湖南省株洲市下村乡中学高二物理上学期摸底试题含解析_第1页
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湖南省株洲市下村乡中学高二物理上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1.3N和4N两个力的合力的最小值是

A.0

B.1N

C.5N

D.7N参考答案:B2.(钍)经过一系列的α衰变和β衰变,成为,下面说法中正确的是A、铅核比钍核少12个中子

B、在上述衰变过程中没有质量亏损C、β衰变的实质是核内的一个中子转化为一个质子和一个电子D、α射线穿透能力比β射线穿透能力强参考答案:CD3.如图所示,质量为m的物体A以一定的初速度v沿粗糙斜面上滑,物体A在上滑过程受到的力有A.冲力、重力、斜面的支持力和摩擦力

B.重力、斜面的支持力C.重力、斜面的支持力、沿斜面向上的摩擦力D.重力、斜面的支持力、沿斜面向下的摩擦力参考答案:D4.如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,并以OO′为轴转动,则穿过平面的磁通量的情况是A.如图所示位置时等于BSB.若从初始位置转过60°角,磁通量为BSC.若从初始位置转过90°角,磁通量为零D.若从初始位置开始,转过180°角,磁通量变化为0参考答案:ABC5.2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱。飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟。则下列判断中正确的是A.飞船变轨前后的机械能相等B.飞船在圆轨道上运行时航天员出舱前后都处于失重状态C.飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度D.飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两质量均为M的冰船A、B静止在光滑冰面上,轴线在一条直线上,船头相对,质量为m的小球从A船跳入B船,又立刻跳回,A、B两船最后的速度之比是_______________。参考答案:;

提示:根据,∴7.(填空)带电粒子A的质量为m,电量为q。带电粒子B的质量为4m,电量为2q。两个粒子分别以相同速度垂直磁感线射入同一匀强磁场中(不计带电粒子的重力)。则两粒子做圆周运动的半径之比Ra∶Rb=_________,周期之比Ta∶Tb=_________。参考答案:1:2;

1:28.如图所示的电路中,电源的电动势为12V,内阻为1Ω,两定值电阻的阻值分别为19Ω和20Ω。开关S闭合后,电路中的电流为

A,A、B间的电压为

V。

24—B题图图

参考答案:0.3

A,

6

V。9.按照玻尔的原子理论,氢原子中的电子离原子核越近,氢原子的能量

(选填“越大”或“越小”).已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),基态氢原子中的电子吸收一个频率为ν的光子被电离后,电子的动能为

(普朗克常量为h).参考答案:越小,hν+E1【考点】玻尔模型和氢原子的能级结构.【分析】轨道半径越大,能级越高,能量越大.当吸收的能量等于氢原子基态能量时,电子发生电离,根据能量守恒求出电子电离后的动能.【解答】解:根据玻尔理论可知,氢原子中的电子离原子核越近,氢原子的能量越小;氢原子中的电子从离原子核较远的轨道跃迁到离原子核较近的轨道,会放出能量.氢原子的基态能量为E1(E1<0),则发生电离,基态氢原子的电离能为﹣E1.根据能量守恒得:E1+hν=Ek,解得电离后电子的动能大小为:Ek=E1+hν故答案为:越小,hν+E110.(4分)如图所示,副线圈上有一个标有“220V,10W”字样的灯泡正常发光,原线圈中的电流表示数为0.025A,则电压表的示数为______V,原、副线圈的匝数比为______。参考答案:400;20:1111.某同学要测量一长为L的电阻丝的阻值,他先使用多用电表×100Ω的挡测量,多用电表此时的指针如(甲)图所示,则此时从多用电表上读得R=1500Ω.用螺旋测微器测量该电阻丝直径时,测量结果如(乙)图所示,由图可读出d=6.768mm.参考答案:考点:用多用电表测电阻..专题:实验题.分析:欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.解答:解:由图甲所示可知,欧姆表示数即,电阻阻值R=15×100=1500Ω;由图乙所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为6.5mm,可动刻度示数为26.8×0.01=0.268mm,螺旋测微器示数为6.5mm+0.268mm=6.768mm;故答案为:1500;6.768.12.(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:;13.在一段半径为的圆弧形水平弯道上,已知弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的倍,则汽车拐弯时的最大速度=

(重力加速度为)。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.15.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,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一带电量为C,质量为0.1kg的小物块处于一倾角37o的光滑绝缘斜面上,当整个装置处于一水平向左的匀强电场中时,小物块恰处于静止状态。求:(,sin37o=0.6)电场强度的大小?若从某时刻开始,电场强度减小为原来的,物块下滑距离L=1.5m时的速度大小?参考答案:17.在水平地面上竖直固定一根内壁光滑的圆管,管的半径R=3.6m(管的内径大小可以忽略),管的出口A在圆心的正上方,入口B与圆心的连线与竖直方向成60°角,如图所示.现有一只质量m=1kg的小球(可视为质点)从某点P以一定的初速度水平抛出,恰好从管口B处沿切线方向飞入,小球到达A时恰好与管壁无作用力.取g=10m/s2.求:(1)小球到达圆管最高点A时的速度大小;(2)小球在管的最低点C时,管壁对小球的弹力大小;(3)小球抛出点P到管口B的水平距离x.参考答案:(1)小球在最高时对管壁无作用力,由向心力公式可知

……1分可得小球到达圆管最高点时的速度

……1分(2)设最低点C的速度为v,小球从管的最低点到最高点A,由机械能守恒定律可知,可得

……1分在最低点,由向心力公式可知,……1分可得,方向竖直向上

……1分设B点的速度为vB,由机械能守恒定律可知,可得

……1分由平抛运动规律可知,小球做平抛运动过程的初速度,在B点时的竖直速度由可知

……1分由可知,小球的抛出点到管口B的水平距离

……1分18.在一个水平面上建立x轴,如图在过原点O右侧空间有一个匀强电场,电场强度大小E=6×105N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个电荷量q=5×10-8C、质量m=0.010kg的带负电绝缘物块.物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,沿x轴正方向给物块一个初速度v0=2m/s,如图637所示,求: (1)物块最终停止时的位置;(g取10m/s2) (2)物块在电场中运动过程的机械能

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