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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年粤人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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、电场中某区域的电场线分布如图所示,a、b是该电场中的两点;则()
A.a点的场强较小。
B.b点的场强较小。
C.同一个检验电荷在a点受到的电场力比在b点受到的电场力小。
D.同一个检验电荷在a点和b点受到的电场力相同。
2、下列说法中正确的是:()A.根据磁感应强度B的定义式B=F/IL可知,磁感应强度B与F成正比,与IL成反比B.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,该处的磁感应强度一定为零C.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大3、如图所示,有竖直向下的匀强电场,A、B两等势面间的距离为5cm,电势差为25V,在电场中的P点固定放置电荷量为5×10-9C的负点电荷,此时电场中有一点的场强为零,此点在P点的()A.上方30cm处B.下方30cm处C.上方25cm处D.下方25cm处4、一理想变压器给负载供电,变压器输入电压不变,如图所示.
如果负载电阻的滑片向上移动则图中所有交流电表的读数及输入功率变化情况正确的是(
均为理想电表):()
A.V1V2
不变,A1
增大,A2
减少,P
增大B.V1V2
不变,A1
、A2
增大,P
增大C.V1V2
不变,A1A2
减少,P
减少D.V1
不变、V2
增大,A1A2
减少,P
减少5、有一摆长为L的单摆;悬点正下方某处有一小钉,当摆球经过平衡位置向左摆动时,摆线的上部将被小钉挡住,使摆长发生变化.现使摆球做微小幅度摆动,摆球从右边最高点M至左边最高点N运动过程的闪光照片如图所示(悬点和小钉末被摄入),P为摆动中的最低点,已知每相邻两次闪光的时间间隔相等.由此可知,小钉与悬点的距离为()
A.
B.
C.
D.无法确定。
6、如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为1:5,原线圈两端的交变电压为氖泡只有在两端电压大于或等于100V时发光,下列说法中正确的有A.开关接通后,氖泡的发光频率为100HzB.开关接通后,电压表的示数仍为100VC.开关断开后,电压表的示数变大D.开关断开后,变压器的输出功率不变7、下列几种做法中,符合安全用电的是()A.可用湿布擦带电设备B.遇到电器设备冒火时,应先泼水灭火C.发现有人触电时,应赶快切断电源或用干燥木棍将电线挑开D.没有三孔插座时,可将三脚头的一脚折弯后,插入二孔插座中使用8、如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中()A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥B.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引C.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥D.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引9、如图所示,倾角为θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面长度为60m。质量为3kg的滑块A由斜面底端以初速度v0=15m/s沿斜而向上运动,与此同时,一质量为2kg的物块B从静止由斜面顶端沿斜面向下运动,物块A、B在斜而上某处发生碰撞,碰后A、B粘在一起。已知重力加速度大小为g=10m/s2.则()A.B运动2s后相遇B.B相遇的位置距离斜面底端为22.5mC.B碰撞后瞬间,二者速度方向沿斜面向下,且速度大小为1m/sD.B碰撞过程损失的机械能为135J评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)10、如图1所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图2所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2.则()
A.摩擦力的方向始终沿传送带向下B.1~2s内,物块的加速度为2m/s2C.传送带的倾角θ=30°D.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.511、一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B
相连,B
静止在斜面A
上,斜面倾角娄脕
=60鈭�
滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行,A
,B
质量相等,现撤去固定A
的装置,B
滑倒斜面底端前,A
,B
均做直线运动,不计一切摩擦,则A
沿斜面下滑过程中()A.A
,B
组成的系统水平方向动量守恒B.A
,B
组成的系统竖直方向动量守恒C.合外力对A
做正功,合外力对B
也做正功D.任意时刻,A
,B
的速度大小之比vA
:
vB
=1:1
12、如图所示;用同种材料制成的质量分别为m1m2
的两个物体中间用一轻弹簧连接,在下列四种情况下,用相同大小的接力F
均作用在m1
上,使m1m2
做加速运动:
垄脵
拉力水平;m1m2
在光滑的水平面上加速运动。
垄脷
拉力水平;m1m2
在粗糙的水平面上加速运动。
垄脹
拉力平行于倾角为娄脠
的斜面;m1m2
在光滑的斜面上加速运动。
垄脺
拉力平行于倾角为娄脠
的斜面;m1m2
在粗糙的斜面上加速运动。
用鈻�l1鈻�l2鈻�l3鈻�l4
依次表示弹簧在以上四种情况下的伸长量;有(
)
A.鈻�l3>鈻�l4
B.鈻�l3=鈻�l4
C.鈻�l1<鈻�l3
D.鈻�l2=鈻�l4
13、图(
a
)
为一列简谐横波在t
=2
s
时的波形图,图(
b
)
为媒质中平衡位置在x
=1.5
m
处的质点的振动图象,P
是平衡位置为x
=2
m
的质点.
下列说法正确的是()
A.波的传播方向向右B.0隆芦2
s
时间内,P
运动的路程为8
cm
C.0隆芦2
s
时间内,P
向y
轴正方向运动D.当t
=7
s
时,P
恰好回到平衡位置14、远距离输电时,输送的功率为P
输电电压为U
输电电线的横截面积为S
线路损失的功率为鈻�P
若将电压提高到10U
则(
)
A.不改变输电线路时,输送的电功率损失为0.01鈻�P
B.不改变输电线路时,用户端的电压为原来的10
倍C.若线路功率损失仍为鈻�P
输电线的截面积可减少为0.1S
D.不改变输电线路,且线路功率损失仍为鈻�P
时,输送的功率可增加为10P
评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)15、图甲为20分度游标卡尺的部分示意图,其读数为____mm;
图乙为螺旋测微器的示意图,其读数为____mm.
16、一个质量m=1.0×10-3kg,边长L=0.1m的正方形线圈,电阻R=1Ω,从h1=5cm的高处静止下落,然后进入一个匀强磁场,如图所示.当线圈刚进入磁场时,正好做匀速运动.如果线圈的下边通过磁场所经历的时间△t=0.2s,则磁场的磁感应强度B=____T;磁场区域的高度h2=____m(g取10m/s2)
17、磁感应强度是描述磁场____的物理量,在国际单位制中,其单位是____。18、一个质点做半径为60cm的匀速圆周运动,它在0.2s的时间内转过了30°,则质点的角速度为rad/s,线速度为______________m/s.19、从高20m
处自由下落的物体,落到地面的时间是________s
落到地面时的速度是_________m/s(
不计空气阻力,g=10m/s2).
20、游标尺上有10
个等分刻度的游标卡尺测量工件的情况;读数为______mm
21、拱券结构是古代人们解决建筑跨度的有效方法,如我国赵州桥.现有六个大小、形状、质量都相同的契形石块组成一个半圆形拱券,如图所示.如果每个契形石块所受重力均为50N,在中间两个契块A、B正上方放置一个重为100N的石块.则拱券两端的基石承受的压力各为____N,中间两个契块A、B之间的摩擦力大小为____N.
22、空间存在以abcd
为边界的匀强磁场区域,磁感强度大小为B
方向垂直纸面向外,区域宽为l1.
现有一矩框处在图中纸面内,它的短边与ab
重合,长度为l2
长边的长度为2l1
如图所示,某时刻线框以初速v
沿与ab
垂直的方向进入磁场区域,同时某人对线框施以作用力,使它的速度大小和方向保持不变.
设该线框的电阻为R.
从线框开始进入磁场到完全离开磁场的过程中,人对线框作用力所做的功等于______.评卷人得分四、判断题(共2题,共4分)23、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)24、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)
评卷人得分五、证明题(共2题,共16分)25、如图,两根劲度系数分别为K1、K2的轻质弹簧与小球相连结,另外一端固定不动。整个装置位于光滑的水平地面上。当小球位于O点时,两弹簧均处于原长状态。今把小球沿弹簧轴线方向拉离O一小段距离后放手。证明小球此后的运动为简谐运动。26、如图,两根劲度系数分别为K1、K2的轻质弹簧与小球相连结,另外一端固定不动。整个装置位于光滑的水平地面上。当小球位于O点时,两弹簧均处于原长状态。今把小球沿弹簧轴线方向拉离O一小段距离后放手。证明小球此后的运动为简谐运动。评卷人得分六、简答题(共3题,共24分)27、以葡萄糖为原料制得的山梨醇rm{(A)}和异山梨醇rm{(B)}都是重要的生物质转化平台化合物。rm{E}是一种治疗心绞痛的药物,由葡萄糖为原料合成rm{E}的路线如下:回答下列问题:rm{(1)}葡萄糖的分子式为__________。rm{(2)A}中含有的官能团的名称为__________。rm{(3)}由rm{B}到rm{C}的反应类型为__________。rm{(4)C}的结构简式为__________。rm{(5)}由rm{D}到rm{E}的反应方程式为______________。rm{(6)F}是rm{B}的同分异构体,rm{7.30g}的rm{F}与足量饱和碳酸氢钠可释放出rm{2.24L}二氧化碳rm{(}标准状况rm{)}rm{F}的可能结构共有________种rm{(}不考虑立体异构rm{)}其中核磁共振氢谱为三组峰,峰面积比为rm{3隆脙1隆脙1}的结构简式为_________。28、【化学rm{隆陋隆陋}选修rm{3}物质结构与性质】略29、为测定某有机化合物rm{A}的结构,进行如下实验:rm{(}一rm{)}分子式的确定:
rm{(1)}将有机物rm{A}置于氧气流中充分燃烧,实验测得:生成rm{5.4gH_{2}O}和rm{8.8gCO_{2}},消耗氧气rm{6.72L(}标准状况下rm{)}则该物质的实验式是________;rm{(2)}用质谱仪测定该有机化合物的相对分子质量,得到如图rm{垄脵}所示质谱图,则其相对分子质量为______,该物质的分子式是__________;rm{(3)}根据价键理论,预测rm{A}的可能结构并写出结构简式___________。rm{(}二rm{)}结构式的确定:rm{(4)}核磁共振氢谱能对有机物分子中不同位置的氢原子给出不同的峰值rm{(}信号rm{)}根据峰值rm{(}信号rm{)}可以确定分子中氢原子的种类和数目rm{.}经测定,有机物rm{A}的核磁共振氢谱示意图如图rm{垄脹}则rm{A}的结构简式为___________。参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、A|C【分析】
A;由图可知;a点处电场线较疏,电场强度较小.故A正确.B错误.
C、根据F=Eq得同一个检验电荷在a点受到的电场力比在b点受到的电场力小;故C正确,D错误.
故选AC.
【解析】【答案】电场线的疏密反映电场强度的相对大小;电场线越密,场强越大.顺着电场线,电势降低.同一电荷在电场强度大的地方受到的电场力大.
2、D【分析】磁感强度是磁场本身的性质,与安培力和电流都没有关系,AB错;由法拉第电磁感应定律线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大,D对;C错;【解析】【答案】D3、B【分析】解:据题A、B两个等势面的电势差为U、距离为d,则匀强电场的场强E=
设M的场强变为零;说明负电荷在M点产生的场强与匀强电场的场强大小相等,方向相反,则M点必定与P点在同一电场线上,且位于P点下方.
设M、P之间的距离为r.
则有:E=k
联立解得:r===0.3m=30cm
故选:B.
先根据U=Ed求出匀强电场的场强大小.P的场强变为零,说明负电荷在M点产生的场强与匀强电场的场强大小相等,方向相反,根据点电荷场强公式E=k求解即可.
本题要掌握电场的叠加原理,分析点电荷场强与匀强电场的关系,掌握场强的两大公式E=和E=k并正确应用.【解析】【答案】B4、C【分析】【分析】变压器上的决定关系为:输入电压(U1)
定输出电压(U2)
输出电流(I2)
决定输入电流(I1)
输出功率决定输入功率.
据此结合欧姆定律分析解答。本题关键是明确变压器原线圈与副线圈上各量的决定关系,其次知道并联支路上两支路电阻和一定时两支路电阻相等时并联后的电阻最大。【解答】因为变压器输入电压不变即不变,而变压器原副线圈的匝数比是固定的,根据所以不变即不变。当负载电阻的滑片向上滑动时,电阻增大,则负载电路的电流减小,即A2
减小。又知道所以A1
减小,理想变压器两端电功率是相等的,根据得输入功率减小。故C正确。故选C。
【解析】C
5、A【分析】
设每相邻两次闪光的时间间隔为t,则摆球在右侧摆动的周期为T1=8t,在左侧摆动的周期为T2=4t,T1:T2=2:1.
设左侧摆长为l,则T1=2①
T2=2②
由①:②得。
l=L
所以小钉与悬点的距离s=L-l=L.
故选A
【解析】【答案】已知每相邻两次闪光的时间间隔相等;根据摆球从M到P;P到N的间隔,确定摆球在左右两侧摆动的周期关系,由单摆周期公式研究摆长关系,再求解小钉与悬点的距离.
6、A|B【分析】【解析】【答案】AB7、C【分析】解:A;湿布是导电的;不能用来擦洗带电设备,不安全,故A错误;
B;普通的水是导电的;发现电线着火,不能用水浇,可以用干粉灭火器,故B错误;
C;发现有人触电时;应赶快切断电源或用干燥木棍将电线挑开,不能用手直接拉,防止也触电,故C正确;
D;三孔接线柱中有一脚为接地的;如果折弯不用,则无法有效接地,一旦发生漏电则会产生危险,故操作错误,故D错误;
故选:C.
掌握安全用电常识;不接触低压带电体,不靠近高压带电体,明确水是导体,同时注意掌握三孔插座三脚的性质以及正确的使用方法.
本题考查安全用电的基本常识,现代社会人离不开电,因此正确使用电器可以减少可能遇到的危险,明确不高于36V电压,可以接触;高于36V低于1000V电压,是不能接触的;高于1000V电压是不能靠近的.【解析】【答案】C8、C【分析】解:当磁铁向下运动时,穿过线圈的磁通量变大,原磁场方向向上,所以感应磁场方向向下,根据右手螺旋定则,拇指表示感应磁场的方向,四指弯曲的方向表示感应电流的方向,即通过电阻的电流方向为b→a.
根据楞次定律“来拒去留”可判断线圈对磁铁的作用是阻碍作用;故磁铁与线圈相互排斥.
综上所述:线圈中感应电流的方向为电阻的电流方向为b→a;磁铁与线圈相互排斥,故C正确,ABD错误.
故选:C
当磁铁向下运动时;穿过线圈的磁通量变大,原磁场方向向上,所以感应磁场方向向下,根据右手螺旋定则判断感应电流的方向;根据楞次定律“来拒去留”可判断磁铁与线圈的相互作用.
楞次定律应用的题目我们一定会做,大胆的去找原磁场方向,磁通量的变化情况,应用楞次定律判断即可.【解析】【答案】C9、D【分析】解:A、两个物块在光滑的斜面运动时加速度大小均为a=gsin30°=5m/s2。
相遇时有L=(v0t-)+=60m
解得t=4s;即A;B运动4s后相遇,故A错误。
B、A、B相遇的位置距离斜面底端为xA=v0t-=15×4-×5×42=20m;故B错误。
C、相遇前瞬间A的速度为vA=v0-at=15-5×4=-5m/s,负号表示A的速度方向沿斜面向下。B的速度vB=at=5×4=20m/s。
对于碰撞过程,取沿斜面向下为正方向,则mA|vA|+mBvB=(mA+mB)v;解得v=11m/s,故C错误。
D、A、B碰撞过程损失的机械能为E损=mAvA2+mBvB2-(mA+mB)v2.解得E损=135J;故D正确。
故选:D。
根据牛顿第二定律求出两个物块滑行的加速度;当两者位移之和等于斜面长度时相遇,由位移公式和位移关系列式,求相遇的时间,并求得A;B相遇的位置距离斜面底端的距离。对于碰撞,根据动量守恒定律求出碰后二者的速度,由能量守恒定律求碰撞过程损失的机械能。
解决本题的关键要理清两个物体的运动过程,把握相遇的条件:位移之和等于斜面的长度。对于碰撞,要抓住两大守恒定律:动量守恒定律和能量守恒定律。【解析】D二、多选题(共5题,共10分)10、BD【分析】解:A、开始物块相对于传送带向后滑动,物块受到的摩擦力平行于传送带向下,当物块受到大于传送带速度后,物块受到的摩擦力方向平行于传送带向上,故A错误;B、由图2所示图象可知,1~2s内,物块的加速度a′===2m/s2;故B正确;
C、由图2所示图象可知,在0~1s内物块的加速度a===10m/s2;由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma,在1~2s内,由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma′,解得:μ=0.5,θ=37°,故C错误,D正确;
故选:BD.
由图象可以得出物体先做匀加速直线运动;当速度达到传送带速度后,由于重力沿斜面向下的分力大于摩擦力,物块继续向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,结合加速度的大小求出动摩擦因数的大小.
本题考查了判断摩擦力方向、求加速度、求动摩擦因素与斜面倾角问题,根据图示图象分析清楚物体的运动过程,应用加速度的定义式、牛顿第二定律即可正确解题.【解析】【答案】BD11、CD【分析】【分析】根据动量守恒的条件分析系统水平方向和竖直方向上的动量是否守恒,根据动能定理求解合外力做功的情况,根据水平方向动量守恒定律求出AB
速度之比。本题是动量守恒和动能定理的综合应用,不难。【解答】A.由于细线对B
有水平方向的拉力,故AB组成的系统水平方向的动量不守恒,故A错误;B.由于细线对B
有竖直方向的拉力,故AB组成的系统竖直方向的动量不守恒,故B错误;C.由于AB
原来AB
均静止,撤去固定装置后AB
均运动,故AB的动能均增加,根据动能定理得出,合力做功均为正功,故C正确。D.根据AB
组成的系统水平方向动量守恒,故mAvA鈭�mBvB=0
故vAvB=mBmA=1
故D正确。故选CD。
【解析】CD
12、BD【分析】解:根据牛顿第二定律得。
垄脵
以整体为研究对象,a1=Fm1+m2
对m2k鈻�L1=m2a1=m2Fm1+m2
垄脷
以整体为研究对象,a2=F鈭�娄脤(m1+m2)gm1+m2=Fm1+m2
对m2k鈻�L2=娄脤m2g+m2a1=m2Fm1+m2
垄脹
以整体为研究对象,a3=F鈭�娄脤(m1+m2)gm1+m2=Fm1+m2
对m2k鈻�L3=m2gsin娄脠+m2a3=m2Fm1+m2
垄脺
以整体为研究对象,a4=F鈭�(m1+m2)gsin娄脠鈭�娄脤(m1+m2)gcos娄脠m1+m2=Fm1+m2鈭�娄脤gcos娄脠
对m2k鈻�L4=m2gsin娄脠+娄脤m2gcos娄脠+m2a4=m2Fm1+m2
可见鈻�L1=鈻�L2=鈻�L3=鈻�L4
故选:BD
分别采用整体法和隔离法解决;以整体为研究对象根据牛顿第二定律研究加速度,再以m2
为研究对象,由牛顿第二定律和胡克定律研究弹簧的伸长量。
连接体问题,关键是选择研究对象.
采用隔离法和整体法结合求解,同时注意垄脵垄脹垄脺
三种情况的结论【解析】BD
13、BD【分析】【分析】先根据质点的振动图象,判断波的传播方向,再根据波形成的条件和特点分析各质点的振动情况。本题考查波形平移法判断质点的振动方向与传播方向、利用周期表示时间,求质点的路程、注意时间和空间周期性的对应。【解答】A.据图(b)
的振动图象可知,在x=1.5m
处的质点在t=2s
时振动方向向下,所以该波向左传播,故A错误;B.于t=2s
时,质点P
在波谷,且2s=0.5T
所以质点P
的路程为2A=8cm
故B正确;C.于该波向左传播,由图(a)
可知t=2s
时,质点P
已经在波谷,所以可知0隆芦2s
时间内,P
向y
轴负方向运动,故C错误;D.t=7s
时,?t=5s=54TP
恰好回平衡位置,故D正确。故选BD。
【解析】BD
14、AD【分析】解:A
根据P=UI
知,输电电压提高到原来的10
倍,则输送电流变为原来的110.
故损失功率为P=I2R=1100鈻�P
故A正确.
B、输电线路上损失电压为鈻�U=IR
故损失电压变为原来的0.1
倍,故用户端的电压不是原来的10
倍,故B错误。
C、输送电流变为原来的110.
故损失功率为P=I2R=鈻�P
故电阻变为原来的100R
由R=娄脩Ls
可知;面积减小为原来的0.01s
故C错误;
D、损失的功率为鈻�P=(PU)2R
电压提高到10U
故P
可增加为10P
损失功率不变,故D正确。
故选:AD
根据P=UI
得出输送电流的变化,结合鈻�U=IRP脣冒=I2R
判断电压损失和功率损失的变化.
解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,知道电压损失鈻�U=IR
功率损失P
损=I2R
【解析】AD
三、填空题(共8题,共16分)15、略
【分析】
游标卡尺的主尺读数为8mm;游标读数为0.05×3mm=0.15mm,所以最终读数为8.15mm.
螺旋测微器固定刻度为2.5mm;可动刻度为0.01×47.0=0.470mm,所以最终读数为2.970mm.
故答案为:8.15;2.970.
【解析】【答案】游标卡尺读数的方法是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.
16、略
【分析】
线圈进入磁场的速度为:
进入磁场受安培力和重力平衡,有mg=BIL.I=
所以mg=.得B=1T.
进入磁场后先做匀速运动,匀速运动的时间.
所以匀加速运动的时间t2=0.2-0.1s=0.1s
匀加速运动的位移x=.
所以磁场区域的高度h2=x+L=0.25m.
故本题答案为:1;0.25.
【解析】【答案】线圈进入磁场前做自由落体运动;进入磁场后,受重力和安培力平衡,做匀速运动,根据受力平衡求出磁感应强度的大小.线圈下边通过磁场的过程是先匀速,匀加速,求出匀加速运动的位移,即可求出磁场区域的高度.
17、略
【分析】【解析】试题分析:物理学中用磁感应强度来描述磁场的强弱;在国际单位制中,其单位是特斯拉,符号为T考点:磁感应强度【解析】【答案】强弱T18、略
【分析】试题分析:由角速度定义式得由线速度与角速度关系式得考点:匀速圆周运动角速度线速度与角速度关系式【解析】【答案】19、220【分析】【分析】物体自由下落,已知位移,根据位移时间关系公式列式求解时间,再根据速度时间关系公式求解末速度。本题考查了自由落体运动的位移时间关系公式和速度时间关系公式。【解答】物体自由下落,已知位移,根据位移时间关系公式,有:h=12gt2
解得:t=2hg=2隆脕2010s=2s
根据速度时间关系公式,有:v=gt=10隆脕2m/s=20m/s
故答案为:220
【解析】220
20、略
【分析】解:10
分度的游标卡尺;精确度是0.1mm
游标卡尺的主尺读数为11mm
游标尺上第4
个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为4隆脕0.1mm=0.4mm
所以最终读数为:11mm+0.4mm=11.4mm
.
故答案为:11.4
.
解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法;主尺读数加上游标读数,不需估读.
对于基本测量仪器游标卡尺要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.【解析】11.4
21、2000【分析】【解答】对半圆形拱券整体分析;竖直方向受重力和支持力,根据平衡条件,有:
2N=6G+100
解得:
N=3G+50=200N
结合牛顿第三定律,拱券两端的基石承受的压力均为200N;
对左边三块石块;竖直方向受重力;支持力和摩擦力(假设向下),根据竖直方向平衡,有:
N=3G+F
解得:F=N﹣3G=0
故答案为:200;0.
【分析】先对半圆形拱券整体分析;受重力和支持力,根据平衡条件求解支持力,结合牛顿第三定律得到压力;
对左边三块石块,竖直方向受重力、支持力和摩擦力(假设向下),根据竖直方向平衡求解.22、略
【分析】解:
本题中线框的运动过程分为三段:垄脵
右边进入磁场到右边离开磁场;垄脷
从右边离开磁场到左边进入磁场;垄脹
从左边进入磁场到左边离开磁场.
在过程垄脵垄脹
中,穿过闭合线圈的磁通量发生变化,线路中产生的感应电流I=Bl2vR
线框所受安培力F掳虏=BI
l
2=B2l22vR
又因为线框做匀速运动;所以人对线框的作用力与线框所受安培力等大反向,人对线框作用力做的功为:
W=F隆脕2
l
1=F掳虏隆脕2
l
1=2(Bl2)2l1vR
.
在过程垄脷
中,通过线框的磁通量不变,无感应电流,线框不受安培力,人对线框的作用力也为零.
所以,人对线框做的功为:2(Bl2)2l1vR
故答案为:2(Bl2)2l1vR
在穿过磁场的过程中;并不是已知由力的作用,即不是已知做功,只在由感应电流的阶段做功,而整个过程可以分为三个阶段::垄脵
右边进入磁场到右边离开磁场;垄脷
从右边离开磁场到左边进入磁场;垄脹
从左边进入磁场到左边离开磁场.
只在过程垄脵垄脹
中做功.
由此可以解得答案。
导体穿越磁场类题目,重点要看不是一直有感应电流,这个与导体宽度和磁场宽度有关,根据给定条件可以判定.【解析】2(Bl2)2l1vR
四、判断题(共2题,共4分)23、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.24、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.五、证明题(共2题,共16分)25、略
【分析】见答案【解析】【答案】(6分)令小球向右偏离平衡位置位移为X,则左侧弹簧被拉伸X,右侧弹簧被压缩X。小球所受合外力为,F=K1X+K2X=(K1+K2)X=KX考虑到F与X的方向相反,则F=-KX所以小球的运动为简谐运动26、略
【分析】见答案【解析】【答案】(6分)令小球向右偏离平衡位置位移为X,则左侧弹簧被拉伸X,右侧弹簧被压缩X。小球所受合外力为,F=K1X+K2X=(K1+K2)X=KX考虑到F与X的方向相反,则F=-KX所以小球的运动为简谐运动六、简答题(共3题,共24分)27、rm{(1)C_{6}H_{12}O_{6}}
rm{(2)}羟基
rm{(3)}取代反应
rm{(4)}
rm{(5)}
rm{(6)9}【分析】【分析】本题考查有机物推断,侧重考查学生分析、推断能力,涉及物质推断、官能团判断、反应类型判断、同分异构体种类判断等知识点,明确有机物官能团及其性质关系是解本题关键,难点是同分异构体种类判断。【解答】葡萄糖和氢气发生加成反应生成rm{A}为rm{HOCH_{2}(CHOH)_{4}CH_{2}OH}rm{A}发生消去反应生成rm{B}rm{B}和乙酸反应生成rm{C}根据rm{C}分子式知,rm{B}中一个羟基发生酯化反应,rm{C}结构简式为根据rm{D}分子式知,生成rm{D}的反应为取代反应,rm{D}发生水解反应生成rm{E}根据rm{E}结构简式知,rm{D}为据此答题。
rm{(1)}葡萄糖的分子式为rm{C_{6}H_{12}O_{6}}
故答案为:rm{C_{6}H_{12}O_{6}}
rm{(2)A}为rm{A}为rm{HOCH_{2}(CHOH)_{4}CH_{2}OH}rm{A}中含有的官能团的名称为羟基。
故答案为:羟基;
rm{(3)}由rm{B}到rm{C}的反应类型为取代反应或酯化反应。
故答案为:取代反应或酯化反应;
rm{(4)C}的结构简式为
故答案为:
rm{(5)D}为rm{D}发生水解反应生成rm{E}由rm{D}到rm{E}的反应方程式为
故答案为:
rm{(6)F}是rm{B}的同分异构体,rm{B}的相对分子质量为rm{146}rm{7.30g}的rm{F}物质的量rm{=dfrac{7.30g}{146g/mol}=0.05mol}生成rm{n(CO_{2})=dfrac{2.24L}{22.4
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