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文档简介
湖南省岳阳市新建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.(单选)某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度的大小分别为EP和EQ,电势分别为φP和φQ,则A.EP<EQ,φP>φQB.EP>EQ,φP<φQC.EP>EQ,φP>φQD.EP<EQ,φP<φQ参考答案:C2.有一负电荷自电场中的A点自由释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,它运动的速度图象如图7所示,则A、B所在电场区域的电场线分布可能是图中的()
参考答案:B3.下列说法中正确的是:(
)A.对放射性物质施加压力,其半衰期将减少B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的C.汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子核式结构学说D.自然界中含有少量的,具有放射性,能够自发地进行β衰变,因此在考古中可利用来测定年代
参考答案:D4.(单选)下列关于变压器的说法正确的是A.变压可以增加输出功率 B.变压器可以改变直流电压C.变压器只能升高电压 D.变压器既能升压也能降压参考答案:D5.下列说法中正确的是A.在确定的电场中移动电荷时,电势能的改变量同零电势点的选择无关B.匀强电场中任意两点间的电势差等于电场强度与这两点间距离的乘积C.在正的点电荷电场中,场强大的地方电势一定比场强小的地方电势高D.电容的常用单位有μF和pF,且1μF=103pF参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.电场中A,B两点的电压为60V,一个带电量为2×10-7C的正电荷只在电场力的作用下,从静止由电场中的A点移到B点时,电场力做的功为
J,A、B两点中电势较高的点是
点。参考答案:1.2×10-5J,A16.一个带电微粒在图示的正交匀强电场和匀强磁场中在竖直面内做匀速圆周运动。则该带电微粒必然带_____,旋转方向为_____。若已知圆半径为r,电场强度为E磁感应强度为B,则线速度为_____。参考答案:解:因为必须有电场力与重力平衡,所以必为负电;由左手定则得逆时针转动;再由8.如图所示,一个面积为S的正方形线圈abcd处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直。这时穿过线圈的磁通量为___________,当线圈以ab为轴从图中的位置转过60°的瞬间,穿过线圈的磁通量为___________。参考答案:BS
BS9.________发现电子,揭示了原子具有复杂结构;________发现天然放射性现象,揭示了原子核可以再分。参考答案:汤姆孙;贝克勒尔。10.(4分)如图所示,将长为的直导线放人的匀强磁场中,导线与磁场垂直,若在导线中通入的直流电,则整个导线所受的安培力的大小为
N,若停止向导线中通入电流,则匀强磁场的磁感应强度将
(填“变大”、“不变”或“变小”)。参考答案:1,不变11.如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直。线圈长L1=0.50m,宽L2=0.40m,匝数N=20匝,线圈总电阻r=0.10。磁场的磁感强度B=0.10T。线圈绕OO′轴以的角速度转动。线圈两端外接一个R=9.9的电阻和一块内阻不计的交流电流表。则线圈中产生的感应电动势的最大值为________;电流表的读数为________(保留两位有效数字)。参考答案:20V
;1.4A试题分析:感应电动势的最大值为;电动势的有效值,根据闭合电路欧姆定律得,所以电流表读数为1.4A.考点:交流电点评:电压表和电流表的读数为电压和电流的有效值,不是最大值或瞬时值。12.交变电压u=20sin50πt(V),加在阻值为10Ω的电阻两端,该交流的周期是________,电阻消耗的电功率是_______________。参考答案:13.如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的足够大匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端无初速度放置一质量为0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2,则滑块的最大速度为________m/s;滑块做匀加速直线运动的时间是____________s。参考答案:
10
3
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2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,宽度为L=0.2m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=1.0Ω的电阻.导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.2T.一根质量为m=10g的导体棒MN放在导轨上,并与导轨始终接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.现用垂直MN的水平拉力F拉动导体棒使其沿导轨向右匀速运动,速度为v=5.0m/s,在运动过程中保持导体棒与导轨垂直.求:(1)在闭合回路中产生感应电流I的大小(2)作用在导体棒上拉力F的大小(3)当导体棒移动50cm时撤去拉力,求整个过程中电阻R上产生的热量Q参考答案:17.如图,一质量为m=10kg的物体,由光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿水平面向右滑动1m距离后停止.已知轨道半径R=0.8m,g=10m/s2,求:(1)物体滑至圆弧底端时的速度大小(2)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小(3)物体沿水平面滑动过程中,摩擦力做的功.参考答案:解:(1)由机械能守恒定律,得:mgR=mv2v=4m/s(2)在圆弧低端,由牛顿第二定律得:F﹣mg=m,解得:F=300N,由牛顿第三定律可知,物体对轨道低端的压力:F′=F=300N;(3)物体下滑运动到水平面滑动过程中,由动能定理得:mgR+Wf=0﹣0,解得:Wf=﹣80J.答:(1)物体物体滑至圆弧底端时的速度大小是4m/s(2)物体物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小是300N(3)物体沿水平面滑动过程中,摩擦力做的功是﹣80J.【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律;向心力.【分析】(1)根据机械能守恒定律求出物块到达圆弧末端时的速度,(2)在圆弧末端,物块受重力和支持力,两个力的合力提供圆周运动的向心力,由牛顿第二定律可以求出物体受到的支持力,然后由牛顿第二定律求出物体对轨道的压力.(3)由动能定理可以求出物体下滑过程中克服摩擦力做的功.18.如图所示的直角坐标系中,在直线x=-d到y轴区域内存在着水平向右的匀强电场E1;在直线x=d到y轴区域存在着两个大小均为E2、方向相反的有界匀强电场,其中x轴上方的电场方向沿y轴负方向,x轴下方的电场方向沿y轴正方向。在电场左边界上A1(-d,d)到C(-d,0)区域内,连续分布着电量为+q、质量为m的粒子,且均处于静止状态。若处于A1点的粒子,在电场力作用下,能恰好从右边电场的边界A2(d,-d)处沿x轴正方向射出电场,其轨迹如图。不计粒
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