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湖北省荆州市高陵镇中学高二物理下学期摸底试题含解析一、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.闭合电路的电动势、内阻一定,外电阻增大时,(

)通过电源的电流减小,端电压减小。B、通过电源的电流增大,端电压增大。C、通过电源的电流减小,端电压增大。D、无法判断。参考答案:C2.用6伏干电池对一个电容器充电时:

A.只要电路不断开,电容器的带电量就会不断增加

B.电容器接电源正极的极扳带正电,接电源负极的极板带负电C.电容器两极板所带电量之和叫做电容器的带电量

D.充电后电容器两极板之间不存在电场

参考答案:B3.关于电磁场电磁波,下列说法正确的是A.变化的电场产生变化的磁场B.均匀变化的电场产生均匀变化的磁场C.周期性变化的电场产生周期性变化的磁场D.英国物理学家法拉第经过十年坚持不懈的努力,做过大量的实验,历经多次失败,终于建立了完整的电磁场理论参考答案:C4.在弹簧振子的小球上安置记录笔,当小球振动时便可在匀速移动的纸带上画出振动图象.如图是两个弹簧振子在各自纸带上画出的曲线,图中两条纸带长度相同,若纸带N1和纸带N2移动的速度v1和v2的关系为v2=2v1,则纸带Nl、N2上曲线所代表的振动的周期T1和T2的关系为

A.T2=Tl

B.T2=2Tl

C.T2=4Tl

D.T2=Tl/4参考答案:D5.质量为ma=1kg,mb=2kg的小球在光滑的水平面上发生碰撞,碰撞前后两球的位移﹣时间图象如图所示,则可知碰撞属于()A.弹性碰撞 B.非弹性碰撞C.完全非弹性碰撞 D.条件不足,不能判断参考答案:A【考点】动量守恒定律.【分析】根据x﹣t图象的斜率等于速度求出各个物体的速度,分别求出碰撞前后的总动量,即可判断动量是否守恒;根据碰撞前后机械能是否守恒判断是否为弹性碰撞即可.【解答】解:根据x﹣t图象可知:a球的初速度为:va==3m/s,b球的初的速度为vb=0,碰撞后a球的速度为:va′=﹣=﹣1m/s碰撞后b球的速度为:vb′==2m/s两球碰撞过程中,动能变化量为:△Ek=mava2+0﹣mava′2=×1×32﹣×1×12﹣×2×22=0则知碰撞前后系统的总动能不变,此碰撞是弹性碰撞;故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.平行板电容器的电容与两极板的正对面积、

及电解质有关。参考答案:两极板间距离7.如图是某正弦式电流的图象,则此正弦式电流的周期为___s,电流的峰值为____A。参考答案:0.02,0.58.将一带电量为2×10-8C的检验电荷放入点电荷Q的电场中的p点时,受到的电场力为2×10-2N,则p点的电场强度为N/C,如果移走检验电荷,则p点的电场强度为N/C。参考答案:1×106;1×1069.电荷量为6×10-6C的负电荷从电场中的A点移动到B点,克服电场力做了3×10-5J的功,再从B点移动到C点,电场力做了1.2×10-5J的功,则电荷从A点移到B点,再从B点移到C点的过程中电势能__________(填“增加”或“减少”)了__________J;如果规定A点为零势点,则φB=__________V.参考答案:10.质量为m,电量为q带正电荷的小物块从半径为R的光滑圆槽顶点由静止下滑,整个装置处于电场强度为E,磁感应强度为B的区域内如图所示,则小物块滑到底端时对轨道的压力为________.参考答案:小物块滑到底端时对轨道的压力为3mg-2qE+qB11.在空间某一区域,有一匀强电场,一质量为m的液滴,带正电荷,电量为q,在此电场中恰能沿竖直方向作匀速直线运动,则此区域的电场强度的大小为

____,方向_

_____

___。参考答案:,竖直向上该带电液滴在竖直方向上做匀速直线运动,所以受力平衡,而且液滴受到竖直向下的重力,那么电场力方向竖直向上,所以,解得,正电荷受到的电场力的方向和电场的方向是相同的,所以电场方向竖直向上12.某电容器上标有“220V

400μF”,400μF=

pF参考答案:13.两个互相连接的金属环,细环的电阻是粗环电阻的2倍,将细环套在变压器铁芯上时,A、B两点间的电压为0.6V,如图9所示,则将粗环套在变压器铁芯上时,A、B两点间的电压为

V。

参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=____________,假设P粒子是粒子(),则Q粒子可能是________,理由是_______________________________。参考答案:(1)两粒子在磁场中的半径之比:(5分)(2)可能是质子(3分),质量数与电荷数之比为1:1(4分)15.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图,AB与电场线夹角θ=30°,已知带电微粒的质量m=1.0×10-7kg,电量q=1.0×10-10C,A、B相距L=20cm。(取g=10m/s2,结果保留二位有效数字)求:(1)电场强度的大小和方向.(2)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度参考答案:(1)电场强度大小E=1.7×104N/C方向水平向左(2)2.8m/s17.(计算)导体中电流大小是0.5A,求半分钟内通过导体横截面的电子数?参考答案:1.0×1020个q=It=0.5×30C=15Cn==≈1.0×1020(个)。18.(14分)如图所示,白色水平传送带A、B两点之间的距离L=10m,以速度v=2m/s匀速运行,现将煤块轻轻地放到A点,已知煤块在传送带上加速时获得的加速度a大小为1m/s2,则:(1)通过计算说明煤块从A运动到B做什么运动,并求出运动时间;(2)求煤块在传送带上留下的痕迹长度;(3)若要用最短的时间让煤块从A点传送到B点,则传送带的运动速率至少是多大?参考答案:(1)2m(2)m/s解:(1)

匀加速阶段:

因为

煤块先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动

匀速阶段:

所以煤块从A到B的时间为

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