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广东省揭阳市下架山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.光导纤维是利用光的全反射来传输光信号的。光导纤维由内、外两种材料制成,内芯材料的折射率为n1,外层材料的折射率为n2,如图的一束光信号与界面夹角为α,由内芯射向外层,要想在此界面发生全反射,必须满足的条件是(

)A、n1>n2--,α大于某一值

B、n1<n2--,α大于某一值C、n1>n2--,α小于某一值

D、n1<n2--,α小于某一值参考答案:a2.(单选)如图所示,S1、S2是两个周期为T的相干波源,它们振动同步且振幅相同,实线和虚线分别表示波的波峰和波谷,关于图中所标的a、b、c、d四点,下列说法中正确的是(

)A.质点c振动减弱B.图示时刻质点a的位移为零C.质点d振动最弱D.再过后b点振动减弱参考答案:B

解析解:由题意可知,此时,b、c分别是波峰与波峰相遇处、波谷与波谷相遇处,因此振动最强,而d在振动加强连线上,所以也是振动最强,a质点是波峰与波谷相遇处,所以振动减弱,位移此时为零.A、b、c分别是波峰与波峰相遇处、波谷与波谷相遇处,因此振动最强,故A错误.B、由图可知,a质点是波峰与波谷相遇,由于振动同步且振幅相同,所以位移为零.故B正确.C、此时,b、c分别是波峰与波峰相遇处、波谷与波谷相遇处,因此振动最强,而d在振动加强连线上,所以也是振动最强,故C错误.D、图示时刻b在波峰,再过后的时刻b在波谷,仍是加强的.故D错误.故选C3.如图所示为某一电源的U-I曲线,由图可知(

)A.电源电动势为2.0VB.电源内阻为ΩC.电源短路时电流为6.0AD.电路路端电压为1.0V时,电路中电流为5.0A

参考答案:AB4.某同学学了电学以后,为了了解调光灯的调光原理,将调光灯拆卸开,发现并没有电阻的串并联现象.实际调光灯是用可控硅电子元件来实现的.一般调光灯有四个挡,调光灯上的旋钮可以控制截去多少,每个挡截去电流的四分之一周期.在第三挡时,即在正弦交流电的每一个二分之一周期中,前面四分之一周期被截去,从而改变电灯的功率.如果调光灯最亮时功率为Pm,那么现在电灯的功率为()A.Pm

B.

C.

D.参考答案:C5.关于电荷所受电场力和洛伦兹力,说法正确的是A.电荷在磁场中一定受洛伦兹力的作用B.电荷在电场中一定受电场力作用C.电荷所受电场力方向一定与该处电场方向一致D.电荷受洛伦兹力不一定与磁场方向垂直参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,电源可提供U=6V的恒定电压,R0为定值电阻,某同学实验时误将一电流表(内阻忽略)并联于Rx两端,其示数为2A,当将电流表换成电压表(内阻无限大)后,示数为3V,则Rx的阻值为______Ω.参考答案:_3___Ω7.对于初速度为零的匀加速直线运动,有如下规律:①1T内、2T内、3T内位移的比为S1:S2:S3=

②第一个t内,第二个t内,第三个t内位移的比SⅠ:SⅡ:SⅢ=

参考答案:(1)1;4:9

(2)1:3:5

8.汽车上都要使用蓄电池(如图所示),已知这种蓄电池的电动势为12V,该蓄电池给汽车的电动机供电时,如有1C的电荷量从蓄电池流出,蓄电池把12J的化学能转化为电能,这些电能同时转化为机械能和内能.参考答案:考点:电源的电动势和内阻.专题:恒定电流专题.分析:由W=Eq可求得电池放出的电量;用电器工作的过程就是消耗电能的过程,也是电能转化成其它形式能的过程.解答:解:由W=Eq可得:转化的化学能E=12×1=12J;化学能转化为电能,再通过电动机做功将电能转化为机械能和内能;故答案为:12;内.9.(6分)质量为m=70kg的撑杆跳高运动员从h=5.0m高处落到海绵垫上,经△t1=1s后停止,则该运动员身体受到的平均冲力为______N,如果是落到普通沙坑中,经△t2=0.1s停下,则沙坑对运动员的平均冲力为______N(取g=10m/s2)参考答案:(1)1400;(2)770010.有一单摆,在山脚下测得周期为T1,移到山顶测得周期为了T2,设地球半径为R,则山的高度为__________。参考答案:11.如图所示为安全门上的观察孔,直径ab为4cm,门的厚度ac为2cm,为了扩大向外观察的范围,将孔中完全嵌入折射率为的玻璃.则(1)嵌入玻璃后由cd的中点向外观察视野的最大张角是120°;(2)要视野扩大到180°时,嵌入玻璃的折射率应为2.参考答案:解:向外观察张角最大时,在cd边中点e观察,b为入射点,be为折射光线,入射角i、折射角r,作出右侧光路图如图.由几何关系有sinr===0.5,得到r=30°.根据折射定律有n=,得i=60°,则最大张角θ=2i=120°;若要视野扩大到180°,即入射角为90°,而折射角r=30°不变,则折射率n==2.故答案为:120°,2.12.如图所示是一个三输入端复合门电路,当A、B和C端分别输入“1、0、1”时,输出端Y输出的是______;1参考答案:1;13.如右图所示,将马蹄形磁铁放在铁架台上,并使粗铜棒P恰好位于磁铁的磁极间。按右图连接成电路,在粗铜棒静止的情况下,闭合电键,发现粗铜棒发生运动。(1)该现象给明磁场对__________有力的作用,改变_________或__________可以改变这个作用力的方向;(2)在如图所示的情况下,粗铜棒P将向_________运动。参考答案:(1)电流,电流方向,磁场方向

(2)右三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.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.如图所示,一块物块放在固定木板ABC上的A处,其中AB和BC的长度均为lm,BC与水平面间的夹角为37°,物块与木板间的动摩擦因数为0.5。现给物块一个水平向右、大小为4m/s的初速度,不计物块经过B处转向时的机械能损失。求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)(1)物块第一次到达B处的速度大小;(2)物块沿BC向上运动的加速度大小;(3)物块最终停止的位置距B点的距离.参考答案:17.如图所示,一质量为m,带电量为-q,不计重力的粒子,从x轴上的P(a,0)点以速度大小为v,沿与x轴正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁

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