福建省莆田市城南中学高二物理摸底试卷含解析

福建省莆田市城南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.下列说法正确的是A．继续给打足气的篮球打气是很困难的，这是因为此时气体分子之间存在着斥力的缘故

B．甲、乙两系统有微观态分别为N个和2N个，那么自发进行方向是甲→乙

C．热量不能从低温的物体自发地传到高温的物体

D．能量守恒定律是自然界普遍规律，节能只是为“减排”和节约开支而言参考答案：BC2.如图所示，在光滑水平面上质量分别为mA=2kg、mB=4kg，速率分别为vA=5m/s、vB=2m/s的A、B两小球沿同一直线相向运动（）A．它们碰撞前的总动量是18kg?m/s，方向水平向右B．它们碰撞后的总动量是18kg?m/s，方向水平向左C．它们碰撞前的总动量是2kg?m/s，方向水平向右D．它们碰撞后的总动量是2kg?m/s，方向水平向左参考答案：C【考点】动量守恒定律．【分析】两球碰撞过程，系统动量守恒，先选取正方向，再根据动量守恒定律列方程，求解即可．【解答】解：取水平向右方向为正方向，设碰撞后总动量为P．则碰撞前，A、B的速度分别为：vA=5m/s、vB=﹣2m/s．根据动量守恒定律得：P=mAvA+mBvB=2×5+4×（﹣2）=2（kg?m/s），P＞0，说明碰撞后总动量方向水平向右．则碰撞前总动量方向也水平向右．故选：C．3.（单选）如图所示电路，电源电动势保持不变，内阻不可忽略。闭合开关S，缓慢移动滑动变阻器的滑片P，电流表A1的示数逐渐变小，这一过程中（）A．滑片P是向左滑动的B．电压表V的示数逐渐变小C．电流表A的示数逐渐变小D．电流表A与A1的示数差逐渐变小参考答案：C4.如图所示，用单色光做双缝干涉实验，S1和S2为双狭缝，O为光屏上的中央亮纹，P处为O点上方的第二亮纹。现改用频率较高的单色光重做实验，其他条件不变，则中央亮纹上方第二条亮纹的位置()A．仍在P点处

B．在P点上方C．在P点下方

D．必须要将屏向双缝方向移近一些才能看到亮纹参考答案：5.如图所示的电路中，有一个理想变压器，原线圈匝数为n1,串联一只小灯泡L1，再并联一只电压表V1后接在稳定的交流电源上；副线圈匝数为n2,串联灯泡L2和变阻器R，L2上并联电压表V2．现在向下移动滑动变阻器R的滑动触头P下列判断正确的是

(

)A．V1读数将变大，V2读数将变小B．V1读数不变，V2读数增大C．灯泡L1和L2上消耗的功率都变小D．灯泡L1及L2上电流强度Il、I2与变压器原副线圈匝数n1、n2成正比参考答案：AC二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.玻璃对红光的折射率为n1,对紫光的折射率为n2,如果紫光在玻璃中传播L的距离,则在相同的时间内,红光在玻璃中传播的距离应该是_____。参考答案：答案:7.（4分）同地的甲、乙两单摆,甲振动35次时间内乙正好振动21次,若甲的摆长为45cm,则乙的摆长_______cm.参考答案：1258.把一线框从一匀强磁场中匀速拉出。第一次拉出的速率是v，第二次拉出速率是2v，其它条件不变，则前后两次拉力大小之比是 ，拉力功率之比是 ，线框产生的热量之比是 ，通过导线截面的电量之比是 。参考答案：1:2

,

1:4

,

2:1

,

1:1

9.（4分）平行板电容器水平放置，板间的距离为d，一个半径为r、密度为的带电油滴在两板间。当电容器的电压为U时，该油滴在电场中做匀速运动，由此可知油滴的带电量q=______C。参考答案：10.（5分）、两个小球在一直线上发生碰撞，它们在碰撞前后的图像如图所示，若球的质量，则球的质量为 kg。

参考答案：2.5kg11.某电铃正常工作时的电压是6V，电阻是10，现手边有一电压是15V的电源，要使电铃正常工作应将这个电铃与_________欧的电阻______联后接到这个电源上参考答案：12.如图是一电热水壶的铭牌，由铭牌可知，该电热水壶在额定电压下工作时，所使用的交流电压的最大值为

V，交流电的周期为

s。参考答案：220V，0.02s13.将电量为6×10﹣6C的负电荷从电场中A点移到B点，克服电场力做了3×10﹣5J的功，则该电荷在此过程中电势能

了

J；再将该电荷从B点移到C点，电场力做了1.2×10﹣5J的功，则A、C间的电势差UAC=．参考答案：增加；3×10﹣5；3V【考点】电势能；电势差．【分析】电荷在电场力作用下做功，导致电势能变化．所以由做功与电量可求出两点的电势差，同时根据电场力做功的正负可确定电势能增加与减少．【解答】解：负电荷在电场力作用下发生位移，导致电场力做负功，则电荷的电势能增加．做多少功，电势能就增加多少．因此，电荷在此过程中电势能增加，且增加了3×10﹣5J．电荷从B点移到C点，电场力做了1.2×10﹣5J的功，则由：W=qU

得UBC===﹣2v而负电荷从电场中A点移到B点，两点的电势差UAB===5V所以A、C间的电势差UAC=UAB+UBC=5V﹣2V=3V故答案为：增加；3×10﹣5；3V三、简答题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径，示数如图所示，读数为

参考答案：1.4715.（6分）图所示是电场中某区域的电场线分布图，P、Q是电场中的两点。（1）请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。（2）把电荷量为=3.0×C的正点电荷放在电场中的P点，正电荷受到的电场力大小为F=6.0N；如果把移去，把电荷量为=6.0×10C的负点电荷放在P点，求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案：(1)Q点电场强度较强(1分)。因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(3×10)×10（N/C）（2分）方向向左(或与电场强度方向相反)

(1分)四、计算题：本题共3小题，共计47分16.如图所示，质量为M=0.5kg的框架B放在水平地面上．劲度系数为k=100N/m的轻弹簧竖直放在框架B中，轻弹簧的上端和质量为m=0.2kg的物体C连在一起．轻弹簧的下端连在框架B的底部．物体C在轻弹簧的上方静止不动．现将物体C竖直向下缓慢压下一段距离x=0.03m后释放，物体C就在框架B中上下做简谐运动．在运动过程中，框架B始终不离开地面，物体C始终不碰撞框架B的顶部．已知重力加速度大小为g=10m/s2．试求：当物体C运动到最低点时，物体C的加速度大小和此时物体B对地面的压力大小．参考答案：解：物体C放上之后静止时：设弹簧的压缩量为x0，对物体C，有：mg=kx0解得：x0=0.02m当物体C从静止向下压缩x后释放，物体C就以原来的静止位置为中心上下做简谐运动，振幅A=x=0.03m当物体C运动到最低点时，对物体C，有：k（x+x0）﹣mg=ma解得：a=15m/s2当物体C运动到最低点时，设地面对框架B的支持力大小为F，对框架B，有：F=Mg+k（x+x0）解得：F=10N所以，由牛顿第三定律得知框架B对地面的压力大小为10N答：当物体C运动到最低点时，物体C的加速度为15m/s2，此时物体B对地面的压力大小为10N．【考点】简谐运动的振幅、周期和频率；牛顿第二定律．【分析】（1）当物体C从静止向下压缩x后释放，物体C就以原来的静止位置为中心上下做简谐运动，振幅A=x=0.03m当物体C运动到最低点时，物体C受到的合力为F=kA，由牛顿第二定律计算加速度（2）对物体B受力分析，由平衡方程求解地面对B的支持力，由牛顿第三定律得到物体B对地面的压力17.（计算）某高中物理课程基地拟采购一批实验器材，增强学生对电偏转和磁偏转研究的动手能力，其核心结构原理可简化为题图所示．AB、CD间的区域有竖直向上的匀强电场，在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场，磁场方向垂直于纸面．一带正电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后，从M点飞离CD边界，再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域，并恰能返回O点．已知OP间距离为d，粒子质量为m，电荷量为q，电场强度大小，粒子重力不计．试求：（1）粒子从M点飞离CD边界时的速度大小；（2）P、N两点间的距离；（3）磁感应强度的大小和圆形有界匀强磁场的半径．参考答案：（1）粒子从M点飞离CD边界时的速度大小为2v0；（2）P、N两点间的距离为；（3）磁感应强度的大小为，圆形有界匀强磁场的半径为考点：带电粒子在匀强磁场中的运动；牛顿第二定律；向心力解：（1）据题意，作出带电粒子的运动轨迹，如图所示：粒子从O到M点时间：粒子在电场中加速度：=粒子在M点时竖直方向的速度：粒子在M点时的速度：速度偏转角正切：，故θ=60°；（2）粒子从N到O点时间：粒子从N到O点过程的竖直方向位移：故P、N两点间的距离为：（3）由几何关系得：可得半径：由，即：解得：由几何关系确定区