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四川省德阳市绵竹实验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)如图所示,直线a为某电源的U—I图线,直线b为电阻R的U—I图线,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的内阻分别为(

)A.4W,0.5Ω

B.6W,1Ω

C.4W,1Ω

D.2W,0.5Ω参考答案:A2.具有相等动量的物体,质量分别为m1和m2,且m1>m2。比较它们的动能,则A.m2动能较大

B.m1动能较大C.动能相等

D.无法判断参考答案:A3.如图所示,电路中电键S闭合时,表V1、V2、A的示数分别为220V、110V、0.2A。若电路出现故障,V1和V2的示数都是220V,而A示数为零时

A.出故障的是L1,且L1断路B.出故障的是L2,且L2短路C.出故障的是L2,且L2断路D.L1和L2都同时断路参考答案:C4.如图,长L的轻绳挂质量为m的小球,匀强电场强度为E,方向向右,小球带电为+q,将小球拉至水平由静止释放,则小球运动到最低点时轻绳的张力为()A.2mg﹣EqB.3mg﹣2EqC.3mg﹣EqD.3mg﹣3Eq参考答案:

考点:电势差与电场强度的关系;向心力.专题:电场力与电势的性质专题.分析:将小球从图示由静止释放,根据动能定理求通过最低点的速度.由圆周运动轻绳的张力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球经最低点时的张力解答:解:将小球从图示由静止释放,通过最低点,由动能定理,得:mgL﹣qEL=mv2由圆周运动轻绳的张力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,得:F﹣mg=m联立以上各式解得:F=3mg﹣2Eq故选:B点评:本题小球的运动类似于单摆,关于平衡位置具有对称性,α=2θ.B点相当于竖直平面内圆周运动的最高点,也称为物理最高点.5.(单选)如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为1/4圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相同的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态。现在从球心O.处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢向下移动。设乙对挡板的压力大小为F1,甲对斜面的压力大小为F2,甲对乙的弹力为F3。在此过程中:A.F1逐渐增大,F2逐渐增大,F3逐渐增大B.F1逐渐减小,F2保持不变,F3逐渐减小C.F1保持不变,F2逐渐增大,F3先增大后减小D.F1逐渐减小,F2保持不变,F3先减小后增大参考答案:B先对物体乙受力分析,受重力、挡板的支持力F1′和甲物体的支持力F3′,如图根据平衡条件,结合几何关系可以看出挡板的支持力F1′不断减小,甲对乙的弹力F3′不断减小,根据牛顿第三定律,乙对挡板的压力F1不断减小,甲对乙的弹力F3不断减小;再对甲与乙整体受力分析,受重力、斜面的支持力、挡板的支持力和已知力F,如图,根据平衡条件,有x方向:F+(M+m)gsinθ-F1=0y方向:F2-(M+m)gcosθ=0解得:F2=(M+m)gsinθ,保持不变,由牛顿第三定律,物体甲对斜面的压力F2不变,故B正确。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,Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒。ab和cd用导线连成一个闭合回路。当ab棒向左运动时,cd导线受到向下的磁场力。由此可知Ⅰ是

极,a点电势▲

(填“大于”或“小于”)b点电势。参考答案:S;大于试题分析:由左手定则可知,cd棒中电流方向是:由c指向d;ab棒中电流方向是:由a指向b,由右手定则可知,ab棒所处位置磁场方向:竖直向上,则Ⅰ是S极,Ⅱ是N极。ab棒是电源,ab棒中电流由b指向a,则a点电势高,b点电势低考点:右手定则;左手定则7.图中所示是一个平行板电容器,其电容为C,带电量为Q,上极板带正电。现将一个试探电荷q由两极板间的A点移动到B点,如图所示。A、B两点间的距离为s,连线AB与极板间的夹角为30o。则电场力对试探电荷q所做的功等于

.参考答案:8.下表是两个电池外壳上的说明文字:某型号进口电池某型号国产电池RECHARGEABLE1.2V500mA·hSTANDARDCHARGE

15hac50mAGNY0.6(KR-AA)1.2V600mA·hRECHARGEABLESTANDARDCHARGE15hac60mA(1)。由说明可看出进口电池的电动势是_______伏。·(2)。上述国产电池最多可放出

mA·h电荷量。若该电池工作电流为0.03A,则最多可工作_

__个小时。参考答案:_1.2v____

___600___

___20__9.某一交流电的电压波形如图所示,求这一交流电的电压有效值U=

V

参考答案:

2V.

10.(6分)质量为m的物体,在倾角为θ的光滑斜面上由静止开始下滑,经过时间t,物体的速度为v,在这段时间内,重力对物体的冲量为______,支持力的冲量大小为______,合外力对物体的冲量大小为______。参考答案:(1)mgt;(2)mgcosθt;(3)mv11.有一充电的平行板电容器,两板间电压为3V,现使它的电荷量减少3×10-4C,于是电容器两极板间电压降为原来的,此电容器的电容是________μF,电容器原来的带电荷量是________C,若电容器极板上的电荷全部放掉,电容器的电容是________μF。参考答案:150

4.5×10-4

15012.________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。13.如图所示是探究某根弹簧的伸长量x与所受拉力F之间的关系图,由图可知,弹簧的劲度系数是

N/m;当弹簧受F=800N的拉力作用时,弹簧的伸长量为

cm。

参考答案:2000,40三、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.(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)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动。一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示。g取10m/s2,求:(1)物体与水平间的动摩擦因数μ;(6分)(2)水平推力F的大小;

(6分)

(3)0-10s内物体运动位移的大小。(6分)参考答案:17.如图所示,水平放置的平行板电容器,原来AB两板不带电,B极板接地,它的极板长l=0.1m,两板间距离d=0.4cm,现有一微粒质量m=2.0×10-6kg,带电荷量q=+1.0×10-8C,以一定初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒恰好能落到A板的中点O处,取g=10m/s2.试求:(1)带电粒子入射初速度v0的大小:(2)现使电容器带上电荷,使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出,则带电后A板的电势为多少?参考答案:解(1)(5分)电容器不带电时,微粒做平抛运动,则有=v0t,

=gt2,联立两式得v0==2.5m/s.(2)(9分)若使微粒能从电容器右侧射出,则要求A板的电势大于0,则有UAB=φA-φB=φA,A板电势最小时,微粒刚好从A板右侧边缘射出,则有l=v0t1,=a1t,且mg-q=ma1,联立以上各式得φAmin=6VA板电势最大时,微粒刚好从B板右侧边缘射出,则有q-mg=ma2,且有a2=a1,代入数据解得φAmax=10V综合可得6V≤φA≤10V.18.一个质量为m=60kg的人

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