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2022-2023学年河南省济源市五龙口第二中学高二物理摸底试卷含解析一、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.某电场线分布如图所示,一带电粒子沿图中虚线所示途径运动,先后通过M点和N点,以下说法正确的是()A.M、N点的场强EM>EN B.粒子在M、N点的加速度aM>aNC.粒子在M、N点的速度vM>vN D.粒子带正电参考答案:D【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度.【分析】电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小.由电场线的疏密分析场强的大小,由牛顿第二定律判断加速度的大小.由粒子运动轨迹弯曲的方向,判断粒子受到的电场力方向,从而判断电场力做功情况和粒子的电性,即可分析速度的大小.【解答】解:A、电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以有EM<EN.故A错误.B、M处场强小,粒子受到的电场力小,由牛顿第二定律知加速度也小,即有aM<aN.故B错误.CD、根据粒子的运动的轨迹弯曲方向可以知道,粒子的受到的电场力的方向斜向上,所以粒子为正电荷,若粒子从M点运动到N点,电场力方向与速度方向成锐角,电场力做正功,粒子的速度增大,则有vM<vN.故C错误,D正确;故选:D2.如图所示为某时刻LC振荡电路所处的状态,则该时刻

(

)A.振荡电流i在增大

B.电容器正在放电C.磁场能正在向电场能转化

D.电场能正在向磁场能转化参考答案:C3.如图所示,某人由A点划船渡河,船头指向始终与河岸垂直,则小船能到达对岸的位置是(

)A.正对岸的B点

B.正对岸B点的右侧C.正对岸B点的左侧D.正对岸的任意点参考答案:B4.电容式加速度传感器的原理结构如图,质量块右侧连接轻质弹簧,左侧连接电介质,弹簧与电容器固定在外框上.质量块可带动电介质移动改变电容.则()A.电介质插入极板间越深,电容器电容越小B.当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流C.若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会伸长D.当传感器由静止突然向右加速瞬间,电路中有顺时针方向电流参考答案:D【考点】电容器的动态分析.【分析】A、根据电容器的电容公式C=?,从而电容的大小变化;B、由牛顿第二定律,确定弹力是否变化,再确定电容器是否处于充放电状态;C、由惯性可知,弹簧处于什么状态;D、先确定电介质向什么方向运动,再来确定电容器处于充电,还是放电,从而确定电路中的电流方向.【解答】解:A、根据电容器的电容公式C=?,当电介质插入极板间越深,即电介质增大,则电容器电容越大,故A错误;B、当传感器以恒定加速度运动时,根据牛顿第二定律可知,弹力大小不变,则电容器的电容不变,因两极的电压不变,则电容器的电量不变,因此电路中没有电流,故B错误;C、若传感器原来向右匀速运动,突然减速时,因惯性,则继续向右运动,从而压缩弹簧,故C错误;D、当传感器由静止突然向右加速瞬间,质量块要向左运动,导致插入极板间电介质加深,因此电容会增大,由于电压不变,根据Q=CU,可知,极板间的电量增大,电容器处于充电状态,因此电路中有顺时针方向电流,故D正确;故选:D.5.在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环.规定导体环中电流的正方向如图甲所示,磁场方向竖直向上为正.当磁感应强度B随时间t按图乙变化时,下列能正确表示导体环中感应电流随时间变化情况的是()A. B. C. D.参考答案:B【考点】法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律.【分析】正确解答本题一定要明确B﹣t图象中斜率的含义,注意感应电动势的大小与磁通量大小无关与磁通量变化率成正比.【解答】解:根据法拉第电磁感应定律有:E=n=ns,因此在面积、匝数不变的情况下,感应电动势与磁场的变化率成正比,即与B﹣t图象中的斜率成正比,由图象可知:0﹣2s,斜率不变,故形成的感应电流不变,根据楞次定律可知感应电流方向顺时针即为正值,而2﹣4s斜率不变,电流方向为逆时针,即为负值,整个过程中的斜率大小不变,所以感应电流大小不变,故ACD错误,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.具有NFC(近距离无线通讯技术)功能的两只手机在间距小于10cm时可以通过

(选填“声波”或“电磁波”)直接传输信息,其载波频率为1.4×107Hz,电磁波在空气中的传播速度为3.0×108m/s,则该载波的波长为

m(保留2位有效数字).参考答案:电磁波,21.【考点】电磁波的应用.【分析】根据英国物理学家麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的磁场能产生电场,从而形成电磁波.已知波速c,频率f,由波速公式c=λf求解波长.【解答】解:英国物理学家麦克斯韦的电磁场理论告诉我们:变化的磁场能产生电场,从而产生电磁波.空气中电磁波的传播近似等于光速c,由波速公式c=λf得

波长λ==m≈21m,故答案为:电磁波,21.7.要把密度为0.6×103kg/m3的一块木头完全浸没在水面下,至少要在木块下挂一个质量为7.8kg的铁块,铁的密度为7.8×103kg/m3,则木块重为

N(取g=10N/kg).参考答案:8.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力)。以抛出时t=0,得到如图所示的s-t图象,则该行星表面重力加速度大小为____m/s2,物体被抛出时的初速度大小为____m/s。参考答案:8,209.游标卡尺读数为___________mm,螺旋测微器的读数为___________mm。ks5u参考答案:9.40;

5.545~5.54710.(2分)已知元电荷C,某金属导线中的电流是16mA,2s内通过导线的横截面的电子个数为_______________个。参考答案:2×101711.如图所示,在点电荷+Q电场中,以+Q为球心的同一球面上有A、B、C三点,

把正检验电荷从球内P点移到A、B、C各点时电场力作功WPA、WPB、WPC的大小关系为

参考答案:WPA=WPB=WPC12.(4分)如图所示,相距为d的两平行金属板A、B足够大,板间电压恒为U,有一波长为的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h,金属板B的逸出功为W,电子质量为m,电荷量e,则从B板运动到A板的光电子的最大动能为

参考答案:EK1=eU+-W13.14.如图中s1和s2是两个相干波源,以s1和s2为圆心的两组同心圆弧分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷,实线表示波峰,虚线表示波谷,a、b、c三点中,振动加强的点是______________,振动减弱的点是______________,再过周期,振动加强的点是______________,振动减弱的点是______________。参考答案:bcda三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA

所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。15.(10分)为了“探究碰撞中的不变量”,小明在光滑桌面上放有A、B两个小球.A球的质量为0.3kg,以速度8m/s跟质量为0.1kg、静止在桌面上的B球发生碰撞,并测得碰撞后B球的速度为9m/s,A球的速度变为5m/s,方向与原来相同.根据这些实验数据,小明对这次碰撞的规律做了如下几种猜想.【猜想1】碰撞后B球获得了速度,A球把速度传递给了B球.【猜想2】碰撞后B球获得了动能,A球把减少的动能全部传递给了B球.(1)你认为以上的猜想成立吗?若不成立,请简述理由.(2)根据实验数据,通过计算说明,有一个什么物理量,在这次碰撞中,B球所增加的这个物理量与A球所减少的这个物理量相等?参考答案:(1)猜想1、2均不成立.因为A球的速度只减少了3m/s,B球的速度却增加了8m/s,所以猜想1是错的。(2分)A球的动能减少了,B球动能增加了,所以猜想2也是错的;(2分)(2)计算:B球动量的增加量ΔpB=0.1×9=0.9kg·m/s,(2分)A球动量的减少量ΔpA=0.3×8-0.3×5=0.9kg·m/s,(2分)从计算结果可得,B球动量的增加量与A球动量的减少量相等.即系统的总动量保持不变.(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,A、B两个物体间用最大张力为120N的轻绳相连,mA=4kg,mB=8kg,在拉力F的作用下向上加速运动,为使轻绳不被拉断,F的最大值是多少?(g取10m/s2)参考答案:解析:当F最大时,绳子的拉力也最大,设加速度为a,对B分析有:

4分对AB整体分析有:

4分代入数值得:

17.如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定放置在水平面上,间距L=0.2m,一端通过导线与阻值为R=1Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻均忽略不计.整个装置处于竖直向上的大小为B=0.5T的匀强磁场中.现用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,金属杆运动的v-t图象如图乙所示.(取重力加速度g=10m/s2)求:(1)t=10s时拉力的大小.(2)t=10s时电路的发热功率.参考答案:(1)由v-t图象可知:---------------------(1分)由牛顿第二定律:

-----------------------(1分)---------(1分)-----------(1分)

---------(1分)(或由图可知,t=10s时,v=4m/s)

------------------------(1分)联立以上各式,代入数据得:=0.24N

------------------------(2分)(2)

------------------------(2分)18.2015年2月,美国科学家创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的

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