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湖南省郴州市枫树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.(多选)一个微型吸尘器的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在电动势为E,内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则()A.电动机消耗的总功率为UIB.电动机消耗的热功率为C.电源的输出功率为EID.电源的效率为1-参考答案:AD2.下面给出多种用伏安法测电池电动势和内电阻的数据处理方法,其中既减小偶然误差,又直观、简便的方法是A.测出两组I,U的数据,代入方程组E=U1+I1r和E=U2+I2r中,即可求出E和rB.多测几组I,U的数据,求出几组E,r,最后分别求出其平均值C.测出多组I,U的数据,画出U—I图像,再根据图像求E,rD.多测出几组I,U数据,分别求出I和U的平均值,用电压表测出开路时的路端电压即为电压势E,再用闭合电路欧姆定律求出内电阻r参考答案:C3.如图,由某种粗细均匀总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中(
)A.PQ中电流先增大后减小B.PQ两端电压先减小后增大C.PQ上拉力的功率先减小后增大D.线框消耗的电功率先减小后增大参考答案:CD试题分析:导体棒由靠近ad边向bc边匀速滑动的过程中,产生的感应电动势E=BLv,保持不变,外电路总电阻先增大后减小,由欧姆定律分析得知PQ中的电流先减小后增大,故A错误.PQ中电流先减小后增大,PQ两端电压为路端电压,由U=E-IR,可知PQ两端的电压先增大后减小.故B错误;导体棒匀速运动,PQ上外力的功率等于回路的电功率,而回路的总电阻R先增大后减小,由,分析得知,PQ上拉力的功率先减小后增大.故C正确.线框作为外电路,总电阻最大值为,则导体棒PQ上的电阻始终大于线框的总电阻,当导体棒向右运动的过程中电路中的总电阻先增大后减小,根据闭合电路的功率的分配关系与外电阻的关系可知,当外电路的电阻值与电源的内电阻相等时外电路消耗的电功率最大,所以可得线框消耗的电功率先增大后减小.故D错误.故选:C。考点:电磁感应;电功率4.如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3s时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电量为q1;第二次用0.9s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电量为q2,则(
)A.W1<W2,q1<q2
B.W1<W2,q1=q2C.W1>W2,q1=q2
D.W1>W2,q1>q2参考答案:5.(多选题)“奥的斯电梯”在北京、上海、深圳、惠州等地频出事故,致使大家“谈奥色变”,为此检修人员对电视塔的观光电梯作了检修,如图是检修人员搭乘电梯从一楼到八楼上下的v﹣t图(取电梯向上运动方向为正方向),下列说法正确的是()A.检修人员在2~6s内对地板的压力相同B.检修人员在0~2s和在4~6s内处于超重状态C.0~2s内和4~6s内电梯对检修人员作用力不同D.0~2s内和6~8s内电梯对检修人员作用力相同参考答案:ACD【考点】牛顿运动定律的综合应用;作用力和反作用力.【分析】物体做匀加速直线运动时加速度应保持不变,根据速度图象的斜率等于加速度,由斜率判断电梯的加速度是否变化,确定电梯的运动性质.再根据牛顿第二定律分析作用力大小变化情况.【解答】解:A、在2~6秒内速度图象是一条直线,其斜率保持不变,说明加速度保持不变,根据牛顿第二定律可知检修人员在2~6秒内对地板的压力相同.故A正确.B、根据图象可知,检修人员在0~2s内加速度为正,方向向上,处于超重状态,4~6s内加速度为负,方向向下,处于失重状态,故B错误;C、由图可知,0~2s内和4~6s内人员的加速度方向不同;则由牛顿第二定律可知,电梯对检修人员作用力不同;故C正确;D、0~2s内和6~8s内人员的加速度相同,则由牛顿第二定律可知,电梯对检修人员作用力相同;故D正确;故选:ACD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)一束光由真空入射到平面玻璃上,当其折射角为30o时,反射光与折射光恰好垂直。因此,可以推断出玻璃的折射率为
。参考答案:
7.如图所示电路,当在a、b两端加上直流电压时,L1正常发光,L2不亮;当a、b两端加上同样电压的交变电流时,L1发光亮度变暗,而L2正常发光.则A、B分别为
和
.
(填“电感线圈”或“电容器”)参考答案:.电感线圈
电容器8.在‘测定电源电动势和内阻“的实验中,某同学根据实测数据,画出如图5所示的U-I图线,根据图线可得出:电源电动势E=
V;当U=0时,短路电流I短=
A;该电源的内电阻r=
Ω。参考答案:1.50、0.6
、2.59.如图所示的是为纪念发现“磁生电”现象的物理学家
而发行的一枚邮票,该发现导致了世界上第一台
机的产生,从而把人类社会带进了电气化时代.
参考答案:法拉第,发电(每空2分)10.如图所示,放在光滑绝缘水平面上的带电两个小球,相距0.18m,已知Q1电量为+1.8×10﹣12C,此时两个点电荷间的静电斥力F=1.0×10﹣12N,静电力常量k=9.0×109N?m2/C2.则Q2所带的电量是
.当它们的距离为0.36m时,它们之间的静电力是多大
.参考答案:+2×10﹣12C;2.5×10﹣13N.【考点】库仑定律.【分析】根据“同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引”判断带电的性质.根据库仑定律F=k计算小球的带电量和静电力.【解答】解:(1)两个小球之间是静电斥力,则两球带同种电荷,由于一小球带正电,故另一球Q2也带正电;根据库仑定律有:F=k,则有:Q2==C=2×10﹣12C(2)由F=k=9.0×109×N=2.5×10﹣13N故答案为:+2×10﹣12C;2.5×10﹣13N.11.如图10所示,从地面上方某点,将一小球以7.5m/s的初速度沿水平方向抛出,小球经过1.0s落地.若不计空气阻力,取g=10m/s2,则可知小球抛出时离地面的高度为________m,小球落地时的速度大小为________m/s.参考答案:5.0
12.512.如图甲所示电路中,已知电源电动势E=3V,内阻r=1W,滑动变阻器的最大阻值为20Ω,小灯泡L的U-I图线如图乙所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而
(填“增大”、“减小”或“不变”)。当电键K闭合后,任意移动滑片发现都不能使小灯泡完全熄灭,则此时的电路中,小灯泡可能获得的最小功率是
。参考答案:13.如图所示,磁流体发电机的通道是一长为L的矩形管道,其中按图示方向通过速度为v等离子体,通道中左、右两侧壁是导电的,其高为h,相距为a,而通道的上下壁是绝缘的,所加匀强磁场的大小为B,与通道的上下壁垂直.不计摩擦及粒子间的碰撞,则__________导电壁电势高(填“左”或“右”),两导电壁间的电压为___________.参考答案:右,Bav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.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,绷紧的传送带,始终以2m/s的速度匀速斜向上运行,传送带与水平方向间的夹角θ=30°。现把质量为10kg的工件轻轻地放在传送带底端P,由传送带传送至顶端Q,已知PQ之间的距离为4m,工作与传送带间的动摩擦因数为,取g=10m/s2。
(1)通过计算说明工件在传送带上做什么运动?(2)求工件从P点运动到Q点所用的时间。参考答案:解析:(1)由牛顿第二定律μmgcosθ-mgsinθ=ma
①解得a=2.5m/s2
②m=0.8m
③可见工件先匀加速运动0.8m,然后匀速运动3.2m
④
(8分)(2)由
得
⑤
⑥t=t1+t2=2.4s
⑦
(4分)17.如图所示,轻弹簧的两端与质量均为2m的B、C两物块固定连接,静止在光滑水平面上,物块C紧靠挡板但不粘连.另一质量为m的小物块A以速度V0从右向左与B发生弹性正碰
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