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文檔簡介
山西省陽泉市鎮(zhèn)土塔中學(xué)高二物理摸底試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.在x軸上方有垂直于紙面的勻強磁場,同一種帶電粒子從O點射入磁場。當入射方向與x軸的夾角α=450時,速度為v1、v2的兩個粒子分別從a、b兩點射出磁場,如圖所示。當α為600時,為了使粒子從ab的中點c射出磁場,則速度應(yīng)為(
)A.
B.C.
D.參考答案:2.有一個帶正電的驗電器,當一金屬球接近它的,觀察到驗電器金屬箔的張角減小了.由此可以判定金屬球
(
)A
可能帶正電荷
B
可能帶負電荷C
可能不帶電
D
一定不帶正電荷參考答案:BCD3.在地面上空中有方向未知的勻強電場,一帶電量為-q的小球以水平速度由M點開始沿如圖所示的軌跡運動到N點.由此可知(
)
A.小球的機械能保持不變
B.小球的動能、電勢能和重力勢能之和保持不變
C.小球所受的電場力一定大于重力
D.小球的動能一定減小參考答案:BC4.圖是“嫦娥一號奔月”示意圖,衛(wèi)星發(fā)射后通過自帶的小型火箭多次變軌,進入地月轉(zhuǎn)移軌道,最終被月球引力捕獲,成為繞月衛(wèi)星,并開展對月球的探測。下列說法正確的是A.發(fā)射“嫦娥一號”的速度必須達到第三宇宙速度B.在繞月圓軌道上,衛(wèi)星的周期與衛(wèi)星質(zhì)量有關(guān)C.衛(wèi)星受月球的引力與它到月球中心距離的平方成反比D.在繞月圓軌道上,衛(wèi)星受地球的引力大于受月球的引力參考答案:C第三宇宙速度是衛(wèi)星脫離太陽系的最小發(fā)射速度,所以“嫦娥一號”衛(wèi)星的發(fā)射速度一定小于第三宇宙速度,A項錯誤;設(shè)衛(wèi)星軌道半徑為r,由萬有引力定律知衛(wèi)星受到引力F=G,C項正確.設(shè)衛(wèi)星的周期為T,由G=mr得T2=r3,所以衛(wèi)星的周期與月球質(zhì)量有關(guān),與衛(wèi)星質(zhì)量無關(guān),B項錯誤.衛(wèi)星在繞月軌道上運行時,由于離地球很遠,受到地球引力很小,衛(wèi)星做圓周運動的向心力主要是月球引力提供,D項錯誤.5.(多選)如圖所示線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場的軸勻速轉(zhuǎn)動,電容器兩極板水平放置.在兩極板間,不計重力的帶正電粒子Q在t=0時由靜止釋放,若兩板間距足夠?qū)?則下列運動可能的是(
)A.若t=0時,線圈平面與磁場垂直,粒子一定能到達極板B.若t=0時,線圈平面與磁場平行,粒子在兩極間往復(fù)運動C.若t=0時,線圈平面與磁場垂直,粒子在兩極間往復(fù)運動D.若t=0時,線圈平面與磁場平行,粒子一定能到達極板參考答案:AB二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,質(zhì)量之比為1:2的兩木塊A和B疊放在光滑水平面上,它們之間的最大靜摩擦力為f,木塊B與勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧連,彈簧的另一端固定在墻上。為使A和B在振動過程中不發(fā)生相對滑動,則它們的振幅不能大于
。參考答案:7.如下圖所示,傾角為30°、長度為2m的光滑斜面,質(zhì)量為1kg的物體從斜面頂端由靜止開始下滑,g取10m/s2,則物體滑到斜面底端時重力做功的瞬時功率是________w;;整個過程中重力做功的平均功率是_______w、整個過程中的合外力功為___________w參考答案:
108.如圖所示,A、B、C三點為一直角三角形的三個頂點,∠B=300,現(xiàn)在A、B兩點放置兩點電荷qA、qB,測得C點場強的方向與BA方向平行,則qB電性是帶
電,qA∶qB=________.參考答案:9.下面的表格是“研究電流跟電壓、電阻關(guān)系”的實驗數(shù)據(jù)記錄:
表1電阻R=15Ω電壓U(V)1.534.5電流I(A)0.10.20.3
表2電壓U=2V電阻R(Ω)51020電流I(A)0.40.20.1分析表1數(shù)據(jù),可得出結(jié)論
;分析表2數(shù)據(jù),可得出結(jié)論
。參考答案:10.在一段通電金屬導(dǎo)體內(nèi),5s鐘有5C個電子通過某一橫截面,則通過這段金屬導(dǎo)體的電流強度大小為
A。在某一電解溶液內(nèi),5s鐘有5C的正負離子分別到達陰極、陽極,則通過這一電解溶液的電流強度大小為
A。參考答案:11.某電池組電動勢為6V,如果不考慮它電池組內(nèi)部的電阻,當把它的兩極與20Ω的電阻連在一起時,則電路中的電流強度是A,在20s內(nèi)電阻產(chǎn)生的熱量是J.參考答案:解:根據(jù)歐姆定律得:A在20s內(nèi)電阻產(chǎn)生的熱量:Q=EIt=6×0.3×20J=36J故答案為:0.3A,36J12.電磁打點計時器是一種使用
(選填“直流”或“交流”)電源的計時儀器。下圖是某同學(xué)在研究小車做勻變速直線運動時,用打點計時器打出的一條紙帶。圖中A、B、C、D、E是按打點先后順序依次選取的計數(shù)點,相鄰計數(shù)點間的時間間隔T=0.1s由圖中的數(shù)據(jù)可知,打B點時小車的速度_________(選填“大于”或“小于”)打D點時小車的速度;計數(shù)點B、D對應(yīng)的時間內(nèi)小車平均速度的大小為___________。參考答案:13.交流發(fā)電機產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為e=Emsinωt,若發(fā)電機的轉(zhuǎn)速增加到原來的兩倍,則這時交流發(fā)電機線圈轉(zhuǎn)動的角速度為________,感應(yīng)電動勢的最大值為________。參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.很多轎車中設(shè)有安全氣囊以保障駕乘人員的安全,轎車在發(fā)生一定強度的碰撞時,利疊氮化納(NaN3)爆炸產(chǎn)生氣體(假設(shè)都是N2)充入氣囊.若氮氣充入后安全氣囊的容積V=56L,囊中氮氣密度ρ=2.5kg/m3,已知氮氣的摩爾質(zhì)最M=0.028kg/mol,阿伏加德羅常數(shù)NA=6.02×1023mol-1,試估算:(1)囊中氮氣分子的總個數(shù)N;(2)囊中氮氣分子間的平均距離.參考答案:解:(1)設(shè)N2的物質(zhì)的量為n,則n=氮氣的分子總數(shù)N=NA代入數(shù)據(jù)得N=3×1024.(2)氣體分子間距較大,因此建立每個分子占據(jù)一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,所以一個氣體的分子體積為:而設(shè)邊長為a,則有a3=V0解得:分子平均間距為a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮氣分子的總個數(shù)3×1024;(2)囊中氮氣分子間的平均距離3×10﹣9m.【考點】阿伏加德羅常數(shù).【分析】先求出N2的物質(zhì)量,再根據(jù)阿伏加德羅常數(shù)求出分子的總個數(shù).根據(jù)總體積與分子個數(shù),從而求出一個分子的體積,建立每個分子占據(jù)一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,15.如圖4-1-24所示,一閉合金屬環(huán)從上而下通過通電螺線管,b為螺線管的中點,金屬環(huán)通過a、b、c三處時,能產(chǎn)生感應(yīng)電流嗎?參考答案:金屬環(huán)通過a、c處時產(chǎn)生感應(yīng)電流;通過b處時不產(chǎn)生感應(yīng)電流.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,空間存在水平向右的勻強電場.在豎直平面內(nèi)建立平面直角坐標系,在坐標系的一個象限內(nèi)固定絕緣光滑的半徑為R的圓周軌道AB,軌道的兩端在坐標軸上.質(zhì)量為m的帶正電的小球從軌道的A端由靜止開始滾下,已知重力為電場力的2倍,求:(1)小球到達軌道最低點B時的速度;(2)小球在軌道最低點B時對軌道的壓力;(3)小球脫離B點后再次運動到B點的正下方時距B的豎直高度h.參考答案:解:(1)設(shè)小球滾到B點速度為v,小球從釋放到運動至軌道最低點的過程中,由動能定理得:mgR﹣qER=①又mg=2qE
②①②聯(lián)立解得:③(2)在軌道的最低點時根據(jù)牛頓第二定律得:FN﹣mg=④有牛頓第三定律得小球在軌道最低點B時對軌道的壓力:FN′=﹣FN⑤③④⑤聯(lián)立得,F(xiàn)N′=2mg方向豎直向下(3)小球離開B點后的運動,在豎直方向上做自由落體運動,水平方向上往返運動.由運動的分解可知,當水平速度變?yōu)榱銜r,有:解得:設(shè)經(jīng)歷t運動到B點的正下方,則在豎直方向上有答:(1)小球到達軌道最低點B時的速度為;(2)小球在軌道最低點B時對軌道的壓力為2mg;(3)小球脫離B點后再次運動到B點的正下方時距B的豎直高度h為8R.【考點】勻強電場中電勢差和電場強度的關(guān)系;動能定理.【分析】(1)根據(jù)動能定理求出小球運動到最低點的速度;(2)結(jié)合牛頓第二定律求出支持力的大小,再根據(jù)牛頓第三定律從而得知小球在B點對軌道的壓力.(3)小球脫離B點后,在豎直方向上做自由落體運動,在水平方向上做加速度不變的勻減速直線運動.抓住等時性求出小球運動到B點正下方的時間,以及距離B的最大高度.17.一物體沿x軸做簡諧運動,振幅為8cm,頻率為0.5Hz,在t=0時,位移是4cm,且向x軸負方向運動,試寫出用正弦函數(shù)表示的振動方程。參考答案:簡諧運動振動方程的一般表達式為x=Asin(ωt+φ)。根據(jù)題給條件有:A=0.08m,ω=2πf=π。所以x=0.08sin(πt+φ)m。將t=0時x=0.04m代入得0.04=0.08sinφ,解得初相φ=或φ=π。因為t=0時,速度方向沿x軸負方向,即位移在減小,所以取φ=π。即所求的振動方向為x=0.08sin(πt+π)m。答案:x=0.08sin(πt+π)m18.如圖所示,水平放置的兩塊長直平行金屬板a、b相距d=0.10m,a、b間的電場強度為E=3.0×103N/C,b板下方整個空間存在著磁感應(yīng)強度大小為B=0.3T、方向垂直紙面向里的勻強磁場.今有一質(zhì)量為m=2.4×10-13kg、電荷量為q=4.0×10-8C的帶正電的粒子(不計重力),從貼近a板的左端以v0=1.0×104m/s的初速度從A點水平射入勻強電場,剛好從狹縫P處穿過b板而垂直進入勻強磁場,最后粒子回到b板的Q處(圖中未畫出).求:(1)粒子到達P處時的速度大小和方向;(2)P、Q之間的距離L;(3)粒子從A點運動到Q點所用的時間t.參考答案:(1)粒子a板左端運動到P處,由動能定理得A
代入有關(guān)數(shù)據(jù),解得×104m/s,代入數(shù)據(jù)得θ=450
(4分)(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動,圓心為O,半徑為r,如圖.由幾何關(guān)系得
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