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文档简介
2022-2023学年山西省长治市潞城第三中学高二物理下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.(单选)物体某时刻的速度v=10m/s,加速度a=-2m/s2,它表示(
)A.物体的加速度方向与速度方向相同,而且速度在减小B.物体的加速度方向与速度方向相同,而且速度在增大C.物体的加速度方向与速度方向相反,而且速度在减小D.物体的加速度方向与速度方向相反,而且速度在增大参考答案:C2.下面的叙述正确的是(
)
A.两个系统处于热平衡时,它们一定具有相同的热量。
B.不论技术手段如何先进,绝对零度是不能达到的
C.物体温度升高,物体中分子热运动加剧,所有分子的动能都会增加
D.压缩密封在气缸中一定质量的理想气体,难度越来越大,说明分子间距离越小,分子间斥力越大参考答案:B3.(单选)两个小球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,B球在前,A球在后,MA=1kg,MB=2kg,
vA=6m/s,
vB=2m/s,
当A球与B球发生碰撞后,A、B两球速度可能为A.vA=5m/s,
vB=2.5m/s
B.vA=2m/s,
vB=4m/sC.vA=-4m/s,vB=7m/s
D.vA=7m/s,
vB=1.5m/s参考答案:B4.(多选题)闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界的匀强磁场,当它经过如图所示的三个位置时,感应电流的方向是(
)A.经过Ⅰ时,a→d→c→b→aB.经过Ⅱ时,无感应电流C.经过Ⅱ时,a→d→c→b→aD.经过Ⅲ时,a→d→c→b→a参考答案:BD5.为了观察门外情况,有人在门上开一小圆孔,将一块圆柱形玻璃嵌入其中,圆柱体线轴与门面垂直.从圆柱底面中心看出去,可以看到的门外入射光线与轴线间的最大夹角称作视场角.已知该玻璃的折射率为n,圆柱长为l,底面半径为r,则视场角是(
)A.
B.
C.
D.
参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学做测定玻璃折射率实验时,用他测得的多组入射角与折射角,作出—图象如图9-7所示,下列判断中哪些是正确的?___________A.他做实验时,光线是由空气射入玻璃的
B.玻璃的折射率为0.67C.玻璃折射率为1.5
D.玻璃临界角的正弦值为0.67参考答案:ACD7.一辆汽车静止在水平地面上,一个人用逐渐增大的水平力推车,当车保持静止时,推力增大,摩擦力
;当车被推动时,推力增大,摩擦力
。参考答案:增大,不变8.示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示。如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的极板x应带
电,极板y应带
电。参考答案:正,正9.理想变压器原副线圈匝数比为N1﹕N2=1﹕2,原线圈中有一额定电流I0=1A的保险丝,电源电压U=220V,R是接在副线圈上的可变电阻,为了不使原线圈电流超过I0,负载电阻R的阻值不能小于
Ω.参考答案:10.如图所示为一个匀强电场的三个等势面A、B、C,相邻两个等势面间距离为10cm,此电场的电场强度为3000V/m,若B点的电势为零,A、C的电势分别为____________;__________..参考答案:φA=300V,φC=-300V或φA=-300V,φC=300V由U=Ed可知,相邻两等势面间的电势差的大小|UAB|=|UBC|=Ed=3000×0.1V=300V,那么:φA=300V,φC=-300V或φA=-300V,φC=300V.11.(4分)通过观察宇宙中的其他星系,按外形大致分为:__________星系、__________星系和不规则星系。参考答案:旋涡;椭圆12.如图11所示,把电量为-5′10-9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能_________(选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势φA=15V,B点的电势φB=10V,则此过程中电场力做的功为_____________.参考答案:增大,-2.5×10-8J13.利用单摆周期公式测重力加速度时,测出几组摆长和相应周期T,并作出了T2﹣﹣L图线,如图所示,已知图象与横轴间的夹角为θ,图线上A、B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),则可以得重力加速度g=.参考答案:解:令图线斜率为k,则:k==;由周期公式得:=有:g=故答案为:.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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,15.如图9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在电场中把2.0×10﹣9C的正电荷从A点移到B点,静电力做功2.5×10﹣7J.再把这个电荷从B点移到C点,克服静电力做功3×10﹣7J.求:(1)A、C两点间的电势差UAC;(2)把﹣3.0×10﹣9C的电荷从A点移到C点,静电力做了多少功?参考答案:解:(1)由电功表达式可得:UAC=(2)从A到C由电功表达式可得:WAC=qUAC=﹣3×10﹣9C×(﹣25V)=7.5×10﹣8J
答:(1)A、C两点间的电势差UAC=﹣25V.(2)把﹣3.0×10﹣9C的电荷从A点移到C点,静电力做为7.5×10﹣8J.【考点】电功、电功率;电势能.【分析】(1)由电场力做功表达式W=qU可计算AC电势差.(2)由电场力做功表达式W=qU可计算把﹣3.0×10﹣9C的电荷从A点移到C点,静电力做的功.17.如图所示,质量为m的木块放在竖直的弹簧上,m在竖直方向做简谐运动,当振幅为A时,物体对弹簧的压力最小值为物体自重的0.5倍,求:①物体对弹簧压力的最大值;②欲使物体在振动中不离开弹簧,其振幅不能超过多少.参考答案:解:(1)因为木块在竖直方向上做简谐运动,依题意木块在最低点时对弹簧的压力最大,在最高点对弹簧的压力最小.在最高点根据牛顿第二定律有mg﹣FN=ma,代入数据解得a=0.5g.由最高点和最低点相对平衡位置对称,加速度大小等值反向,所以最高点的加速度大小为a′=0.5g,在最高点根据牛顿第二定律有FN′﹣mg=ma′,故FN′=mg+ma′=1.5mg.(2)要使木块不脱离弹簧,设其振幅不能超过A′,此时木块振到最高点恰在弹簧原长处,此时的最大加速度为g,由a=﹣x知,当振幅为A时,在最低点有0.5g=﹣A;当振幅为A′时,在最高点有g=﹣A′,由此可得A′=2A.答:①物体对弹簧压力的最大值为1.5mg;②欲使物体在振动中不离开弹簧,其振幅不能超过2A【考点】简谐运动的振幅、周期和频率.【分析】(1)木块在最高低点时,对弹簧的压力最大.木块在最高点和最低点的加速度大小相等,方向相反,根据牛顿第二定律求出最高点的加速度,从而得知最低点的加速度,根据牛顿第二定律求出木块对弹簧的最大压力.(2)欲使木块不脱离弹簧,知最高点弹簧处于原长,物块的加速度为g,知最低点的加速度也为g,方向竖直向上,根据F=﹣kx,求出振幅的大小与A的关系.18.如图所示,质量分布均匀、半径为R的光滑半圆形金属槽,静止在光滑的水平面上,左边紧靠竖直墙壁.一质量为m的小球从距金属槽上端R处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的距离为R,重力加速度为g,不计空气阻力.求:(1)小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小;(2)金属槽的质量.参考答案:解:(1)小球从静止到第一次到达最低点的过程,根据机械能守恒定律有:mg?2R=小球刚到最低点时,根据圆周运动和牛顿第二定律的知识有:FN﹣mg=m据牛顿第三定律可知小球对金属块的压力为:FN′=FN联立解得:FN′=5mg(2)小球第一次到达最低点至小球到达最高点过程,小球和金属块水平方向动量守恒,选取向右为正方向,则:
mv0=(m+M)v设小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的高度为h.则有R2+h2=根据能量守恒定律有:mgh=﹣(m
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