江苏省扬州市江都杨庄中学高二物理下学期摸底试题含解析

江苏省扬州市江都杨庄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.质量为0.2kg的小球做自由落体运动，在其下落过程中，第1s末重力做功的瞬时功率为（g取10m/s2）A．10W

B．15W

C．20W

D．25W参考答案：C2.（单选）如图所示的各图表示通电直导线在匀强磁场中所受安培力的情况，其中磁感应强度B、电流I、安培力F三者之间的方向关系不正确的是（

）参考答案：C根据左手定则判断受力方向：C错误3.在图示的电路中，电源电动势为E，内阻为r，当滑动变阻器R的滑动端向左滑动时，三个灯泡亮度的变化是：

A.L1和L2都变暗，L3变亮

B.L1变暗，L2变亮，L3变暗C.L1和L2都变亮，L3变暗

D.L1变亮，L2变暗，L3变亮参考答案：D4.（多选）如图是表示在同一电场中a、b、c、d四点分别引入检验电荷时，测得的检验电荷的电荷量跟它所受电场力的函数关系图象，那么下列叙述正确的是A.这个电场是匀强电场B.a、b、c、d四点的场强大小关系是Ed>Ea>Eb>EcC.a、b、c、d四点的场强大小关系是Ea>Ec>Eb>EdD.a、b、d三点的场强方向相同参考答案：CD5.（单选）两物体从不同高度自由下落，同时落地，第一个物体下落时间为t，第二个物体下落时间为，则两个物体的释放高度之比为（

）A．2：1

B．4：1

C．

1：2

D．1：4参考答案：B二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.如图所示，图线1、2分别表示导体A、B的伏安特性曲线，它们的电阻分别为R1、R2，则导体A、B的电阻R1：R2=____________；若将R1与R2并联后接于电源上，则通过导体A、B的电流比I1：I2=__________。

参考答案：1：3，3：17.在5m高处以10m/s的速度水平抛出一小球，不计空气阻力，g取10m/s2，则：（1）小球在空中运动的时间是：

（2）小球落地时的水平位移大小是

（3）小球落地时的速度大小

．参考答案：（1）1s．（2）10m．（3）10m/s【考点】平抛运动．【分析】（1）平抛运动在竖直方向上做自由落体运动，根据h=，求出运动时间，（2）平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，根据x=v0t求出水平位移．（3）在竖直方向上，根据vy=gt，求出落地时竖直方向上的分速度，然后根据运动的合成求出合速度大小．【解答】解：（1）根据h=得：t==s=1s（2）小球落地时的水平位移大小为：x=v0t=10×1m=10m．（3）小球落地时竖直方向上的分速度为：vy=gt=10×1m/s=10m/s落地时的速度大小为：v==10m/s故答案为：（1）1s．（2）10m．（3）10m/s8.__________发现点电荷间的相互作用力；_______发现电流的磁效应;___________发现磁场对通电导线有力的作用；_________发现了电磁感应。（可供选项：法拉第、安培、奥斯特、库仑）参考答案：库仑，奥斯特，安培，法拉第9.某同学用图甲的实验装置探究小车的加速度a与小车所受合力F及质量M的关系．打点计时器所用交变电流的频率为50Hz．（1）某次实验中得到的纸带如图乙所示，每两个点间还有四个计时点未画出．则小车在五个点的中央点的瞬时速度为

m/s，加速度大小为

m/s2；（2）该同学在平衡摩擦力后进行实验，实际小车在运动过程中所受的拉力

砝码和盘的总重力（选填“大于”“小于”或“等于”），为了便于探究、减小误差，应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足

的条件．参考答案：（1）0.696（或0.6955），0.51；（2）小于，M?m（或M远大于m）．【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系．【分析】（1）小车做匀加速直线运动，利用匀变速直线运动的两个推论：中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度，来求中央点的瞬时速度．由△x=aT2可计算出加速度．（2）根据牛顿第二定律分析拉力与砝码和盘的总重力的关系．当砝码和盘的总质量远小于小车及砝码总质量时，可以认为小车受到的拉力等于砝码和盘的总重力．【解答】解：（1）小车在五个点的中央点的瞬时速度等于相邻两段位移内的平均速度，为：v===0.6955m/s由图乙可知，相邻相等时间内位移之差均相等，大小为：△x=0.51cm=0.0051m；根据△x=aT2得：a===0.51m/s2（3）砝码和盘向下做匀加速运动，处于失重状态，则砝码和盘所受的拉力小于砝码和盘的总重力．结合定滑轮的特点可知：小车在运动过程中所受的拉力与砝码和盘所受的拉力大小相等，所以小车在运动过程中所受的拉力小于砝码和盘的总重力．当砝码和盘的总质量m远小于小车的质量M时，砝码和盘的加速度很小，可以认为小车受到的拉力等于砝码和盘的总重力，即有M?m．故答案为：（1）0.696（或0.6955），0.51；（2）小于，M?m（或M远大于m）．10.如图12中甲图所示矩形线圈abcd，长ab=20cm，宽bc=10cm，匝数n=200匝，线圈回路总电阻R=5Ω，整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过。现令该磁场的磁感强度B随时间t按图乙所示的规律变化，则线圈回路中产生的感应电动势的大小

V，感应电流的大小

A，当t=0.3s时，线圈的ab边所受的安培力大小为

N。参考答案：2V

0.4A

2.4N11.（4分）在赤道上，地磁场可以看做是沿南北方向并且与地面平行的匀强磁场，磁感应强度是5×10-5T．如果赤道上有一条沿东西方向平行地面放置的直导线，长为40m，载有20A的电流，则地磁场对这根导线作用的安培力大小为

N；若将导线在水平面内转过90°成南北方向平行地面放置，此时导线受到地磁场作用的安培力大小为

N。参考答案：4×10-2

012.在收音机接收中波段电磁波时，其LC振荡电路的电感L是固定的，当可变电容器电容为C1时可接收频率为535kHz的电磁波，当可变电容器的电容为C2时可接收频率为1605kHz的电磁波，则电容之比C1：C2=

，这两列波的波长之比=

。参考答案：9：1，3：1

13.将面积为0.5m2的单匝线圈放在磁感应强度为2.0×10-2T的匀强磁场中，磁场方向垂直于线圈平面，那么穿过这个线圈的磁通量为__________Wb。参考答案：．1.0×10-2三、简答题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.（解答）如图所示，一水平放置的矩形线圈abcd，在细长的磁铁N极附近竖直下落，保持bc边在纸外，ab边在纸内，由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ，这三个位置都靠得很近，且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上，在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化？有无感应电流？参考答案：穿过线圈的磁通量先减少后增加，线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知，矩形线圈在位置Ⅰ时，磁感线从线圈的下面斜向上穿过；线圈在位置Ⅱ时，穿过它的磁通量为零；线圈在位置Ⅲ时，磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以，线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少，从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化，有感应电流产生15.（10分）如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点，_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案：(1)沿y轴正向,（2分）沿y轴负向（2分）(2)

P

（2分）

(3)

0.8（2分）振动图象如图所示（2分）

四、计算题：本题共3小题，共计47分16.轻质细线吊着一质量为m=0.32kg，边长为L=0.8m、匝数n=10的正方形线圈总电阻为r=1Ω．边长为的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧，如图甲所示．磁场方向垂直纸面向里，大小随时间变化如图乙所示，从t=0开始经t0时间细线开始松弛，g=10m/s2．求：（1）在前t0时间内线圈中产生的电动势；（2）在前t0时间内线圈的电功率；（3）求t0的值．参考答案：解：（1）由法拉第电磁感应定律得：故在前t0时间内线圈中产生的电动势为0.4V．（2）

P=I2r=0.16（W）故在前t0时间内线圈的电功率为0.16W．（3）分析线圈受力可知，当细线松弛时有：由图象知：解得：t0=2s故t0的值为2s．【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律；安培力．【分析】（1）根据?=求出感应电动势，注意S为有效面积．（2）根据感应电动势求出感应电流，再根据P=I2r求出线圈的电功率．（3）当线圈所受的安培力等于线圈的重力时，绳子的张力为零，细线开始松弛．根据，求出拉力为零时的磁感应强度，再根据图象求出时间．17.如图，在平面直角坐标系xOy内，第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场，在第Ⅳ象限的某一个圆形区域（P点是圆形区域与x轴相切的切点），存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场，磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子，从y轴上y＝h处的M点，以速度v0垂直于y轴射入电场，经x轴上x＝2h处的P点进入磁场，当粒子进入磁场发生偏转，最后以垂直于y轴的方向射出磁场，粒子在磁场中运动时间小于一个周期。不计粒子重力。求：（1）电场强度大小E；（2）粒子在磁场中运动的轨道半径r；（3）求粒子运动的总时间（4）求满足粒子从进入磁场到离开磁场的过程，圆形磁场的半径满足的条件。参考答案：解：（1）设粒子在电场中运动的时间为t1x、y方向：2h＝v0t1

h＝at

根据牛顿第二定律：Eq＝ma求出E＝

3分（2）根据动能定理：Eqh＝mv2－mv将E的表达式代入上式，可求出v＝v0，再根据Bqv＝m求出r＝

3分（3）子在电场中运动的时间：t1＝粒子在磁场中运动的周期：T＝＝

根据粒子入射磁场时与x轴成45o，射出磁场时垂直于y轴，可求出粒子在磁场中运动的圆弧所对的圆心角为135o。设粒子在磁场中运动的时间为t2＝T

求出t＝t1＋t2＝＋

4分（4）如图：角PAO’等于角PAB都等于设磁场园半径为R，则：；所以：磁场半径R=r，只要磁场园半径满足R=

4分

18.如图所示，有两根足够长、不计电阻，相距L的平行光滑金属导轨cd、ef与水平面成θ角固定放置，底端接一阻值为R的电阻，在轨道平面内