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文档简介
福建省宁德市湾坞中学高二物理知识点试题含解析一、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.电场中有一条直线,在直线上有M、N两点,若将一试探电荷q从直线外的P点分别移到M、N两点,电场力对q做功相等,则(
)A.该电场若是匀强电场,则M、N所在直线一定与电场线平行B.该电场若是匀强电场,则M、N所在直线一定与电场线垂直C.该电场若是由一个点电荷产生的,则M、N两点的电势和电场强度都相同D.该电场若是由一个点电荷产生的,则M、N两点的电势相等、电场强度不同参考答案:BD2.如图甲所示,通电螺线管A与用绝缘绳悬挂的线圈B的中心轴在同一水平直线上,A中通有如2图所示的变化电流,t=0时电流方向如图乙中箭头所示.在t1~t2时间内,对于线圈B的电流方向(从左往右看)及运动方向,下列判断正确的是()A.线圈B内有时逆针方向的电流、线圈向右摆动B.线圈B内有顺时针方向的电流、线圈向左摆动C.线圈B内有顺时针方向的电流、线圈向右摆动D.线圈B内有逆时针方向的电流、线圈向左摆动参考答案:C【考点】楞次定律.【分析】根据右手螺旋定则可知,螺线管内部磁场的方向,并由电流与时间的变化,从而确定穿过线圈B的磁通量的变化,最后根据楞次定律来确定感应电流的方向,并由左手定则来确定安培力的方向.【解答】解:根据题意可知,在螺线管内通有:在t1~t2时间内,由右手螺旋定则可知,线圈B的磁场水平向左,当电流增大,则磁通量变大,根据楞次定律可得,所以感应电流顺时针(从左向右看);从产生感应电流阻碍的角度可知,线圈向右运动,才能阻碍磁通量的增大.故选:C.3.(单选)如图所示,一带负电的金属环绕轴以角速度匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是A.N极竖直向上
B.N极竖直向下C.N极沿轴线向左
D.N极沿轴线向右参考答案:C4.一个做简谐运动的弹簧振子,它的振幅是4cm,频率是2.5Hz。该质点从平衡位置开始经过0.4s后,位移的大小和所通过的路程分别为
A.0,8cmB.4cm,4cm
C.0,16cmD.0,10cm参考答案:C5.如图所示为A和B两质点的位移﹣时间图象,以下说法中正确的是()A.当t=0时,A、B两质点的速度均为零B.在运动过程中,A质点运动得比B快C.当t=t1时,两质点的位移相等D.当t=t1时,两质点的速度大小相等参考答案:B【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】位移时间图线的斜率等于速度,根据斜率分析两质点运动的情况,判断速度的快慢;从初末位置的关系上可分析两质点在t=t1过程中位移关系.【解答】解:A、位移时间图线的斜率等于速度,A、B图象的斜率都不为零,所以t=0时,速度都不为零,故A错误.BD、从图象可知,A图象的斜率大,说明A的速度大,运动快,t=t1时,A的速度大,故B正确,D错误.C、在t=t1时,两质点的图线相交,说明两质点到达了同一位置相遇,但在t=0时刻两质点的位置不同,所以t=t1时,两质点的位移不等,故C错误.故选:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为研究平行板电容器电容的实验.电容器充电后与电源断开,与电容器相连的静电计用来测量电容器的电势差.当极板间插入其它的电介质板时,电容器的电容将增大(填“增大”、“减小”或“不变”),于是我们发现,静电计指针偏角将减小.(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:考点:电容器的动态分析.版权所有专题:电容器专题.分析:平行板电容器充电后与电源断开,极板上的电荷量不变;平行板电容器的电容C=,根据题目中各量的变化可判断电容的变化,由C=,得出电压的变化,即可得出偏角的变化;解答:解:电容器充电后与电源断开,电量Q将不变,与电容器相连的静电计用来测量电容器的电势差;空气的相对介电常数是最小的;当插入介质时,?增大,由C=可知电容将增大;由C=,可知,两板间的电压减小,静电计指针偏角减小.故答案为:电势差,增大,减小.点评:平行板电容器的动态分析要注意两大类问题,若通电后断开,则电容器两板上的电量不变;而保持与电源相连,则两极板上的电压不变.7.甲乙两种光子的波长之比为4∶3,分别用它们照射同一金属板,发出光电子的最大初动能为E甲、E乙,则甲乙两种光子的能量之比为
,该金属的逸出功为
.参考答案:
3∶4
,
8.如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下.那么闭合开关,稳定后,将A线圈迅速插入B线圈时,灵敏电流计指针将向
(填“左”或“右”)偏一下.参考答案:右.【考点】研究电磁感应现象.【分析】根据楞次定律,通过磁通量的变化确定电流的方向,从而确定指针偏转的方向.【解答】解:闭合开关时,磁通量增大,产生的感应电流使指针向右偏.而将A线圈迅速插入B线圈时,磁场方向没有变化但磁通量增大,则产生的感应电流使指针向右偏.故答案为:右.9.(1)某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图像如图所示。在波的传播方向上有A、B两点,它们到S的距离分别为45m和55m。测得A、B两点开始振动的时间间隔为1.0s。由此可知①波长λ=____________m;②当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是__________cm。参考答案:10.(5分)如图所示,小球位于竖直墙壁OA和水平地面OB等距离处P点,且P到OA和OB的垂直距离均为L,紧靠小球(小球视为质点)左侧有一固定点光源S,当小球以某一初速水平抛出,恰好落在墙角O处,则小球经时间______________落在墙角O处,小球在空中运动过程中其影子沿墙面运动时任意点的瞬时速度为______________。参考答案:;11.如图所示,线圈面积S=1×10﹣5m2,匝数n=100,两端点连接一电容器C=20μF,线圈中的匀强磁场的磁感应强度按=0.1T/s增加,则电容器所带电量为
C.参考答案:【考点】法拉第电磁感应定律;电容.【分析】由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,然后由电容的定义式求出电容器所带电荷量.【解答】解:根据法拉第电磁感应定律=电容器两端的电压等于电源的电动势电容器所带的电荷量故答案为:12.如图所示,一个验电器用金属网罩罩住,当加上水平向右的、场强大小为E的匀强电场时,验电器的箔片
(填“张开”或“不张开”),我们把这种现象称之为
。此时,金属网罩的感应电荷在网罩内部空间会激发一个电场,它的场强大小为
,方向为
。参考答案:13.两个摆长相同的单摆,摆球质量之比是4:1,在不同地域振动,当甲摆振动4次的同时,乙摆恰振动5次,则甲、乙二摆所在地区重力加速度之比为
。参考答案:16∶25当甲摆振动4次的同时,乙摆恰振动5次,知甲乙两摆的周期比5:4;由得,,则重力加速度之比为16:25。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)
15.(9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是___________运动.(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,A为电解槽,M为电动机,N为电炉子,恒定电压U=12V,电解槽内阻rA=2Ω,当S1闭合、S2、S3断开时,电流表A示数为6A;当S2闭合、S1、S3断开时,A示数为5A,且电动机输出功率为35W;当S3闭合、S1、S2断开时,A示数为4A。求:(1)电炉子的电阻及发热功率各多大?(2)电动机的内阻是多少?(3)在电解槽工作时,电能转化为化学能的功率为多少?参考答案:(1)电炉子为纯电阻元件,由欧姆定律=2Ω,
其发热功率为PR=UI1=12×6W=72W。
(4分)(2)电动机为非纯电阻元件,由能量守恒定律得
UI2=I22rM+P输出,
所以rM==1Ω。
(4分)(3)电解槽工作时,由能量守恒定律得:P化=UI3-I32rA
所以P化=(12×4-42×2)W=16W。
(3分)17.沙尘暴是把沙尘上扬后造成灾害的.现把沙尘暴天气简化为:沙尘上扬后有v竖直向上的风速,沙尘粒被扬起后悬浮在空中(不动).这时风对沙尘的作用力相当于空气不动而沙尘以速度v竖直向下运动时所受的阻力,此阻力可用f=ρAv2表示,其中为一系数,A为沙尘颗粒的截面积,ρ为空气密度.
(1)若沙尘的密度ρs=2.8×103kg/m3,沙尘颗粒为球形,半径为r=2.5×10-4m,地球表面处的空气密度ρ0=1.25kg/m3,=0.45试估算地面附近上述v的最小值v1.
(2)假定空气密度ρ随高度h的变化关系为ρ=ρ0(1—ch),其中ρ0为h=0处的空气密度,c为一常数,c=1.18×10-4m-1,试估算当v=9.0m/s时扬沙的最大高度(不考虑重力加速度随高度的变化).参考答案:18.如图17所示,一个表面光滑、长为2m、高为0.2m、质量为20kg的木板A,静止在水平地面上,板与地面间的动摩擦因数为0.5.现对板施加一个F=120N的水平拉力,作用5s后,把一个质量为2kg的物块B(物块长度可忽略)轻轻地放在木板的前端.求物块B着地时,物块B距木板后端多远?(g=10m/s2)参考答案:(1)因滑块恰能通过C点,即在C点滑块所受轨道的压力为零,其只受到重力的作用。设滑块在C点的速度大小为vC,根据牛顿第二定律,对滑块在C点有
mg=mvC2/R…………(1分)解得vC==2.0m/s…………………(1分)(2)设滑块在B点时的速度大小为vB,对于滑块从B点到C点的过程,根据机械能守恒定律有mvB2=mvC2+mg2R…………(1分)滑块在B点受重力mg和轨道的支持力F
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