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文档简介
广东省珠海市市第一中学2022-2023学年高二物理上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.(多选)如图所示实验中,带铁芯的、电阻较小的线圈L与灯A并联。当合上电键K,
灯A正常发光,下列说法中正确的是(
)A.当断开K时,灯A立即熄火
B.当断开K时,灯A突然闪亮后熄灭C.当合上电键K,灯A立即变亮
D.当合上电键K,灯A逐渐变亮参考答案:BCAB、电键断开前,电路稳定,灯A正常发光,线圈相当于直导线,电阻较小,故流过线圈的电流较大;电键断开后,线圈中的电流会减小,发生自感现象,线圈成为A、L回路的电源,故灯泡反而会更亮一下后熄灭,故A错误B正确;CD、线圈与灯泡是并联关系,故当合上电键K,灯A立即变亮,故C正确D错误。故选BC。2.两个带等量异种点电荷的小球M、N及其连线和其中垂线如图所示,小球M带正电,现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点,在整个过程中,对检验电荷的说法错误的是(
)A.所受电场力的方向始终不变B.所受电场力的大小一直增大C.电势能一直不变D.电势能先不变后减小参考答案:C3.(多选)位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内电势分布如图所示,图中实线表示等势线,则A.a点和b点的电场强度相同B.正电荷从c点移到d点,电场力做正功C.负电荷从a点移到c点,电场力做正功D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点,电势能先减小后增大参考答案:CD4.(多选题)如图甲所示,有一绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,圆环平面与竖直平面重合.﹣光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一个质量为m=10g的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10﹣4C.小球从c点由静止释放,其沿细杆由C经B向A运动的v﹣t图象如图乙所示.小球运动到B点时,速度图象的切线斜率最大(图中标出了该切线).则下列说法正确的是()A.在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2V/mB.由C到A的过程中,小球的电势能先减小后变大C.由C到A电势逐渐降低D.C、B两点间的电势差UCB=0.9V参考答案:ACD【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度;电势能.【分析】通过乙图的v﹣t图象判断出加速度,加速度最大时受到的电场力最大,电场强度最大,由电场力做功即可判断电势能,由W=qU求的电势差【解答】解:A、由乙图可知,小球在B点的加速度最大,故受力最大,加速度有电场力提供,故B点的电场强度最大,a=,a=,解得E=1.2V/m,故A正确;B、从C到A电场力一直做正功,故电势能一直减小,故B错误,C正确;D、由C到B电场力做功为W=,CB间电势差为U==0.9V,故D正确故选:ACD5.一磁感应强度B的匀强磁场方向水平向右,一面积为S的矩形线圈abcd如图所示放置,平面abcd与竖直方向成θ角,将abcd绕ad轴转180°角,则穿过线圈平面的磁通量的变化量为()A.0
B.2BS
C.2BScosθ
D.2BSsinθ参考答案:C矩形线圈abcd如图所示放置,匀强磁场方向水平向右,平面abcd与竖直方向成角,将此时通过线圈的磁通量为,当规定此时穿过线圈为正面,则当线圈绕ad轴转角时,穿过线圈反面,则其的磁通量,因此穿过线圈平面的磁通量的变化量为:,故选项C正确。点睛:对于匀强磁场中磁通量的求解,可以根据一般的计算公式(是线圈平面与磁场方向的夹角)来分析线圈平面与磁场方向垂直、平行两个特殊情况.注意夹角不是磁场与线圈平面的夹角,同时理解磁通量不是矢量,但注意分清正面还是反面通过线圈。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.真空中有一电场,在电场中的P点放一电荷量为C的检验电荷,它受到的电场力为N,则P点的场强为_______N/C.把检验电荷的电荷量减小为C,则检验电荷所受到的电场力为____N.如果把这个检验电荷取走,则P点的电场强度为_____N/C.参考答案:7.如图所示,水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈abcd,当一竖直放置的条形磁铁的S极从线圈正上方快速靠近线圈时,流过ab边的电流方向为___________(填“b到a”或“a到b”从b到a;若线圈始终不动,线圈受到的支持力FN与自身重力间的关系是FN_____>mg(选填“>”、“<”或“=”).参考答案:从b到a;
>
8.在磁感应强度B为0.4T的匀强磁场中,让长0.2m的导体ab在金属框上以6m/s的速度向右移动,如图所示,此时ab中感应电动势的大小等于
V;如果R1=6Ω,R2=3Ω,其他部分的电阻不计,则通过ab的电流大小为
A。参考答案:0.48,0.249.(8分)如图所示,间距为1m的平行导轨,水平固定放置在磁感应强度为1T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面,导轨一端跨接一个阻值为R=0.4W的定值电阻(导轨电阻不计),质量为0.2kg、电阻为0.6W的金属棒NN’可沿导轨滑动,导轨与棒间的动摩擦因数为0.5,用电动机D牵引NN’,从静止开始运动,当NN’向右移动s=3.8m时获得稳定速度,此过程中定值电阻R上产生的焦耳热为0.72J,电动机牵引棒时电压表和电流表示数分别为7V和1A,电动机内阻为1W,则导体棒获得的稳定速度为__________m/s,导体棒从静止到获得稳定速度所需时间为__________s。
参考答案:2m/s,1s10.小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示.已知普朗克常量h=6.63×10﹣34J?s.①图甲中电极A为光电管的
(填“阴极”或“阳极”);②实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc=
Hz,逸出功W0=
J.参考答案:(1)阳极;(2)5.15×1014;3.41×10﹣19【考点】光电效应.【分析】光电子从金属板上射出后被电场加速,由此可知A板为正极,根据光电效应方程Ekm=hv﹣W0和eUC=EKm得出遏止电压Uc与入射光频率v的关系式,从而进行判断.根据逸出功W0=hv0,和光电效应方程:EK=hv﹣W0直接进行求解.【解答】解:(1)电子从金属板上射出后被电场加速,由此可知A板为正极即为阳极,故A错误;由Ekm=hv﹣W0和eUC=EKm得:eUC=hv﹣W0,因此当遏制电压为零时,hvc=W0,根据图象可知,铷的截止频率νC=5.15×1014Hz,(2)根据hvc=W0,则可求出该金属的逸出功大小W0=6.63×10﹣34×5.15×1014=3.41×10﹣19J.故答案为:(1)阳极;(2)5.15×1014;3.41×10﹣1911.(4分)如图所示为理想变压器,三个灯泡L1、L2、L3都标有“5V,5W”,L4标有“5V,10W”,若它们都能正常发光,则变压器原、副线圈匝数比n1:n2=____,ab间电压应为____V。参考答案:2:1;2512.如图所示,光滑绝缘杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m,带电量为的有孔小球从杆上A点无初速下滑,已知q<<Q,AB=h,BC=2h,小球滑到B点时速度大小为,则小球从A运动到B的过程中,电场力做的功为______________;小球在C点的速度为________.参考答案:
13.在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入研究,下图为三种射线在同一磁场中的运动轨迹,请图中各射线的名称:
1射线是:
,2射线是:
,3射线是:___________。参考答案:1射线是β射线
2射线是
γ射线
,3射线是:_α射线_三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,15.(5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA
所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)震惊世界的“9.11”事件中,从录像可以看到波音客机切入大厦及大厦的坐塌过程.(1)设飞机质量为m、速度为v,撞机经历时间为t,写出飞机对大厦平均撞击力的表达式;(2)撞击世贸大厦南楼的是波音767飞机,波音767飞机总质量约150吨,机身长度为48.5m,撞楼时速度约150m/s,世贸大厦南楼宽63m,飞机头部未从大楼穿出,可知飞机在楼内运动距离约为机身长度,设飞机在楼内做匀减速运动,估算飞机对大厦平均撞击力的大小。(结果保留一位有效数字)参考答案:解析:(1)对飞机:设运动方向为正方向(2分)
(1分)对大厦:(1分)(2)(2分)(1分)
(1分)17.如15图所示,一束电子(电量为e)以速度V0垂直射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,电子穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为30°,(电子重力忽略不计)求:(1)电子的质量是多少?(2)穿过磁场的时间是多少?
(3)若
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