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河南省南阳市西峡第一高级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.我们观察到的太阳光谱是(

)A、明线光谱

B、吸收光谱

C、连续光谱

D、氢原子光谱参考答案:B2.如右图所示,带电体Q靠近一个接地空腔导体,空腔里面无电荷,在静电平衡后,下列物理量中等于零的是(

)A、导体腔内任意点的场强

B、导体壳内任意点的场强C、导体外表面的电量

D、导体空腔内表面的电量参考答案:ABD3.(单选)有一横截面积为的铜导线,流经其中的电流为,设每单位体积的导线内有个自由电子,电子电荷量为,此时电子的定向移动速率为,在时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为(

A、

B、

C、

D、参考答案:C4.关于作用力和反作用力,下列说法正确的是()A.作用力、反作用力作用在不同的物体上B.地球对重物的作用力大于重物对地球的作用力C.作用力和反作用力的大小有时相等有时不相等D.作用力反作用力可能不同时产生、同时消失参考答案:A【考点】作用力和反作用力;牛顿第三定律.【分析】由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上,力的性质相同,它们同时产生,同时变化,同时消失.【解答】解:A、作用力和反作用力作用在不同的物体上,作用效果不能抵消,不能合成,故A正确;B、作用力与反作用力的大小一定相等,方向相反,作用在两个物体上,因此地球对重物的作用力等于重物对地球的作用,故B错误;C、D、作用力和反作用力没有主次、先后之分.同时产生、同时消失;这一对力是作用在不同物体上,不可能抵消;作用力和反作用力必须是同一性质的力,故CD错误.故选A.5.如图理想变压器原、副线圈匝数之比为2∶1,原、副线圈回路中有三个完全相同的电灯,当电源输人端加交变电压Ul时,Ll灯正常发光,那么接在副线圈两端的灯L2的功率(

)A、一定小于额定功率

B、一定大于额定功率C、一定等于额定功率

D、无法确定参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某气体在、两种不同温度下的分子速率分布图象如图所示,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,横坐标表示分子的速率.可见,

(选填“>”或“<”),温度升高,分子的平均速率

(选填“增大”或

“减小”).参考答案:<、增大气体的分子的运动的统计规律:中间多,两头少;温度高,最可几速率向速度较大的方向移动;故T1<T2;温度升高,分子热运动的平均动能增加,故平均速率增加。7.将长为1m的导线ac从中点b折成如图所示的形状,放入B=0.08T的匀强磁场中,abc平面与磁场垂直.若在导线abc中通入25A的直流电,则整个导线所受安培力大小为________N.参考答案:N8.矩形线圈abcd,长ab=20cm,宽bc=10cm,匝数n=200,线圈回路总电阻R=5Ω.整个线圈平面内均有垂直于线框平面的匀强磁场穿过,若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图所示,则:(1)穿过线圈的磁通量的变化率为

Wb/s;(2)线圈回路中产生的感应电流为

A;(3)当t=0.3s时,线圈的ab边所受的安培力为

N;(4)在1min内线圈回路产生的焦耳热为

J.参考答案:(1)0.01

(2)0.4

(3)3.2

(4)48【考点】法拉第电磁感应定律;电磁感应中的能量转化.【分析】(1)磁通量的变化率根据计算;(2)线圈在变化的磁场中,产生感应电动势,形成感应电流,由法拉第电磁感应定律来求出感应电动势大小.借助于闭合电路的殴姆定律来算出感应电流大小.(3)通电导线处于磁场中受到安培力,则由公式F=BIL可求出安培力的大小.(4)由于磁通量的变化,导致线圈中产生感应电流,根据焦耳定律可得回路中的产生热量【解答】解:(1)磁通量的变化率(2)由法拉第电磁感应定律,则有:E==NS可知,则回路中感应电动势为E=回路中感应电流的大小为I==A=0.4A(3)当t=0.3s时,磁感应强度B=0.2T,则安培力为F=NBIL=200×0.2×0.4×0.2=3.2N;(4)1min内线圈回路产生的焦耳热为Q=I2Rt=0.42×5×60J=48J.故答案为:(1)0.01

(2)0.4

(3)3.2

(4)489.如图所示为玻璃厚度检测仪的原理简图,其原理是:固定一束激光AO以不变的入射角θ1照到MN表面,折射后从PQ表面射出,折射光线最后照到光电管C上,光电管将光信号转变为电信号,依据激光束在C上移动的距离,可以确定玻璃厚度的变化。设θ1=45°,玻璃对该光的折射率为,C上的光斑向左移动了Δs,则可确定玻璃的厚度比原来变________(填“厚”或“薄”)了________。参考答案:

厚Δs10.(填空)金属导体通电时,导体中自由电子定向移动的方向与电流方向

(选填“相同”或“相反”).一段金属电阻丝的电阻为R,当在它的两端加上电压U时,则在通电时间t内通过金属电阻丝横截面的电子个数为n=

.(已知一个电子的电荷量为e)参考答案:相反;11.右图为某电场的部分电场线。由图可知A、B两点的场强大小EA

EB(选填“>”、“<”或“=”)。参考答案:.>

12.在用电流表、电压表分别测定三个干电池的电动势和内电阻的实验中,得到如图所示的U-I图象,则三个干电池的电动势Ea、Eb、Ec的大小关系是

。内电阻ra、rb、rc的大小关系是

。(用“>”、“<”、“=”符号连接)参考答案:Ea=Eb>Ec,rb>ra>rc。13.磁铁的磁场和电流的磁场有相同的来源,都是由

产生的,磁现象电本质就是所有磁现象归结为

之间通过

发生相互作用。参考答案:电流;电流;磁场三、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.(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)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,直线MN上方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的无限大匀强磁场,质量为m、电荷量为+q的粒子1在纸面内以速度v0从O点射入磁场,其方向与MN的夹角α=30°;质量为m、电荷量为﹣q(q>0)的粒子2在纸面内也从O点沿相同的方向射入磁场,其速度大小也为v0.已知粒子1、2同时到达磁场边界的A、B两点离开磁场(图中未画出),不计粒子的重力及粒子间的相互作用.求:(1)求两粒子在磁场边界上的穿出点A、B之间的距离d;(2)1、2两粒子在磁场中运动的时间之比t1:t2.参考答案:解:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示,由牛顿第二定律得:qvB=m,由几何知识得:d1=2Rsin30°,d1=d2,A、B之间的距离:d=d1+d2=;(2)粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=,粒子在磁场中的运动时间:t1=T,t2=T,粒子运动时间之比:t1:t2=1:5;答:(1)两粒子在磁场边界上的穿出点A、B之间的距离d为;(2)1、2两粒子在磁场中运动的时间之比t1:t2为1:5.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子的轨道半径,然后求出粒子的距离.(2)根据粒子转过的圆心角与粒子的周期公式求出粒子的运动时间之比.17.一发电机组的输出电压为500v,输出功率为160kw,通过升压变压器后向远处输送,已知输电线的总电阻为5Ω,要使输电线上损失的功率不超过发电机组输出功率的5%那么升压变压器原副线圈的匝数比不能超过何值。参考答案:解:P损=5%P出=5%×1.6×105W=8×103W……………2分

由,P损=I22R,代入数据,解得I2=40A……………2分

I1=P输出/U输出=1.6×105/500A=320A………………2分n1/n2=I2/I1=40/320=1/8………………2分即变压器原副线圈的匝数比不能超过1/8

。18.在真空中的O点放一点电荷Q=-1.0×10-9C,直线MN过O点,OM=30cm,M点放有一点电荷q=-1×10-10C,如图所示,静电力常量k=9.0×10

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