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上海桃浦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.如图所示,轻绳的两端分别系在圆环A和小球B上,圆环A套在粗糙的水平直杆MN上.现用水平力F拉住绳子上的一点O,使小球B从图中实线位置缓慢上升到虚线位置,但圆环A始终保持在原位置不动.在这一过程中,环对杆的摩擦力为Ff和环对杆的压力FN的变化情况是()A.Ff不变,FN不变B.Ff增大,FN不变C.Ff增大,FN减小D.Ff不变,FN减小参考答案:B试题分析:在小球上升个过程中,绳子与杆的夹角θ逐渐变小,把圆环A和小球B看成一个整体,竖直方向受重力和杆的支持力,这两个力等大反向,所以环对杆的压力FN等于圆环和小球的重力,大小不变;圆环和小球水平方向受拉力F和摩擦力,这两个力等大反向,拉力,m为小球质量,θ逐渐变小,则F变大,摩擦力Ff变大。故选B考点:动态平衡问题点评:中等难度。“动态平衡”是指平衡问题中的一部分力是变力,是动态力,力的大小和方向均要发生变化,所以叫动态平衡,这是力平衡问题中的一类难题.解决这类问题的一般思路是:把“动”化为“静”,“静”中求“动”.7.甲、乙两个分子相距较远,若把甲固定,使乙逐渐向甲移动,直到不能再靠拢为止。在这一过程中,下列有关分子力对乙做功的说法中正确的是(
)A.分子力对乙总是做正功B.分子力对乙总是做负功C.先是乙克服分子力做功,然后分子力对乙做正功D.先是分子力对乙做正功,然后乙克服分子力做功参考答案:3.关于物体做匀速圆周运动,下列说法正确的是A.匀速圆周运动就是匀速运动
B.匀速圆周运动就是匀加速运动C.匀速圆周运动是一种变加速运动D.做匀速圆周运动的物体处于平衡状态参考答案:C4.下列说法正确的是
A.著名的泊松亮斑是光的干涉现象B.在光导纤维束内传送图象是利用光的衍射现象C.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象D.在太阳光照射下,水面上的油膜上出现彩色花纹是光的干涉现象参考答案:D5.如图9所示,空间内存在着方向竖直向下的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B.一个质量为m的带电液滴,在竖直平面内做圆周运动,下列说法正确的是A.液滴在运动过程中速率不变B.液滴所带电荷一定为负电荷,电荷量大小为mg/EC.液滴一定沿逆时针方向运动D.液滴可以沿逆时针方向运动,也可以沿顺时针方向运动参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,两根足够长光滑金属导轨互相平行,与水平面成角放置,导轨的间距为d,导轨的一端与阻值为R的电阻相连,其余部分电阻不计。有一个质量为m,电阻为r的金属棒搁在导轨上,棒与导轨垂直,空间中有垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,现将金属棒由静止释放,则金属棒的最大速度=
。参考答案:7.如右图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距4cm,b、c相距10cm。将一个带电荷量为的电荷从a点移到b点时,电场力做功为。将此电荷从b点移到c点时电场力做功为________J,a、c间电势差为________V。
参考答案:
450
8.如图所示,可看成质点的A、B两个小球,质量分别为m和2m,用细绳连接后跨在固定的光滑圆柱体上,圆柱的半径为R.先使小球B处于与圆柱中心等高,则小球A张紧细绳后刚好接触地面,再将小球B无初速释放,当B球着地后,A球能继续上升的最大高度是 .参考答案:R/39.面积0.5m2的闭合导线环处于磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,当磁场与环面垂直时,穿过环面的磁通量是
Wb;将导线环转动,当线圈平面与磁场方向成60°时,穿过环面的磁通量为
Wb。参考答案:10.试研究长度为l、横截面积为S,单位体积自由电子数为n的均匀导体中电流的流动,在导体两端加上电压U,于是导体中有匀强电场产生,在导体内移动的自由电子(﹣e)受匀强电场作用而加速.而和做热运动的阳离子碰撞而减速,这样边反复进行边向前移动,可以认为阻碍电子运动的阻力大小与电子移动的平均速度v成正比,其大小可以表示成kv(k是常数).(1)电场力和碰撞的阻力相平衡时,导体中电子的速率v成为一定值,这时v为
.A.
B.
C.
D.(2)设自由电子在导体中以一定速率v运动时,该导体中所流过的电流是
.(3)该导体电阻的大小为
(用k、l、n、s、e表示).参考答案:解:(1)据题意由平衡条件可知:kv=eE,其中电场强度为:E=,因此解得:v=.(2)据电流微观表达式为:I=neSv,可得I=,(3)由欧姆定律可知:R===故答案为:(1);(2);(3)【考点】伏安法测电阻;欧姆定律.【分析】(1)当电子匀速运动时,受力平衡,电场力和电子受到的阻力的大小相等,根据平衡的条件即可求得电子运动的速度的大小.(2)由电流的微观表达式可求得电流;(3)由欧姆定律及(1)中求得的速度表达式可求得电阻的表达式.11.(4分)如图所示是逻辑电路图及其真值表,此逻辑电路为_____门电路,在真值表中X处的逻辑值为_______。参考答案:或、112.如图所示,把一个线框从一匀强磁场中匀速拉出(线框原来全在磁场中)。第一次拉出的速率是V,第二次拉出速率是2V,其它条件不变,则前后两次拉力大小之比是
,拉力功率之比是
,拉力做功的绝对值之比
,是安培力做功的绝对值之比是 ,线框产生的热量之比是
,通过导线某一横截面的电量之比是 。
参考答案:1:2
1:4
1:2
1:2
1:2
1:1有安培力公式可知,安培力之比为1:2,由W=Fs,做功之比为1:2,所用时间之比为2:1,功率之比为1:4,拉力做的功全部转化为焦耳热,焦耳热之比为1:2,由,通过导线某一横截面的电量相等13.如图所示,光滑水平导轨向有方向竖直向下的匀强磁场,质量为1kg的导体棒放在导轨上,在电动机牵引下运动。当导体棒运动了一段时间后,获得稳定的速度为2m/s。牵引导体棒的过程中,电动机两端的理想电压表和理想电流表的读数分别为7V和1A,电动机内阻为1Ω,不计框架电阻及一切摩擦,则电动机的输出功率为
W;导体棒从开始运动至速度达到稳定的过程中产生的热量为10J,求此过程中电动机对外做功的时间为
s。参考答案:6W
2s
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.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如右图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4m,质量为6×10-2kg的通电直导线,电流强度I=1A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒增加0.4T,方向竖直向上的磁场中,设t=0时,B=0,则需要多长时间,斜面对导线的支持力为零?(g取10m/s2)参考答案:5s斜面对导线支持力为零时导线受力如图所示.由图知FTcos37°=F
FTsin37°=mg解得:F==0.8N.由F=BIL得:,由B=0.4tT得:t=5s.17.容积为20L的钢瓶内,贮有压强为1.5×107Pa的氧气。打开钢瓶的阀门,让氧气分装到容积为5L的氧气袋中(袋都是真空的),充气后的氧气袋中氧气压强都是1.0×106Pa,设充气过程不漏气,环境温度不变,
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