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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2025年沪科版高二物理下册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、下列说法中正确的是()A.加速度增大,速度必定增大B.加速度增大,速度可能减小C.加速度减小,速度必定减小D.加速度减小,速度不可能增大2、质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位);则该质点()
A.第1s内的位移是5m
B.前2s内的平均速度是6m/s
C.任意1s内的初速度一定比前1s的末速度大2m/s
D.任意1s内的速度增量都是2m/s
3、质量为m的物体,沿半径为R的轨道以速率v做匀速圆周运动,如图所示,取vB方向为正方向,求物体由A至B过程所受的合外力在半周期内的冲量()A.2mvB.-2mvC.mvD.-mv4、关于涡流,下列说法中不正确是()
A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置B.家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流5、如图所示,S1S2
是两个相干波源,它们振动同步且振幅相同.
实线和虚线分别表示在某一时刻它们所发出的波的波峰和波谷.
关于图中所标的abcd
四点,下列说法中正确的有(
)
A.该时刻a
质点振动最弱,bc
质点振动最强,d
质点振动既不是最强也不是最弱B.该时刻a
质点振动最弱,bcd
质点振动都最强C.ac
质点的振动始终是最弱的,bd
质点的振动始终是最强的D.再过T4
后的时刻abc
三个质点都将处于各自的平衡位置,因此振动都最弱评卷人得分二、填空题(共6题,共12分)6、地球自转周期是____;地球公转周期是____.7、一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示.设该物体在to和2to时刻的速度大小分别为v1和v2,合外力从开始至to时刻做的功是w1,从to至2to时刻做的功是w2,则v2=____v1,w2=____w1.
8、在如图所示的实验中,大、小两个螺线管套在一起,小螺线管A
通过滑动变阻器和开关连接在电源上,大螺线管B
接在电流表上.
闭合开关,将小螺线管A
从大螺线管B
中拔出的过程中,电流表的指针______发生偏转;断开开关,在移动滑动变阻器的过程中,电流表的指针______发生偏转.(
填“会”或“不会”)
9、如图所示,双缝干涉实验中用频率的单色光照双缝,若屏上一点P到双缝的距离之差为0.9μm,则P点处将出现____条纹.若在折射率n=2的介质中作上述实验,则P点处将出现____条纹。(填写“亮”或“暗”)10、在做“用油膜法估测分子大小”的实验时,油酸酒精溶液的浓度为每1000ml,溶液中有纯油酸1ml,用注射器测得1mL上述溶液有200滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm,则每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是____mL,油酸膜的面积是____cm2.根据上述数据,估测出油酸分子的直径是____m.利用单分子油膜法可以粗测分子的大小和阿伏加德罗常数,如果已知体积为V的一滴油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为S,这种油的密度为ρ,摩尔质量为M,则阿伏加德罗常数的表达式为____.
11、如图所示,在竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场中有光滑金属轨道,分别由水平部分CD、PQ和倾斜部分DE、QM组成,轨道间距为L,倾斜部分倾角为α.垂直水平轨道放置质量为m电阻为r的金属棒a,垂直倾斜轨道放置质量为m电阻为R的金属棒b。导轨电阻不计,为保证金属棒b静止不动,给金属棒a施加作用力F使其做匀速运动,则导体棒a向______运动,速度大小为______,作用力F做功的功率为______评卷人得分三、判断题(共8题,共16分)12、电场线与等势面相互垂直,沿着同一等势面移动电荷时静电力不做功.(判断对错)13、只有沿着电场线的方向电势才会降低,所以电势降低的方向就一定是电场强度的方向.(判断对错)14、处于静电平衡状态的导体内部的场强处处为零,导体外表面场强方向与导体的表面一定不垂直.(判断对错)15、如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10﹣8C的正点电荷,则A处场强大小EA为零.________(判断对错)
16、空间两点放置两个异种点电荷a、b,其所带电荷量分别为qa和qb,其产生的电场的等势面如图所示,且相邻等势面间的电势差均相等,电场中A、B两点间的电势大小的关系为φA>φB,由此可以判断出a为正电荷,且有qa<qb.________(判断对错)
17、电势差有正有负,所以是矢量,且电场中两点间的电势差随着零电势点的选取变化而变化.(判断对错)18、空间两点放置两个异种点电荷a、b,其所带电荷量分别为qa和qb,其产生的电场的等势面如图所示,且相邻等势面间的电势差均相等,电场中A、B两点间的电势大小的关系为φA>φB,由此可以判断出a为正电荷,且有qa<qb.________(判断对错)
19、如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点.设电场力对两电子做的功分别为Wa和Wb,a、b点的电场强度大小分别为Ea和Eb,则Wa=Wb,Ea>Eb.________(判断对错)
评卷人得分四、解答题(共2题,共8分)20、在如图所示电路中,电源两端的电压恒定为9V,灯A标有“12V,12W”字样,灯B标有“4V,4W”字样,当滑动变阻器R2的阻值为2Ω时;灯B恰能正常发光,假定灯A电阻不变.试求:
(1)此时灯A的实际功率;
(2)起保护电源作用的电阻R1的阻值;
(3)若将滑动变阻器R2的滑片P向下滑动;试判断A;B两灯的亮暗变化情况(不要求说明理由).
21、如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝;线圈电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度为B=T,当线圈以50r/s的转速匀速旋转时;求:
(1)若从线圈处于中性面开始计时;写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)线圈转过时;感应电动势的瞬时值是多少?
(3)电路中电压表和电流表的示数各是多少?
(4)转一圈时间内电阻R发出的热量为多少?
评卷人得分五、简答题(共1题,共9分)22、一静止的钚核发生衰变后放出一个娄脕
粒子变成铀核.
已知钚核质量为m1娄脕
粒子质量为m2
铀核质量为m3
光在真空中的传播速度为c
.
垄脵
如果放出的粒子的速度大小为v
求铀核的速度大小v隆盲
.
垄脷
求此衰变过程中释放的总能量.参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、B【分析】【分析】本题考查加速度与速度的关系,意在考查学生的理解能力。加速度反映了速度变化的快慢,加速度是矢量,当加速度的方向与速度的方向夹角小于时,无论加速度是增大或是减小,速度都增加,加速度越大(小),速度增加的越快(慢);当加速度的方向与速度的方向夹角大于时,无论加速度是增大或是减小,速度都减小,加速度越大(小),速度减小的越快(慢)。故B正确。2、D【分析】
A、根据=5t+t2得,v=5m/s,a=2m/s2;则第1s内的位移x=5×1+1m=6m.故A错误.
B、前2s内的位移x=5×2+4m=14m,则平均速度.故B错误.
C;任意1s内的初速度与前1s的末速度相同.故C错误.
D、因为加速度a=2m/s2;则任意1s内的速度增量都是2m/s.故D正确.
故选D.
【解析】【答案】根据匀变速直线运动的位移时间公式得出初速度和加速度的大小;从而根据运动学公式进行分析.
3、A【分析】解:以物块的末速度方向为正方向;经过半个周期后,速度为v,初速度-v,由动量定理得,合外力的冲量:I=mv-m(-v)=2mv,冲量大小为2mv;故A正确,BCD错误。
故选:A
根据动量定理可知冲量等于动量的变化;根据圆周运动找出动量的变化即为冲量.
本题是对动量定理应用的考查,根据合力的冲量等于动量的变化,计算动量的变化即为冲量.【解析】【答案】A4、B【分析】解:A
高频感应炉是用涡流来熔化金属对其进行冶炼的;炉内放入被冶炼的金属,线圈内通入高频交变电流,这时被冶炼的金属中产生涡流就能被熔化.
故A正确;
B;电磁炉利用高频电流在电磁炉内部线圈中产生磁场;当含铁质锅具放置炉面时,铁磁性锅体被磁化,锅具即切割交变磁感线而在锅具底部产生交变的涡流,恒定磁场不会产生涡流,故B错误;
C;阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动;当金属板从磁场中穿过时,金属板板内感应出的涡流会对金属板的运动产生阻碍作用.
故C正确;
D;在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象;要损耗能量,不用整块的硅钢铁芯,其目的是为了减小涡流,故D正确.
本题选择错误的;故选:B
.
线圈中的电流做周期性的变化;在附近的导体中产生感应电流,该感应电流看起来像水中的漩涡,所以叫做涡流.
涡流会在导体中产生大量的热量.
掌握涡流的原理及应用与防止:真空冶炼炉,硅钢片铁心,金属探测器,电磁灶等.
注意电磁炉是利用电流的热效应和磁效应的完美结合体,它的锅具必须含磁性材料,最常见的是不锈钢锅.【解析】B
5、B【分析】解:
A、B
此时b
质点处是两列波波峰与波峰叠加的地方,c
质点处是波谷与波谷叠加的地方,振动是最强的.d
处在振动加强的区域,振动也是最强的.
即bcd
质点振动都最强.a
处是波峰与波谷相遇处振动最弱.
故A错误;B正确.
C、a
质点处是两列波波峰与波谷叠加的地方,振动始终是最弱的,而bcd
质点处是两列波波峰与波峰、波谷与波谷叠加的地方;振动始终是最强的.
故C错误.
D、图示时刻a
在平衡位置,b
在波峰,c
在波谷,再过T4
后的时刻abc
三个质点都将处于各自的平衡位置,但bc
两点的振动始终是加强的.
故D错误.
故选:B
两列波干涉时;两列波的波峰与波峰;波谷与波谷相遇处,振动始终加强,波峰与波谷相遇处振动始终减弱.
振动加强点的振动等于波单独传播时振幅的之和.
在波的干涉现象中,振动加强点的振动始终是加强的,但质点在简谐运动,其位移随时间是周期性变化的.【解析】B
二、填空题(共6题,共12分)6、略
【分析】
地球绕地轴不停地旋转;叫地球的自转,地球自转的方向是自西向东,周期是一天(也就是24小时);地球绕太阳不停地旋转,叫地球的公转,地球公转的方向是自西向东,周期是一年.
故答案为:一天;一年.
【解析】【答案】地球绕地轴不停地旋转;叫地球的自转.地球自转的方向是自西向东,周期是一天(也就是24小时).地球绕太阳不停地旋转,叫地球的公转.地球公转的方向是自西向东,周期是一年.
7、略
【分析】
从开始至t时刻内的位移
t时刻的速度
则从t至2t时刻内的位移
所以即W2=8W1.
2t时刻的速度
所以即v2=3v1.
故答案为:3;8.
【解析】【答案】先求出两段时间内的位移之比,根据功的公式W=Fscosθ求出两段时间内的功之比,根据匀变速直线运动的速度时间公式分别求出t和2t时刻的速度;从而得出速度之比.
8、略
【分析】解:闭合开关;将小螺线管A
从大螺线管B
中拔出的过程中,穿过线圈B
的磁通量发生变化,电路产生感应电流,电流表指针会发生偏转.
断开开关;在移动滑动变阻器的过程中,线圈A
没有磁通量,则线圈B
也没有磁通量,不会产生感应电流,电流表指针不会发生偏转;
故答案为:会;不会.
根据感应电流产生的条件分析答题;穿过闭合回路的磁通量发生变化,电路产生感应电流.
本题考查了判断电流表指针是否发生偏转,知道感应电流产生的条件即可正确解题.【解析】会;不会9、略
【分析】【解析】【答案】暗亮10、略
【分析】
1滴酒精油酸溶液中含油酸的体积:
V==5×10-6ml;
由于每格边长为1cm,则每一格就是1cm2,估算油膜面积以超过半格以一格计算,小于半格就舍去的原则,估算出40格,则油酸薄膜面积为:S=40cm2;
由于分子是单分子紧密排列的;因此分子直径为:
d==1.25×10-9.
分子直径d=分子体积
则阿伏伽德罗常数N=.
故答案为:5×10-6,40cm2,1.25×10-9.
【解析】【答案】在油膜法估测分子大小的实验中;让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,估算出油膜面积,从而求出分子直径,掌握估算油膜面积的方法:所围成的方格中,面积超过一半按一半算,小于一半的舍去.
11、左【分析】解:以b棒为研究对象进行受力分析;如图所示;
平衡时有FA=BIL=mgtanθ,设a棒的速度为v,根据E=BLv和I=可得I=解得速度大小为v=tanα;
根据左手定则和右手定则知导体棒a向左运动。
以a棒为研究对象,匀速运动时拉力F=BIL=mgtanθ,根据功率计算公式可得作用力F做功的功率为P=Fv=
故答案为:左,
金属棒b静止不动,合力为零。以b棒为研究对象进行受力分析;根据共点力的平衡条件结合闭合电路的欧姆定律;法拉第电磁感应定律求解a棒速度大小;
以a棒为研究对象;根据共点力的平衡条件求解拉力大小,根据P=Fv计算F做功的功率。
对于电磁感应中的力学问题,关键要正确导体棒的受力情况,推导出安培力与速度的关系,从而根据平衡条件求导体棒的速度。【解析】左三、判断题(共8题,共16分)12、A【分析】【解答】解:根据电场线的特点可知;沿电场线的方向电势降低;电场线垂直于等势面、同一等势面移动电荷电场力不做功.
故答案为:正确.
【分析】解决本题要根据:电场线是人为假想的曲线,从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,不闭合,电场线疏密描述电场强弱,电场线密的地方,电场强度大,疏的地方电场强度弱,沿电场线的方向电势降低.13、B【分析】【解答】解:沿着电场线方向;电势降低,且降低最快;
那么电势降低最快的方向才是电场线的方向;但电势降低的方向不一定是电场线的方向,故错误;
故答案为:错误.
【分析】电场强度和电势这两个概念非常抽象,借助电场线可以形象直观表示电场这两方面的特性:电场线疏密表示电场强度的相对大小,切线方向表示电场强度的方向,电场线的方向反映电势的高低.14、B【分析】【解答】解:根据静电平衡的特点;导体是等势体,金属导体的内部电场强度处处为零;
由于处于静电平衡状态的导体是一个等势体;则表面电势处处相等,即等势面,那么电场线与等势面垂直;
故答案为:错误.
【分析】金属导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在金属导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,只有叠加后电场为零时,电荷才不会移动.此时导体内部电场强度处处为零,电荷全部分布在表面,且为等势面,导体是等势体.15、A【分析】【解答】解:点电荷在A点的场强
根据场强的叠加原理得;则两点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,A点的场强大小为。
EA=E点﹣E匀=9×103N/C﹣9×103N/C=0;所以A处场强大小为0
故答案为:正确。
【分析】根据公式E=k求出点电荷在A点处产生的场强大小,判断出场强方向,A点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,根据平行四边形定则求解A点处的场强大小及方向.16、B【分析】【解答】解:若把该图象与等量异种点电荷电场中的部分等势面图比较;可以得到:靠近正电荷的点电势高,靠近负电荷的点,电势较低.所以,a处为正电荷.
等量异种点电荷电场中的部分等势面图象中的等势面左右对称;无穷远处的电势为0.该图象的左侧的等势线比较密,无穷远处的电势为0,所以无穷远处到两点之间的电势差相比,与a点之间的电势差比较大,所以a点所带的电量就多.
故答案为:错误.
【分析】若把该图象与等量异种点电荷电场中的部分等势面图比较,很容易得出正确的结论.17、B【分析】【解答】解:电势差类似于高度差;没有方向,是标量,正负表示电势的相对大小.
两点间的电势差等于电势之差;由电场中两点的位置决定,与零电势点的选取无关.由以上的分析可知,以上的说法都错误.
故答案为:错误。
【分析】电势差是标量,正负表示大小;电势差与零电势点的选取无关;沿着电场线方向电势降低;电势反映电场本身的性质,与试探电荷无关.18、B【分析】【解答】解:若把该图象与等量异种点电荷电场中的部分等势面图比较;可以得到:靠近正电荷的点电势高,靠近负电荷的点,电势较低.所以,a处为正电荷.
等量异种点电荷电场中的部分等势面图象中的等势面左右对称;无穷远处的电势为0.该图象的左侧的等势线比较密,无穷远处的电势为0,所以无穷远处到两点之间的电势差相比,与a点之间的电势差比较大,所以a点所带的电量就多.
故答案为:错误.
【分析】若把该图象与等量异种点电荷电场中的部分等势面图比较,很容易得出正确的结论.19、A【分析】【解答】解:图中a、b两点在一个等势面上;
故Uac=Ubc,根据W=qU,有Wa=Wb;
a位置的电场强度较密集,故Ea>Eb;
故答案为:正确.
【分析】图中a、b两点在一个等势面上,根据W=qU判断电场力做功的大小,根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小.四、解答题(共2题,共8分)20、略
【分析】
(1)因灯B恰能正常发光,则灯B两端电压UB=4V
流过灯B电流
滑动变阻器R2两端电压U2=IBR2=1×2V=2V)
则灯A两端电压UA′=UB+U2=6V
灯A阻值为RA==
灯A实际功率
(2)电阻R1两端电压U1=U-UA=9V-6V=3V
流过的电流I1=IA+IB=1.5A
电阻R1阻值
(3)将滑动变阻器R2的滑片P向下滑动;变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,A灯两端的电压变大,灯A实际功率变大,灯A变亮;干路电流减小,而A灯的电流增大,则灯B实际功率变小,灯B变暗.
答:(1)此时灯A的实际功率是3W;
(2)起保护电源作用的电阻R1的阻值是2Ω;
(3)将滑动变阻器R2的滑片P向下滑动;灯A变亮;灯B变暗.
【解析】【答案】(1)B恰能正常发光,灯B两端电压UB等于额定电压,由功率公式P=UI求出通过B灯的电流,由欧姆定律求出A灯两端的电压,根据额定功率与额定电压求得A的电阻,即可由P=公式求得灯A的实际功率;
(2)电阻R1两端电压等于电源的电压减去A灯的电压,由两灯电流之和求得干路电流,再由欧姆定律求解电阻R1的阻值;
(3)将滑动变阻器R2的滑片P向
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