
的正方形金属线圈边长l<d
线圈质量m=100g
线圈在磁场上方某一高度处由静止释放,保持线圈平面与磁场方向垂直,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时的速度相等。不计空气阻力,取g=10m/s2
则下列说法正确的是(
)
A.线圈下边缘刚进磁场时加速度最小B.线圈进入磁场过程中产生的电热为0.6J
C.线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,电流均为逆时针方向D.线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,通过导线截面的电荷量相等11、某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图虚线所示,由M
运动到N
以下说法正确的是(
)
A.粒子必定带负电荷B.粒子在M
点的加速度大于它在N
点的加速度C.粒子在M
点的加速度小于它在N
点的加速度D.粒子在M
点的动能小于它在N
点的动能12、计算用电量时,常用的单位是“度”.
对此,下列说法中正确的是(
)
A.1
度等于3.6隆脕103kwh
B.1
度等于3.6隆脕106J
C.“度”是电功率的单位D.“度”是电能的单位评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)13、如图所示,ABCD
是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知ABC
三点的电势分别为UA=15VUB=3VUC=鈭�3V
由此可知D
点电势UD=
______V
若该正方形的边长为a=2cm
且电场方向与正方形所在平面平行,则场强为E=
______V/m
.14、图示,A、B两个小球用等长绝缘细线悬挂在支架上,A球带0.003C的正电荷,B球带等量的负电荷,两悬点相距3cm,在外加匀强电场作用下,两球都在各自悬点正下方处于平衡状态,则该匀强电场产生的电场力与______相等,匀强电场的方向______.15、放射性元素氡(86222
的半衰期为T
氡核放出一个X
粒子后变成钋核(84218
设氡核、钋核和X
粒子的质量为m1m2m3
(1)
发生一次核反应释放的核能为_________
(2)1g
氡经2T
时间后;剩余氡原子的质量为________
(3)
钋核的比结合能比氡核的比结合能_______(
填“大”或“小”)
16、利用光电管产生光电流的电路如图所示.
电源的正极应接在______端(
填“a
”或“b
”)
若电流表读数为8娄脤A
则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是______个(
已知电子电量为l.6隆脕10鈭�19C)
17、如图所示,B
物体的质量是A
物体质量的12
在不计摩擦阻力的情况下,A
物体自H
高处由静止开始下落.
以地面为参考平面,当物体A
的动能与其势能相等时,物体距地面的高度是______.18、如图所示,一单匝线圈从左侧进入磁场.
在此过程中,线圈的磁通量将______(
选填“变大”或“变小”).
若上述过程所经历的时间为0.1s
线圈中产生的感应电动势为2V
则线圈中的磁通量变化了______Wb
.19、长度的测量常用到游标卡尺和螺旋测微器;图中甲;乙、丙图中的数据并正确记录。
甲图读数为:______mm;乙图读数为:______mm;丙图读数为:______mm;20、一交流电压随时间变化的图象如图所示,则此交流电的频率是______Hz,若将该电压加在10μF的电容器上,则电容器的耐压值不应小于______V;若将该电压加在一阻值为1kΩ的纯电阻用电器上,用电器恰能正常工作,为避免意外事故的发生,电路中保险丝的额定电流不能低于______A.21、太阳的能量来自下面的反应:四个质子(氢核)聚变成一个α粒子,同时发射两个正电子和两个没有静止质量的中微子νe,若太阳辐射能量的总功率为P,质子H、氦核He、正电子e的质量分别为mp、mHe、me,真空中的光速为c。写出核反应方程式______;核反应所释放的能量△E=______;在t时间内参与上述热核反应的质子数N=______。评卷人得分四、综合题(共2题,共6分)22、(1)
玻璃棒与丝绸摩擦过程中,若丝绸得到3
个电子,则丝绸带电量为____C
玻璃棒带电量为____C
(2)
如图所示,可以自由转动的小磁针静止不动时,靠近螺线管的是小磁针的____极。若将小磁针放到螺线管内部,小磁针指向与图示位置时的指向相____(
填“同”或“反”)
(3)
放射源中有三种不同的粒子,其中一种不带电,另两种分别带正负电荷,置于磁场中,相成如图三条轨迹,则带负电的粒子的轨迹是______。(4)
在隆露
练习使用打点计时器隆路
的实验中,已打出了一条较好的纸带,从中确定五个记数点,(
每相邻计数点间有5
个时间间隔)
记作A、BCDE
用直尺量出的数据如图所示,则纸带运动加速度的大小为a=
____m/s2
打纸带上C
点时瞬时速度大小vC=
____m/s
.23、(1)
汽车通过拱形桥的最高点时对桥面的压力________(
选填“大于”“小于”或“等于”)
重力,汽车通过凹形桥的最低点时对桥面的压力________(
选填“大于”“小于”或“等于”)
重力.(2)
一辆正在行驶的汽车在关闭发动机后做减速运动,最后停下来,在这一过程中,汽车所受合力对汽车做________(
选填“正功”或“负功”)
汽车的动能________(
选填“增加”或“减少”)
.(3)
长为L=0.5m
的轻杆,其一端固定于O
点,另一端连着质量m=1kg
的小球,小球绕O
点在竖直平面内做圆周运动,当它通过最高点时速度v=2m/s
时,小球受到细杆的作用力大小为________N
是________(
选填“拉力“或”支持力“).(g=10m/s2)
(4)
质量为10kg
的物体在100N
的水平拉力作用下,在水平面上从静止开始做匀变速直线运动,当速度为16m/s
时位移为16mg=10m/s2
则物体受到的摩擦力大小为________N
物体与水平面之间的动摩擦因数为________.(5)
利用如图所示的实验装置探究力对静止物体做功与物体获得的速度的关系.垄脵
选用同样的橡皮筋,每次在同一位置释放小车,如果用1
条橡皮筋进行实验时,橡皮筋对小车做的功为W
用3
条橡皮筋进行实验时,橡皮筋对小车做的功为________W
垄脷
小车运动中会受到阻力,在实验中应________以消除这种影响;垄脹
在实验中得到一张纸带如图所示,在图上标出了纸带中一段相邻点迹之间的距离(
单位是cm)
所用的打点计时器的频率为50Hz.
根据数据求出橡皮筋对小车做功后小车获得的速度为________m/s
.参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、D【分析】【解析】【答案】D2、D【分析】解:A;库仑发现了点电荷间的相互作用规律;并利用扭秤实验测得了静电力常量,故A正确.
B;安培从磁体和通电线圈等效性实验进一步提出了“分子电流”假说;故B正确.
C;楞次概括各种实验的结果;提出了楞次定律,故C正确.
D;奥斯特发现的电流磁效应;翻开了研究电与磁相互关系的新篇章,故D错误.
本题选错误的;故选:D
在物理学发展史上有许多科学家作出重大贡献;根据相关科学家的物理学成就进行解答.
对于物理学史属于常识性问题,平时要加强记忆,注意积累.本题中B项很易出错;要注意认真审题.【解析】【答案】D3、B【分析】【分析】根据安培定则判断电流周围磁场的方向;直导线大拇指指向为电流方向,而环导线四指指向即为电流方向,从而进行判断正误。
解决本题的关键知道电流和周围磁场方向的关系,会通过安培定则进行判断,注意直导线与环导线大拇指指向区别。【解答】A.根据安培定则;螺线管内部的磁场方向向右,故A错误;
B.从上往下看;线框的电流方向为逆时针方向,根据安培定则知,磁场的方向向上,故B正确;
C.直线电流的方向竖直向上;根据安培定则知,直线电流右边的磁场方向(
从上向下看)
逆时针方向,故C错误;
D.由于电流的方向竖直向上;根据安培定则知,磁场方向应该逆时针,故D错误。
故选B。【解析】B
4、D【分析】解:ABD
电容器的电容与电容器板间电压无关;加电压或不加电压、电荷量多或少时,电容都是100?F.50V
是其正常工作时的电压即额定电压,故AB错误,D正确.
C;50V
是电容器的耐压值;这个电容器上加的电压不能高于50V.
故C错误.
故选:D
.
电容器的电容与板间电压和电荷量的多少无关;仅有电容器本身决定.
电容表征电容容纳电荷的本领大小,与板间电压和电量无关,对于给定的电容器,电容是一定的,电量与电压成正比.【解析】D
5、B【分析】【详解】
由图示可知,BA方向与电场线方向间的夹角为60°,BA两点沿电场方向的距离:d=Lcos60°
BA两点间的电势差:UBA=Ed=ELcos60°=100×0.1×cos60°V=5V
AB间的电势差:UAB=-UBA=-5V;
A.与结论不相符,选项A不符合题意;
B.与结论相符,选项B符合题意;
C.与结论不相符,选项C不符合题意;
D.与结论不相符,选项D不符合题意.二、多选题(共7题,共14分)6、ABC【分析】解:A、电场强度与放入电场中的电荷无关,所以属于比值定义法;故A正确。
B、电场中某一点的电势与放入电场中的电荷无关,属于比值定义法;故B正确。
C、电容C由本身的性质决定,与所带的电荷量及两端间的电势差无关,所以属于比值定义法;故C正确。
D、根据欧姆定律,可知电流I与电压U成正比,与电阻R成反比,不属于比值定义法;故D错误。
故选:ABC。
解决本题的关键理解比值定义法的特点:被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性;它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变。
所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法。比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变。【解析】ABC7、BC【分析】解:A;B、由图知;振动周期是1.2s,振幅为5cm.故A错误,B正确.
C;t=0.6s时;质点的位移为0,通过平衡位置,速度最大,故C正确.
D;在t=0.3s时;质点经过正向最大位移处,加速度不为零,合外力不为零.故D错误.
故选:BC
根据质点完成一次全振动的时间等于一个周期;由图读出周期.振幅等于质点偏离平衡位置的位移x的最大值.根据位移的变化情况判断质点的速度方向.根据位移分析合外力的大小.
本题是简谐运动的图象,读取图象的信息是基本功.由振动图象可读出周期、振幅、位移、速度、加速度等方向及大小变化情况.【解析】【答案】BC8、AB【分析】【分析】碰后A
球的动能恰好变为原来的19
速度大小变为原来的13
但速度方向可能跟原来相同,也可能相反,再根据碰撞过程中动量守恒即可解题。
本题考查的是动量守恒定律得直接应用,注意动能是标量,速度是矢量,难度适中,属于中档题。【解答】根据碰后AA球的动能恰好变为原来的19得:12mv鈥�2=19隆脕12mv2
解得:v鈥�=隆脌13v
碰撞过程中ABAB动量守恒,则有:mv=mv隆盲+2mvmv=mv隆盲+2mvBB
解得:vB=13v或vB=23v
故AB正确,CD错误。
故选AB。
【解析】AB
9、ABD【分析】【分析】光纤通讯是利用了光的全反射现象;用标准平面检查工件表面的平整程度是利用了光的干涉现象;门镜可以扩大视野是利用了光的折射现象;光的偏振现象说明光是横波。本题考查几种典型的光学现象,难度不大。【解答】A.光纤通讯是利用了光的全反射现象,故A正确;B.用标准平面检查工件表面的平整程度是利用了光的干涉现象,故B正确;C.门镜可以扩大视野是利用了光的折射现象,故C错误;D.光的偏振现象说明光是横波,故D正确。故选ABD。【解析】ABD
10、BD【分析】【分析】
(1)
正方形金属线圈边长l<d
刚进入磁场和刚穿出磁场时的速度相等,说明在其下边缘穿过磁场的过程中,线框先做减速运动,完全在磁场中时线框再做加速运动;
(2)
根据能量守恒可以判断在线圈下边缘刚进入磁场到刚穿出磁场过程中动能不变;重力势能的减小全部转化为电能,又转化为电热;
根据位移速度关系式解出线框刚进入磁场时的速度;结合动能定理解出线框的最小速度;
决本题的关键根据根据线圈下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度是相等的;属于简单题。
【解答】
A.正方形金属线圈边长l<d
刚进入磁场和刚穿出磁场时的速度相等,说明在其下边缘穿过磁场的过程中,线框先做减速运动,安培力大于重力;随速度的减小,感应电动势减小,感应电流减小,则安培力减小,线框的加速度减小.
故A错误;
B.下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时的速度相等;重力势能的减小全部转化为电能,又转化为电热,故Q=mgd=0.1隆脕10隆脕0.6=0.6J
故B正确;
C.根据右手定则;线圈在进入磁场过程中,电流均为逆时针,穿出磁场过程中,电流均为顺时针,故C错误;
D.通过导线截面的电量:q=I炉t=BLv炉R鈰�t=BL(v炉t)R=BLdR
与速度无关,即进入磁场和穿出磁场过程中通过导线截面的电量相等,故D正确。
故选BD。
【解析】BD
11、CD【分析】解:A
由电荷的运动轨迹可知;电荷的受力沿着电场线的方向,所以电荷为正电荷,所以A错误.
B;电场线密的地方电场的强度大;电场线疏的地方电场的强度小,由图可知,N
点的场强大于M
点的场强的大小,在N
点的受力大于在M
的受力,所以粒子在M
点的加速度小于它在N
点的加速度,所以B错误,C正确.
D;正电荷的运动方向运动与受力的方向之间的夹角是锐角;所以电场力做正功,电荷的电势能减小,动能增加,所以粒子在M
点的动能小于它在N
点的动能,所以D正确.
故选:CD
.
电场线密的地方电场的强度大;电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加.
根据物体做曲线运动的条件确定粒子弯曲的方向与受力方向的关系,掌握住电场线的特点,即可解决本题.【解析】CD
12、BD【分析】解:A1
千瓦时俗称1
度;即1
度=1kwh.
故A错误.
B;由电功公式W=Pt
得;当功率P=1隆脕103Wt=1h=3600s
时,W=Pt=1隆脕103隆脕3600J=3.6隆脕106
J.即1
度=3.6隆脕106
J.故B正确.
C;D
度是电能的单位;不是电功率的单位.
故C错误,D正确.
故选:BD
用电量是用电功的多少来衡量;度是实际生活所用的电功的单位,根据电功的公式W=Pt
推导度与焦耳的关系.
本题考查对日常生活中物理量单位的了解程度,抓住1
度俗称是1
千瓦时,根据公式进行单位的换算.【解析】BD
三、填空题(共9题,共18分)13、略
【分析】解:匀强电场中;沿着任意方向每前进相同的距离,电势变化都相等,故连接AC
将AC
三等分,标上三等分点EF
则根据匀强电场中沿电场线方向相等距离,电势差相等可知,E
点的电势为3VF
点的电势为9V.
连接BE
则BE
为一条等势线,根据几何知识可知,DF//BE
则DF
也是一条等势线,所以D
点电势UD=9V
.
如图作出一条过A
点的电场线(
红线).
根据几何知识得:AE=232a
在鈻�AEB
中,由正弦定理得:AEsin伪=ABsin(180鈭�鈭�伪鈭�45鈭�)
而UAB=E?ABsin娄脕AB=a=2cm
联立解得:E=3005V/m
故答案为:93005
.
连接AC
在AC
上找出与B
点等电势点,作出等势线,再过D
作出等势线,在AC
线上找出与D
等势点,再确定D
点的电势.
根据电场线与等势面垂直垂直画出电场线,根据U=Ed
计算电场强度.
本题关键是抓住匀强电场中沿着任意方向每前进相同的距离电势变化相等,电场线与等势面垂直以及公式U=Ed
分析计算.【解析】93005
14、略
【分析】解:由题可知;AB带异种电荷,则相互间的库仑引力;
在外加匀强电场作用下;两球都在各自悬点正下方处于平衡状态,则该匀强电场产生的电场力与各自库仑力方向相反,大小相等;
依据正电荷的电场力方向即为电场强度的方向;那么外加电场的电场强度方向向左;
故答案为:库仑力;向左.
向左.
依据同种电荷相吸;异种电荷相斥,判定电荷间的库仑力方向,再依据平衡条件,即可确定匀强电场产生的电场力的方向与大小关系.
考查电荷间的库仑力方向与大小的应用,掌握平衡条件的内容,及理解电场强度方向与正电荷的电场力方向,及负电荷的电场力方向的关系.【解析】库仑力;向左15、(1)(m1-m2-m3)c2(2)0.25g(3)大【分析】【分析】发生娄脕
衰变时,变成新核电荷数少2
质量数少4
根据电荷数守恒、质量数守恒写出反应方程式;结合质量的变化分析释放的能量;结合能量的变化分析比结合能的大小。核反应遵守的基本规律有动量守恒和能量守恒,正确理解半衰期的意义,熟练应用爱因斯坦的质能方程即可正确解题。【解答】(1)
根据质量数守恒可知,X
的质量数是222鈭�218=4
电荷数是:86鈭�84=2
所以该过程的核反应放出是86222Rn隆煤84218PO+24He
+
该核反应的过程中释放能量;E=(m1鈭�m2鈭�m3)c2
(2)(2)1g
氡经2T
时间后,剩余氡原子的质量为:m=m0(12)2=14m0=0.25g
(3)(3)该核反应的过程中释放能量,有质量亏损,所以钋核的比结合能比氡核的比结合能大。故答案为:(1)(m1鈭�m2鈭�m3)c2(2)0.25g(3)
大。【解析】(1)(1)(m1鈭�m2鈭�m3)c2(2)0.25g(2)0.25g(3)(3)大16、略
【分析】解:从光电管阴极K
发射的光电子;要在回路中定向移动形成电流,A
端应该与电源的正极相连,这样电子出来即可被加速,从而在回路中形成电流;
每秒在回路中通过的电量为:Q=It垄脵
所以产生的光电子数目至少为:n=Qe垄脷
联立垄脵垄脷
得:n=5隆脕1013
个.
故答案为:a5隆脕1013
.
由于电子带负电,因此要在回路中形成电流,A
应该与电源的正极相连,根据Q=It
求出每秒流过的电量,然后根据n=Qe
可求出光电子的数目.
本题通过光电效应考查了有关电学的基础知识,对于这些基础知识要熟练的理解和应用.【解析】a5隆脕1013
17、略
【分析】解:对AB
两物体组成的系统;由于只有重力做功,所以系统机械能守恒.
B
的重力势能不变;所以A
重力势能的减小量等于系统动能的增加量.
则有:
mAg(H鈭�h)=12(mA+mB)v2
.
又物体A
的动能与其势能相等,即mAgh=12mAv2
又mA=2mB
联立上面两式得:mAg(H鈭�h)=32mAgh
得h=0.4H
.
故答案为:0.4H
对于A
和B
组成的系统;在下落的过程中只有重力做功,系统机械能守恒,根据机械能守恒定律求出当A
的动能与其势能相等时A
距地面的高度.
解决本题的关键知道AB
两物体组成的系统,只有重力做功,系统机械能守恒.
在运动过程中B
的重力势能不变,所以A
重力势能的减小量等于系统动能的增加量.【解析】0.4H
18、略
【分析】解:匀强磁场中;当线圈与磁场垂直时,磁通量娄碌=BS
面积变大,故磁通量变大;
根据法拉第电磁感应定律E=n鈻�娄碌鈻�t
故鈻�娄碌=nE?鈻�t=1隆脕2隆脕0.1=0.2Wb
故答案为:变大;0.2
.
匀强磁场中;当线圈与磁场垂直时,磁通量娄碌=BS
根据面积变化,分析磁通量的变化;
产生感应电流的条件是:垄脵
闭合导体回路;垄脷
磁通量变化;根据法拉第电磁感应定律求解磁通量变化.
本题是法拉第电磁感应定律的简单应用.
当线圈与磁场垂直时,磁通量娄碌=BS.
对于磁通量的变化,也可以根据磁感线数判断.【解析】变大;0.2
19、2.32013.87079.9【分析】解:螺旋测微器的固定刻度为2mm;可动刻度为32.0×0.01mm=0.320mm
所以最终读数为2mm+0.320mm=2.320mm;
螺旋测微器的固定刻度为13.5mm;可动刻度为37.0×0.01mm=0.370mm
所以最终读数为13.5mm+0.370mm=13.870mm;
游标卡尺是10分度的卡尺;其分度值为0.1mm
则图示读数为:79mm+9×0.1mm=79.9mm
故答案为:2.320;13.870(13.867-13.870均可);79.9。
游标卡尺读数的方法;主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读。
对于长度的测量注意高中所要求的游标卡尺和螺旋测微器的使用方法,读数时是固定刻度的值与可动刻度的值得和。同时知道需要哪些测量工具需要估读。【解析】2.32013.87079.920、502000.14【分析】解:从图象可以看出;该电压为余弦式交变电压,周期为0.02s,频率为50Hz;电压的最大值为200V,则电容器的耐压不应小于200V;
电压有效值为U==100V;
将该电压加在一阻值为1kΩ的纯电阻用电器,用电器恰能正常工作,则该用电器的额定电流为I==0.14A;
故答案为:50;200,0.14.
根据图象可知交流电的电压最大值以及周期;然后进一步可求出电压的有效值和频率,最后求解电功率.
本题考查了有关交流电描述的基础知识,要根据交流电图象正确求解最大值、有效值、周期、频率、角频率等物理量,知道有效值是根据电流的热效应定义的.【解析】502000.1421、→He+2e+2γe(4m-mHe-2me)c2【分析】解:核反应方程式为:→He+2e+2γe;
根据爱因斯坦质能方程,核反应所释放的能量△E=(4mp-mHe-2me)c2;
根据功率公式E总=Pt=N•解得:N=
故答案为::→He+2e+2γe;(4mp-mHe-2me)c2;
根据核反应方程式→He+2e+2γe和质能方程可以求出核反应所释放的能量;再根据功率公式E总=Pt=N•求出在t时间内参与上述热核反应的质子数。
本题考查了裂变反应和聚变反应、爱因斯坦质能方程。对于原子物理部分知识很多是属于记忆部分的,因此需要注意平时的记忆与积累。【解析】→He+2e+2γe(4m-mHe-2me)c2四、综合题(共2题,共6分)22、(1)(2)N同(3)①(4)21.9【分析】(1)
【分析】
两个相互摩擦的物体,夺电子本领强的夺得电子,因多余电子带负电,夺电子本领弱的失去电子,因缺少电子带正电;不同的物质原子核束缚电子的本领不同;摩擦过程中有得失电子的现象,如果是同种物质组成的物体,原子核束缚电子的本领相同,摩擦时不会有得失电子现象,不会发生摩擦起电;
【解答】
玻璃棒和丝绸摩擦;玻璃夺电子的本领弱,摩擦过程中,失去电子因缺少电子带正电,丝绸夺电子的本领强,摩擦过程中,因多余电子带等量的负电;
因丝绸得到3
个电子;则丝绸带电量为鈭�4.8隆脕10鈭�19C
则玻璃棒失去3
个电子,则带电量为+4.8隆脕10鈭�19C
故答案为:鈭�4.8隆脕10鈭�19+4.8隆脕10鈭�19
(2)
【分析】用右手螺旋定则判断出通电螺线管的磁极;再由磁极间的相互作用规律判断小磁针静止时的磁极指向.
而小磁针静止时N
极所指向为磁场方向;
本题考查了磁极间的相互作用规律和右手螺旋定则:让四指弯曲;跟螺线管中电流的方向一致,则大拇指指的方向是通电螺线管的N
极.
同时磁场外部的磁感线是从N
极到S
极,而内部则是从S
极到N
极;
【解答】
根据右手螺旋定则:弯曲四指向为电流方向;则大拇指的指向为螺母管内部的磁场方向,从而判断出通电螺线管的右端为磁场的N
极,则左端为磁场的S
极.
由同名磁极相斥,异名磁极相吸,可得靠近螺线管的是小磁针是N
极.
当将小磁针放入螺母管内部时,小磁针的静止时N
极的指向为该处磁场方向,所以小磁针指向与图示位置时的指向相同;
故答案为:N
同(3)
【分析】根据左手定则,让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是洛伦兹力的方向.
根据左手定则来判断洛伦兹力即可。掌握住左手定则的内容,直接判断即可,同时要注意带负电的粒子的受力情况的判断,比较简单;【解答】根据左手定则可以判断带负电的粒子受到的洛伦兹力的方向是向右的;所以为垄脵
故答案为:垄脵
(4)
【分析】作匀变速直线运动的物体在某一段时间内的平均速度等于该段时间内的中间时刻的速度;
作匀变速直线运动的物体在连续相等的时间内通过的位移差等于恒量即鈻�x=aT2拢禄
能够知道相邻的计数点之间的时间间隔;要注意单位的换算。
【解答】每相邻计数点间有5
个时间间隔;所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s
根据鈻�x=aT2
得a=XBC?XABT2=2.0m/s2
根据物体在某一段时间内的平均速度等于该段时间内的中间时刻的速度有:vc=XBDtBD=1.9m/s
故答案为:21.9
【解析】(1)鈭�4.8隆脕10鈭�19+4.8隆脕10鈭�19
(2)N
同(3)垄脵
(4)21.9
23、(1)小于大于
(2)负功减少
(3)2,支持力
(4)200.2
(5)①3
②使木板适当倾斜
③0.89
【分析】(1)
【分析】汽车在最高点和最低点靠重力和支持力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律分析判断。解决本题的关键知道汽车在最高点和最低点向心力的来源,结合牛顿第二定律
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