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文档简介
2021-2022学年江苏省盐城市滨海县八滩宋尖中学高二物理测试题含解析一、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.关于电源电动势,下列说法正确的是A.电源电动势与外电路的组成有关B.电动势越大的电源,将电能转化为其他形式的能的本领越大C.电源电动势的数值等于内、外电压之和D.电源两极间的电压等于电源电动势参考答案:C解析:电源电动势是由电源本身所决定的一个物理量,与是否接入外电路、外电路电阻大小无关,A错误。电动势反映电源把其他形式的能转化为电能本领的大小,B错误,电动势越大,移动同样电量的电荷非静电力做功越多,转化成的电能越多。电源电动势数值上等于内、外电路电压之和,C正确。电动势不是电压,两者不是一个概念,只有没有接入外电路时,电源两极间的电压在数值上等于电动势,接入外电路时,路端电压小于电动势的值,D错误。2.(单选)质量为50kg的人以8m/s的速度跳上一辆迎面驶来的质量为200kg、速度为4m/s的平板,人跳上车后,车的速度为(
)
A.4.8m/s
B.3.2m/s
C.1.6m/s
D.2m/s参考答案:C3.(单选)在下列各种措施中,目的不是利用静电作用的是(
)A、静电除尘
B、在高大的建筑物顶端装上避雷针C、静电喷涂
D、静电复印参考答案:B4.人类日常生活离不开摩擦力,如果没有摩擦力,我们将不能走路、汽车将不能开动…下列关于摩擦力的说法中正确的是()A.汽车轮胎表面都有花纹,是为了减小摩擦B.吃饭时拿在手中的筷子不会滑落,是因为有摩擦力的作用C.猴子沿竖直竹竿匀速向上爬时,受到的摩擦力方向向下D.静止的物体不会受到滑动摩擦力的作用参考答案:B【考点】摩擦力的判断与计算.【分析】吃饭时拿在手中的筷子因为有摩擦力的作用而不会滑落.汽车轮胎表面都有花纹,是为了增大摩擦;猴子沿竖直竹竿匀速上爬,是因为摩擦力等于猴子重力.【解答】解:A、汽车轮胎表面都有花纹,是为了增大摩擦.故A错误.B、吃饭时拿在手中的筷子因为有重力而下落的趋势,由于静摩擦力的作用才没有从手中滑落.故B正确.C、猴子沿竖直竹竿匀速上爬时,竖直方向的重力和摩擦力平衡,大小相等.故C错误.D、静止的物体会受到滑动摩擦力的作用,比如,汽车急刹车时,地面受到滑动摩擦力.故D错误.故选:B5.感应电动势大小(
)A.跟穿过电路的磁通量成正比
B.跟穿过电路的磁通量变化量成正比C.跟穿过电路的磁通量变化率成正比
D.跟穿过这一电路的磁感应强度成正比参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量mA=3.0kg的物体A和质量为mB=2.0kg的物体B紧靠着放在光滑水平面上。从某一时刻t=0起,对B施加向右的水平恒力F2=4.0N,同时对A施加向右的水平变力F1,当t=0时,F1为24N,以后每秒钟均匀减小2.0N,即F1=24-2t(N),求在2秒末两物体的加速度a2为__________m/s2,从t=0起,经过
s时间两物体分离。参考答案:7.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_________极,若将小磁针放到该通电螺线管内部,小磁针指向与图示位置时的指向相___________(填“同”或“反”)。
参考答案:N,同8.右图为某电场的部分电场线。由图可知A、B两点的场强大小EA
EB(选填“>”、“<”或“=”)。参考答案:9.如下图,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,线圈先后两次转速之比为
;两种情况在相等时间内产生的焦耳热之比Qa∶Qb=
。参考答案:3∶2
;
9∶4
10.用接在50Hz交流电源上的打点计时器,测定小车速度,某次实验中得到一条纸带,如下图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个记数点,分别标明0、l、2、3、4……,量得0与1两点间距离x1=30mm,3与4两点间的距离x2=48mm,则小车在0与1两点间的时间间隔是
s,3与4两点间的平均速度为
m/s。参考答案:11.完成下列核反应方程(1)H+H→He+10n+17.6Mev(2)H+He→O+11H(3)U→Th+42He.参考答案:解:(1)设生成物的质量数为x,则有2+3=4+x,所以x=1,电荷数:z=1+1﹣2=0,即生成物为中子,10n.(2)设生成物的质量数为x,则有14+4=17+x,所以x=1,电荷数:z=7+2﹣8=1,即生成物为质子11H.(3)设生成物的质量数为x,则有92=234+x,所以x=4,根据电荷数守恒可知,z=92﹣90=2,是氦核42He..故答案为:(1)10n;(2)11H;(3)42He12.如图所示,一平行板电容器跟一电源相接,当S闭合时,平行板电容器极板A、B间的一带电液滴恰好静止.若将两板间距离增大为原来的两倍,那么液滴的运动加速度为___,液滴的电势能将______(填“增大”、“不变”、“减小”),若先将S断开,再将两板间距离增大为原来的两倍,液滴的运动加速度为_____.参考答案:13.(填空)(2013秋?舒城县校级期中)一带电导体如图所示已知导体表面上A点场强EA=100N/C,B点场强EB=1N/C,一点电荷(重力忽略不计)在电场力的作用下第一次由A到无限远,第二次由B到无限远两次最初的加速度之比aA:aB=
,若把一个电子从A处表面移动到B处表面,电场力作功为
J.参考答案:100:1,0.电势差与电场强度的关系;电场强度因为F=qE,知电荷在A、B两点所受的电场力之比为F1:F2=100:1,根据牛顿第二定律F=ma知,加速度之比为aA:aB=100:1.在等势体的表面移动电荷电场力不做功.所以若把一个电子从A处表面移动到B处表面,电场力作功为0J故答案为:100:1,0.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学在做“双缝干涉测定光的波长”实验时,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(如图1),游标卡尺的示数(如图3)所示,第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时(如图2),游标卡尺的示数(如图4)所示。已知双缝间距d=0.5mm,双缝到屏的距离L=1.0m。则:①(图3)中游标卡尺的示数为
mm。②(图4)中游标卡尺的示数为
mm。③所测光波的波长为
m。(保留两位有效数字)参考答案:15.用如图1所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。请根据下列步骤完成电阻测量:旋动部件________,使指针对准电流的"0"刻线。将K旋转到电阻挡"×l00"的位置。将插入"十"、"-"插孔的表笔短接,旋动部件_______,使指针对准电阻的_________(填"0刻线"或"∞刻线")。将两表笔分别与侍测电阻相接,发现指针偏转角度过小。为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_______的顺序避行操作,再完成读数测量。A.将K旋转到电阻挡"×1k"的位置
ks*5@uB.将K旋转到电阻挡"×10"的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两恨引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行欧姆调零参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R.用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后做匀变速运动其位移与时间的关系为s=6t﹣2t2,物块飞离桌面后由P点沿切线落入圆轨道.g=10m/s2,求:(1)物块m2过B点时的瞬时速度V0及与桌面间的滑动摩擦因数.(2)BP间的水平距离(3)判断m2能否沿圆轨道到达M点(要求计算过程).(4)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功.参考答案:解:(1)由物块过B点后其位移与时间的关系s=6t﹣2t2得与s=:v0=6m/s
加速度a=4m/s2而μm2g=m2a
得μ=0.4
(2)设物块由D点以vD做平抛,落到P点时其竖直速度为根据几何关系有:解得vD=4m/s运动时间为:t=所以DP的水平位移为:4×0.4m=1.6m根据物块过B点后其位移与时间的关系为x=6t﹣2t2,有:在桌面上过B点后初速v0=6m/s,加速度a=﹣4m/s2所以BD间位移为m所以BP间位移为2.5+1.6m=4.1m(3)设物块到达M点的临界速度为vm,有:vM==m/s由机械能守恒定律得:=解得:v′M=m/s因为<所以物块不能到达M点.(4)设弹簧长为AC时的弹性势能为EP,物块与桌面间的动摩擦因数为μ,释放m1时,EP=μm1gsCB释放m2时且m1=2m2,可得:m2释放后在桌面上运动过程中克服摩擦力做功为Wf,则由能量转化及守恒定律得:可得Wf=5.6J答:(1)物块m2过B点时的瞬时速度为6m/s,与桌面间的滑动摩擦因数为0.4.(2)BP间的水平距离为4.1m;(3)m2不能沿圆轨道到达M点;(4)m2释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功为5.6J.【考点】机械能守恒定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;平抛运动.【分析】(1)由物块过B点后其位移与时间的关系求出初速度和加速度,根据牛顿第二定律即可求得与桌面间的滑动摩擦因数.(2)物块由D点做平抛运动,根据平抛运动的基本公式求出到达D点的速度和水平方向的位移,根据物块过B点后其位移与时间的关系得出初速度和加速度,进而根据位移﹣速度公式求出位移;(3)物块在内轨道做圆周运动,在最高点有临界速度,则mg=,根据机械能守恒定律,求出M点的速度,与临界速度进行比较,判断其能否沿圆轨道到达M点.(4)由能量转化及守恒定律即可求出m2释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.17.如图(a)所示,在真空中,半径为b的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离也为b,板长为2b,两板的中心线O1O2与磁场区域的圆心O在同一直线上,两板左端与O1也在同一直线上.有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以速率v0从圆周上的P点沿垂直于半径OO1并指向圆心O的方向进入磁场,当从圆周上的O1点飞出磁场时,给M、N板加上如图(b)所示电压u.最后粒子刚好以平行于N板的速度,从N板的边缘飞出.不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受的重力.
(1)求磁场的磁感应强度B;
(2)求交变电压的周期T和电压U0的值;
(3)若t=T/2时,将该粒子从MN板右侧沿板的中心线O2O1,仍以速率v0射入M、N之间,求粒子从磁场中射出的点到P点的距离.
参考答案:(1)求磁场的磁感应强度为B=,方向垂直纸面向外.(1)粒子自P点进入磁场向右偏转,从O1点水平飞出磁场,运动的半径必为b,如图一所示:洛伦兹力提供向心力,有:由左手定则可知,磁场方向垂直纸面向外.
(2)粒子自O1点进入电场,做变加速曲线运动,最后恰好从N板的边缘平行飞出(如图二所示),设运动时间为t,则水平方向上有:
2b=v0t
在竖直方向上有:则该粒子恰好从M板边缘以平行于极板的速度射入磁场(如图三所示),且进入磁场的速度仍为v0,运动的轨道半径仍为b.
设进入磁场的点为Q,离开磁场的点为R,圆心为O3,如图所示,四边形OQO3R是菱形,故OR∥QO3.
所以P、O、R三点共线,即POR为圆的直径.即PR间的距离为2b.18.下列是《驾驶员守则》中的安全距离图示和部分安全距离表格.车速v(km/h)反应距离s(m)刹车距离x(m)停车距离L(m)40101020601522.537.580A=()B=()C=()请根据该图表计算:(1)如果驾驶员的反应时间一定,请在表格中填上A的数据;(2)如果路面情况相同,请在表格中填上B、C的数据;(3)如果路面情况相同,一名喝了酒的驾驶员发现前面50m处有一队学生正在横过马路,此时他的车速为72km/h,而他的反应时间比正常时慢了0.1s,请问他能在50m内停下来吗?参考答案:解析:(1)反应时间为t==,即=,A=20m.
1分(2)加速度a==m/s2=m/s2,
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