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文档简介
湖北省黄冈市李四光中学2022-2023学年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.(单选)如图所示,电磁炮是由电源、金属轨道、炮弹和电磁铁组成。当电源接通后,磁场对流过炮弹的电流产生力的作用,使炮弹获得极大的发射速度。下列各俯视图中正确表示磁场B方向的是()参考答案:B2.(多选)关于带电粒子(不计重力)在匀强电场中的运动情况,下列说法不正确的是A.一定是匀变速运动B.不可能做匀减速运动C.一定做曲线运动D.可能做匀变速直线运动,不可能做匀变速曲线运动参考答案:BCD3.(单选)两个固定的等量异种电荷,在他们连线的垂直平分线上有a、b、c三点,如图所示,下列说法正确的是:
(
)
A.a点电势比b点电势高
B.a、b两点场强方向相同,a点场强比b点大
C.a、b、c三点与无穷远电势相等
D.一带电粒子(不计重力),在a点无初速释放,则它将在a、b线上运动
参考答案:C4.如图所示为测电源电动势和内电阻时,依据测量数据作出的路端电压与电流的关系图线,图中DC平行于横坐标轴,DE平行于纵坐标轴,由图可知
A.比值表示闭合电路的总电阻B.比值表示电源内电阻C.比值表示电源电动势D.矩形的面积表示电源的输出功率参考答案:BD解析:比值表示路端电压U与电流I的比值,等于外电路电阻,A错;比值表示图线的的斜率,由得,图线的斜率表示电源的内阻,B对;无具体的物理意义,C错;矩形OCDE的面积等于路端电压U与电流I的乘积,等于电源的输出功率,D对。5.如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中,有A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表与电流表的小数都增大C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.电压表的示数减小,电流表的示数增大参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为m的木箱在推力F的作用下在水平面上运动,F与水平方向的夹角为θ,木箱与水平面间的动摩擦因数为μ,则水平面给木箱的支持力大小为
,木箱受到的摩擦力大小为
.参考答案:mg+Fsinθ;μ(mg+Fsinθ).【考点】牛顿第二定律.【分析】对物块进行受力分析,物块受重力、支持力、摩擦力及F;正交分解列方程式即可.【解答】解:对物块进行受力分析,如图有竖直方向合力为0,即FN=mg+Fsinθ;又有f=μFN=μ(mg+Fsinθ);故答案为:mg+Fsinθ;μ(mg+Fsinθ).14、A、B是某电场中的一条电场线上两点,一正电荷仅在电场力作用下沿电场线从A点到B点运动过程中的v—t图象如上图所示。比较A、B两点电势φ的高低和场强E的大小:φA________φB,EA________EB。(填“>”、“=”或“<”)参考答案:<
,=8.丹麦物理学家
发现电流能产生磁场;英国物理学家
发现了利用磁场产生电流的条件;英国物理学家
建立了完整的电磁理论,预言了电磁波的存在;德国物理学家
用实验成功证明了电磁波的存在,并且完善了电磁理论。参考答案:奥斯特,法拉第,麦克斯韦,赫兹9.在磁场中某一点,小磁针静止时____________所指方向,就是该点的_____________。参考答案:北极,磁场方向。10.一平行板电容器,板间距离为d,电容为C,接在电源电压为U的电源上,充电完成后撤去电源,则充电后电容器的带电量为
;充电后两极板间的电场强度为
;若再拉开两板,使板间距离增大为2d,则电容器的电容变为
;电量变为
;电压变为
;板间电场强度变为
.参考答案:解:电容器接在电源电压为U的电源上,充电后电容器的电压等于电源的电压U,由C=得,电量Q=CU.板间的电场强度为E=;若再拉开两板,使板间距离增大为2d,则电容器的电容变为C,电容器的电量保持不变,仍为Q=CU,电压变为U′==2U.板间场强E==.故答案为:CU,,C,CU,2U,.【考点】电容器的动态分析.【分析】电容器接在电源电压为U电源上,充电后电容器的电压等于电源的电压,根据电容的定义求解电量.充电后撤去电源,电容器的电量不变.根据电容的决定式分析板间距离增大时,电容如何变化.根据场强与板间电压的关系确定板间的场强.11.(4分)如图所示为甲、乙两单摆做简谐运动的图线,若g=9.8m/s2,甲的摆长L1为
;甲、乙两摆摆长之比为L1:L2为
;甲、乙两摆
摆角较大.
参考答案:1m,16:9,甲 解:甲摆的周期为2s,乙摆的周期为1.5s,根据单摆的周期公式T=2π得:L1==1m;L2==m;摆长L=,甲、乙两摆的周期比为4:3,则摆长比为16:9.单摆小角度摆动,甲摆的振幅为7cm,乙摆的振幅为3cm,根据A=Lθ,两个摆的摆角之比为:,故甲摆的摆角较大;12.为了消除和利用烟气中煤粉,可采用如图所示的静电除尘装置,它是由金属管A和悬在管中的金属丝B组成,A接到高压电源正极,B接到高压电源负极,且A要接地,其目的是
.A、B间有很强的电场,且距B越近电场
(填“越强”或“越弱”).参考答案:13.半径为右端开小口的导体圆环和长为的导体直杆,单位长度电阻均为.圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为,杆在圆环上以速度平行于直径向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心开始,杆的位置由确定,如图所示.则时,杆产生的电动势为
;时,杆受的安培力大小为
参考答案:
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.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,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图16所示,在倾角为37°的斜面上,固定着宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和变阻器.电源电动势E=12V,内电阻r=1.0Ω.一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好,导轨与金属棒的电阻不计,整个装置处于磁感应强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中.若金属导轨是光滑的,取g=10m/s2,且已知sin37°=0.60,cos37°=0.80。要保持金属棒静止在导轨上.求:(1)回路中电流的大小;(2)滑动变阻器接入电路的阻值.参考答案:(1)金属棒静止在金属轨道上受力平衡,如图9-2-29所示BIL=mgsin37°解得:I==0.60A.
4分(2)设变阻器接入电路的阻值为R,根据闭合电路欧姆定律
E=I(R+r)解得:R=-r=19Ω.
17.如图所示的电路中,电阻R1=6Ω,R2=3Ω,R4=18Ω,R3为滑动变阻器,A、B为变阻器两个端点,滑动触头P在B端时,电流表的读数为2.5A,电源的输出功率为28.125W,电源总功率为33.75W。求电源电动势和内电阻参考答案:(1)当滑动触头P处在B端时,R3和R4均被短路,电路如图甲所示。根据并联电路的分流原理,通过R1的电流I1=I2=×2.5A=1.25A
干路中电流I=I1+I2=1.25A+2.5A=3.75A又因P总=P出+I2r,即33.75W=28.125W+(3.75)2r,解得r=0.4Ω外电阻R==2Ω
电源电动势E=IR+Ir=9V18.(12分).在如图所示的匀强电场中,有A、B两点,且A、B两点间的距离为x=0.20m,已知AB连线与电场线夹角为=60°,今把一电荷量C的检验电荷放入该匀强电场中,其受到的电场力的大小为N,方向水平向左。求:
(1)电场强度E的大小和方向;(2)若把该检验电荷从A点移到B点,电势能变化了多少;
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