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四川省广安市岳池县城关中学高二物理摸底试卷含解析一、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.某实验小组的欲验证“动能定理”,他们的实验装置如图所示,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、砝码.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.要完成该项实验,还需要的实验器材有(
)A.天平
B.刻度尺C.秒表
D.弹簧秤参考答案:AB2.关于点电荷的说法,正确的是A.点电荷的带电量一定是1.6×10-19CB.实际存在的电荷都是点电荷C.大的带电体一定不能看成点电荷D.点电荷是一种理想化的物理模型参考答案:D3.(单选)利用超导材料零电阻的性质,可实现无损耗输电。现有一直流电路,输电线的总电阻为0.4Ω,它提供给用电器的电功率为40kW,电压为800V.如果用临界温度以下的超导电缆替代原的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率为(
)A.1kW
B.1.6×103kW
C.1.6kW
D.10kW参考答案:A4.一小球质量为0.1kg,用长为1m的细绳拴着在竖直面内恰好能做完整的圆周运动,g取10m/s2,则当小球运动到最低点时,绳子上张力为()A.1N B.2N C.3N D.6N参考答案:D【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】小球恰能过最高点的临界情况是重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出最小速度,再根据动能定理求出最低点的速度,根据牛顿第二定律求出绳子的张力.【解答】解:小球恰好过最高点时有:mg=m
解得:①根据动能定理得,mg?2R=②由牛顿第二定律得:T﹣mg=m③联立①②③得,T=6N
故D正确,A、B、C错误.故选D.5.(单选)带电微粒所带电荷量不可能是下列值中的(
)A、1.60×C
B、-2.50×CC、8.00×C
D、-1.00×C参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一负电荷(电荷量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间的场强,U表示电容器两板间的电压,EP表示电荷在P点的电势能。若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则(
)A.U变小,E不变
B.E变小,EP变大C.U变大,EP不变
D.E不变,EP不变参考答案:7.某同学要测量一长为L的电阻丝的阻值,他先使用多用电表×100Ω的挡测量,多用电表此时的指针如(甲)图所示,则此时从多用电表上读得R=1500Ω.用螺旋测微器测量该电阻丝直径时,测量结果如(乙)图所示,由图可读出d=6.768mm.参考答案:考点:用多用电表测电阻..专题:实验题.分析:欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.解答:解:由图甲所示可知,欧姆表示数即,电阻阻值R=15×100=1500Ω;由图乙所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为6.5mm,可动刻度示数为26.8×0.01=0.268mm,螺旋测微器示数为6.5mm+0.268mm=6.768mm;故答案为:1500;6.768.8.(9分)“世界物理年”决议的作出是与爱因斯坦的相对论时空观有关。一个时钟,在它与观察者有不同相对速度的情况下,时钟的频率是不同的,它们之间的关系如图所示.由此可知,当时钟和观察者的相对速度达到0.6c(c为真空中的光速)时,时钟的周期大约为
。在日常生活中,我们无法察觉时钟周期的变化的现象,是因为观察者相对于时钟的运动速度
。若在高速运行的飞船上有一只表,从地面上观察,飞船上的一切物理、化学过程和生命过程都变
(填“快”或“慢”)了。参考答案:2.5S、远小于C、慢9.用升压变压器可以实现高压输电,以减少远距离输电过程中的电能损失。为了达到升压的目的,升压变压器的原线圈匝数应
(选填“少于”或“多于”)副线圈匝数。电容器是储存
的装置。首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是
。参考答案:少于,电荷,奥斯特10.现有一个电流表,它的满偏电流为Ig=1mA,内阻Rg=200Ω,若要将它改装成量程为5A的电流表,应
联一个__Ω的电阻,改装后的电流表测量电流时,指针指在表盘上原来0.2mA处,则被测电流的大小是_______.参考答案:
并
联;0.4Ω;
1A
11.如图,金属环A用轻线悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧.若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向
(填“左”或“右”)运动,并有
(填“收缩”或“扩张”)趋势.参考答案:左;收缩.【考点】楞次定律.【分析】由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,由欧姆定律可知电路中电流的变化,即可得出磁场的变化及穿着线圈的磁通量的变化,则由楞次定律可得出线圈中磁场的方向,从而得出线圈的运动及形状的变化.【解答】解:变阻器滑片P向左移动,电阻变小,电流变大,据楞次定律,感应电流的磁场方向与原电流磁场方向相反,故相互排斥,则金属环A将向左运动,因磁通量增大,金属环A有收缩趋势.故答案为:左;收缩.12.太阳内部不断进行着各种核聚变反应,一个氘核和一个氚核结合成一个氦核是其中一种,请写出其核反应方程
;如果氘核的比结合能为E1,氚核的比结合能为E2,氦核的比结合能为E3,则上述反应释放的能量可表示为
.参考答案:;4E3﹣2E1﹣3E2【考点】爱因斯坦质能方程.【分析】根据电荷数守恒、质量数守恒写出核反应方程,根据比结合能等于结合能与核子数的比值,通过能量关系,求出释放的核能.【解答】解:根据电荷数守恒、质量守恒守恒,知核反应方程为;氘核的比结合能为E1,氚核的比结合能为E2,氦核的比结合能为E3,根据比结合能等于结合能与核子数的比值,则有:该核反应中释放的核能△E=4E3﹣2E1﹣3E2.故答案为:;4E3﹣2E1﹣3E213.(2分)如图所示,当条形磁铁由较远处向螺线管平动靠近时,流过电流计的电流方向是
。参考答案:b到a三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω。①R0是定值电阻,规格为150Ω,1.0W起
的作用。②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,
。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图(b)的图线.则电池的电动势E=
,内阻r=
。(结果保留两位有效数字)参考答案:①防止短路,电流过大,烧坏电源
②读取电压表的示数,10V
,46±2Ω.(漏写单位,没分)15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图示为一列简谐横波的图象,实线表示t=0时刻的波形图,虚线表示经0.5s后的波形图,若波速为1.8m/s,求波的传播方向?参考答案:=24cm=0.24m△=0.5sd=/T
波向右传播(沿x’正方向传播)17.有一水平向左的匀强电场,场强为E=1.25×104N/C,一根长L=1.5m、与水平方向的夹角为θ=37°的光滑绝缘细直杆MN固定在电场中,杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5×10-6C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×10-6C,质量m=1.0×10-2kg.现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动.(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)小球B开始运动时的加速度为多大?(2)小球B的速度最大时,与M端的距离r为多大?参考答案:(1)开始运动时小球B受重力、库仑力、杆的弹力和电场力,沿杆方向运动,由牛顿第二定律得mgsinθ--qEcosθ=ma①………………2分解得:a=gsinθ--②………………2分代入数据解得:a=3.2m/s2.③……1分(2)小球B速度最大时合力为零,即mgsinθ--qEcosθ=0④………………2分解得:r=⑤…………2分代入数据解得:r=
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