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文档简介
上海第三女子中学附属学校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1.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中的虚线所示,则(
)A.质点P的运动方向向右
B.波的周期可能为0.27sC.波的频率可能为1.25Hz
D.波的传播速度可能为20m/s参考答案:C2.(多选题)一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下。若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为
A.动能减小B.电势能减少C.动能和电势能之和减少D.重力势能和电势能之和增加参考答案:BC3.下列哪些措施是为了防止静电产生的危害(
)A.在高大的建筑物顶端装上避雷针
B.在高大的烟囱中安装静电除尘器C.静电复印
D.静电喷漆参考答案:A4.(多选)一弹簧振子在一条直线上做简谐运动,第一次先后经过M、N两点时速度v(v≠0)相同,那么,下列说法正确的是()A.振子在M、N两点受回复力大小相同B.振子在M、N两点对平衡位置的位移相同C.振子在M、N两点加速度大小相等D.从M点到N点,振子先做匀加速运动,后做匀减速运动参考答案:解:A、B、弹簧振子做简谐运动,先后经过M、N两点时速度v(v≠0)相同,根据对称性可知M、N两点关于平衡位置对称,两点相对于平衡位置的位移大小相等、方向相反,根据F=﹣kx可知,回复力大小相等、方向相反,故A正确,B错误;C、M、N两点相对于平衡位置的位移大小相等,根据a=﹣分析可知加速度大小相等,故C正确;D、从M点到N点,回复力先减小后增大,振子的加速度先减小后增大,所以振子先做变加速运动,后做变减速运动,故D错误.故选:AC.5.以下说法中正确的是()
A.光的偏振现象说明光是一种纵波B.相对论认为空间和时间与物质的运动状态无关C.麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则条纹间距变宽参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图10所示,将α、β和γ三束射线射人磁场中,图中A束射线是γ射线,B束射线是
射线,C束射线是
射线。参考答案:7.(填空)通电螺线管中通以如图所示方向的电流,请在图中标出各个小磁针的N极。参考答案:8.一段导体两端电压是4V,在2min内通过导体某一横截面积的电量是15C,那么这段导体的电阻应是
Ω.参考答案:329.(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)mv10.把一根粗细均匀、电阻为20Ω的电阻丝对折后,它的电阻变为________Ω。参考答案:11.(4分)某单色光由玻璃射向空气,发生全反射的临界角为,c为真空中光速,则该单色光在玻璃中的传播速度是
。参考答案:12.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图甲接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;然后按图乙将电流表与线圈B连成一个闭合电路,将线圈A、电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路.在图甲中,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏(不通电时指针停在正中央).在图乙中:(填“向左”、“向右”、“不”)(1)S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针将__________偏转.(2)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片向右滑动时,电流表指针__________偏转.参考答案:13.某实验小组采用如下图所示的装置来探究“功与速度变化的关系”实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面.实验的部分步骤如下:①将一块一端带有定滑轮的长木板固定在桌面上,在长木板的另一端固定打点计时器;②把纸带穿过打点计时器的限位孔,连在小车后端,用细线跨过定滑轮连接小车和钩码;③把小车拉到靠近打点计时器的位置,接通电源,从静止开始释放小车,得到一条纸带;④关闭电源,通过分析小车位移与速度的变化关系来研究合外力对小车所做的功与速度变化的关系.下图是实验中得到的一条纸带,点O为纸带上的起始点,A、B、C是纸带上的三个计数点,相邻两个计数点间均有4个点未画出,用刻度尺测得A、B、C到O的距离如下图所示,已知所用交变电源的频率为50Hz,问:(1)打B点时刻,小车的瞬时速度vB=________m/s.(结果保留两位有效数字)(2)本实验中,若钩码下落高度为h1时合外力对小车所做的功为W1,则当钩码下落h2时,合外力对小车所做的功为________.(用h1、h2、W1表示)
(3)实验中,该小组同学画出小车位移x与速率v的关系图象如右图所示.根据该图线形状,某同学对W与v的关系作出的猜想,肯定不正确的是____________.A.W∝v
B.W∝v2
C.W∝
D.W∝v3参考答案:(1)0.40(2)W1(3)A、C三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.15.
(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)
参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为m的A球和质量为3m的B球分别用长为L的细线a和b悬挂在天花板下方,两球恰好相互接触.用细线c水平拉起A,使细线a偏离竖直方向θ=60°,静止在如图所示的位置.细线b能承受的最大拉力Fm=4.5mg,重力加速度为g.剪断细线c,问:(1)A与B发生碰撞前瞬间A的速度大小.(2)若A与B发生的是弹性碰撞,求碰撞后瞬间B的速度大小.(3)请你判断细线b是否会被拉断.参考答案:解:(1)设A球到达最低点时速度为vA,由机械能守恒定律有:解得:(2)A与B碰后瞬间,A的速度为vA′、B的速度为vB,取向右为正方向,根据系统的动量守恒得:mvA=mv′A+3mvB…①…②由①②解得:…
③(3)若b不断,碰后瞬间b所受拉力为F,由牛顿第二定律有F﹣3mg=…④由③④解得:F=3.75mg由于Fm>F,故细线b不会被拉断.答:(1)A与B发生碰撞前瞬间A的速度大小为.(2)碰撞后瞬间B的速度大小为.(3)细线b不会被拉断.【考点】机械能守恒定律.【分析】(1)小球A向下摆过程中,绳子的拉力不做功,其机械能守恒,由机械能守恒定律求出A与B发生碰撞前瞬间的速度大小;(2)A与B发生弹性碰撞,根据动量守恒和动能守恒结合求出碰后瞬间B的速度大小;(3)假设b不会拉断,根据牛顿第二定律求出绳子的拉力,再进行判断.若绳子被拉断,b做平抛运动,运用运动的分解法求解水平距离.17.如图所示,MN与PQ分别为上下正对着的半圆的直径,其间距为d=5cm,MN=PQ=40cm,匀强电场E=2.5×103N/C,方向向下,上下两个半圆形匀强磁场方向均垂直于纸面向外,磁感应强度大小分别为B1=0.2T,B2=0.5T;一比荷为q/m=2×106C/kg的带正电的粒子(不计重力)从MN中点O以速率v0=2×104m/s垂直于MN进入磁场B1,求:(1)粒子从O点进入磁场B1到第一次离开磁场B1所用的时间;(2)粒子第一次进入磁场B2做圆周运动的半径;(3)粒子从O点进入磁场B1到最终离开磁场区域所经历的总时间.参考答案:(1)(2)3cm(3)经过5个周期后再经过一段圆弧离开磁场区域,设这段圆弧的圆心角为θ由几何关系:所以:θ=1270;因此粒子运动的总时间:考点:带电粒子在复合场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在电场及磁场中的运动问题;关键是要搞清粒子在电场中及磁场中的运动特征,结合圆周运动知识,借助于几何关系列方程解答;此题较复杂,考查学生综合分析能力。18.(8分)一电子经加速电压U1=5000V由静止加速后,沿着中线水平射入偏转极板间,如图所示,两
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