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文档简介
北京平谷区第四中学2022年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)如右上图所示,空间存在一个足够大的三角形区域(顶角为45°),区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,一个顶角为45°的三角形导体线框,自距离磁场左侧边界L处以平行于纸面向上的速度匀速通过了该区域,若以逆时针为正方向,回路中感应电流I随时间t的变化关系图象正确的是()Ks5u参考答案:D2.如图电源内阻为r,固定电阻,可变电阻的总电阻值为2r,若变阻器触头P自最左端向最右滑动。则A.电源输出功率由小变大
B.消耗功率由大变小C.R0消耗功率由小变大
D.电源的效率由大变小参考答案:ABC3.1831年发现电磁感应现象的物理学家是:(
)A.牛顿
B.伽利略
C.法拉第
D.焦耳参考答案:C4.在如图示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S为开关。下列说法正确的是A.合上开关,a先亮,b后亮;断开开关,a、b同时熄灭
B.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a先熄灭,b后熄灭C.合上开关,b先亮,a后亮;断开开关,a、b同时熄灭D.合上开关,a、b同时亮;断开开关,b先熄灭,a后熄灭参考答案:A5.输电线的电阻共计r,输送的电功率是P,用电压U送电,则用户能得到的电功率是:A.
B.
C.
D.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A、B质量分别为MA和MB,AB之间用细线系着,当弹簧处于原长时,由静止同时释放AB,之后AB一起做简谐运动,在最低点时,细线对B拉力为
参考答案:2MBg7.光纤通信中,光导纤维传递光信号的物理原理是利用光的全反射
现象,发生这种现象,必须满足的条件是:光从
光密介质
射向光疏介质
,且
入射角大于等于临界角
参考答案:8.右图为某电场的部分电场线。由图可知A、B两点的场强大小EA
EB(选填“>”、“<”或“=”)。参考答案:9.如图所示的静电除尘装置可用来消除烟气中的煤粉,图中金属管A接高压电源的正极,悬在管中的金属丝B接负极,A、B间有很强的电场,且距B越近电场越强,B附近的空气分子被强电场电离成电子和正离子,电子在定向移动过程中遇到并附着在烟气中的煤粉上,因而煤粉将被吸附在____(选填“A”或“B”)。
参考答案:
A
。10.将一个的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做功.从C点移到D点,电场力做功,若已知B点比C点电势高3V,则=________V.。参考答案:
2
11.如图,在真空中有两个点电荷A和B,电量分别为-Q和+2Q,它们相距L,如果在两点电荷连线的中点O有一个半径为r(2r<L)的空心金属球,且球心位于O点,则球壳上的感应电荷在O点处的场强大小_______
方向沿AB连线指向
(填“A”或“B”)(静电力常量为K)参考答案:12.如图所示在“验证机械能守恒定律”的实验中,如果打点计时器两限位孔不在同一竖直线上,使纸带通过时受到较大阻力,这样会导致重力势能的减少量
(填“大于”、“小于”或“等于”)动能的增加量。参考答案:大于13.(3分)汽车以额定功率在水平面上做直线运动,速度为3m/s时的加速度是速度为6m/s时的3倍(设汽车受到的阻力恒定),则汽车的最大速度为__________参考答案:12m/s三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=____________,假设P粒子是粒子(),则Q粒子可能是________,理由是_______________________________。参考答案:(1)两粒子在磁场中的半径之比:(5分)(2)可能是质子(3分),质量数与电荷数之比为1:1(4分)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.如图所示,一个电子以的速度沿与电场垂直的方向从A点飞进匀强电场,并且从另一端B点沿与场强方向成150°角方向飞出,电子从A到B运动的时间为.电子的质量为,电子重力不计。则:(1)A、B两点间的电势差为多少?
(2)匀强电场的电场强度大小?
参考答案:17.如图(甲)所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为0.5m,导轨左端连接一个阻值为2Ω的定值电阻R,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒cd的电阻r=2Ω,导轨电阻不计,整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=2T.若棒以1m/s的初速度向右运动,同时对棒施加水平向右的拉力F作用,并保持拉力的功率恒为4W,从此时开始计时,经过2s金属棒的速度稳定不变,图(乙)为安培力与时间的关系图像.试求:
(1)金属棒的最大速度;(2)金属棒的速度为3m/s时的加速度大小;(3)求从开始计时起2s内电阻R上产生的电热.参考答案:(1)金属棒的速度最大时,所受合外力为零,即BIL=F,而P=F·vm,I=,解出vm==m/s=4m/s.(若根据图像求解,同样给分)(2)速度为3m/s时,感应电动势E=BLv=2×0.5×3V=3V,电流I=,F安=BIL,金属棒受到的拉力F==N,牛顿第二定律:F-F安=ma,解出a==m/s2.(3)在此过程中,由动能定理得:Pt+W安=m-m,W安=-6.5J,QR==3.25J.18.如图,真空室内存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小B=0.6T,在磁场内建立一直角坐标系,坐标系平面与磁场垂直。坐标系平面内的P点距x、y轴的距离分别为16cm和18cm。P处有一个点状的放射源,它向各个方向发射粒子,粒子的速度都是,已知粒子的电荷与质量之比,现只考虑在坐标系平面中运动的粒子,求:x轴上的什么区域可以被粒子打中。参考答案:粒子打在x轴上的区域为AB之间B点坐标
A点坐标
粒子带正电,故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动,用R表示轨道半径,
(2分)由此得
(1分)过P点作x轴的垂线段,与x轴交于D点。因朝不同方向发射的粒子的圆轨迹都过S,由此可知,某一圆轨迹在图中D左侧与x轴相切,则此切点B就是粒子能打中的左侧最远点。过圆心O点做x轴的平行线,并与PD交于E点=8cm
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