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廣東省深圳市寶安石巖公學高二物理知識點試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如圖所示是一個自制簡易電動機原理圖,一枚干電池豎直放置(正極朝上),電池的負極上吸有一塊圓形的可以導電的小磁體,磁場分布已知,將一個小金屬線圈套在電池上,線圈和電池構成閉合回路,通電線圈在磁場的作用下就會轉動起來,從上向下附視,線圈的轉動方向是A.順時針方向

B.逆時針方向

C.時而順時針轉動時而逆時針轉動

D.以上說法均不正確參考答案:A考點:左手定則【名師點睛】解決本題的關鍵掌握左手定則判斷安培力的方向,以及注意左手定則與右手定則的區別,同時還可知道電能部分轉化為內能,還有部分轉化為機械能。2.下列說法不正確的是

A.按波長由長到短排列:紅外線、可見光、紫外線、射線

B.倫琴射線頻率小于紫外線的頻率

C.可見光是原子外層電子受激發后產生

D.縱波不可能產生偏振現象參考答案:B3.(單選題)在如圖所示的位移—時間圖象和速度—時間圖象中,給出的四條圖線甲、乙、丙、丁分別代表四輛車由同一地點向同一方向運動的情況,則下列說法正確的是A.甲車做曲線運動,乙車做直線運動B.乙、丙兩車做勻變速直線運動,甲、丁兩車做變加速直線運動C.0~時間內,甲車通過的路程等于乙車通過的路程D.0~時間內,丙、丁兩車的平均速度相等參考答案:CA、x-t圖象中,位移方向用正負表示,圖中甲、乙兩個物體的位移一直為正,且不斷增加,故甲與乙都是單向的直線運動,故A錯誤;B、x-t圖象的斜率表示速度,v-t圖象的斜率表示加速度,故甲車做減速直線運動,乙車做勻速直線運動,丙車做勻加速直線運動,丁車做加速度減小的加速運動,故B錯誤;C、在t1時刻甲、乙兩車的位移相等,又都是單向直線運動,所以兩車路程相等,故C正確;D、0~t2時間內,丙的位移小于丁的位移,時間相等,平均速度等于位移除以時間,所以丙的平均速度小于丁車的平均速度,故D錯誤;故選C。4.如圖所示,斜面體M始終處于靜止狀態,當物體m沿斜面下滑時有A、勻速下滑時,M對地面壓力等于(M+m)gB、加速下滑時,M對地面壓力等于(M+m)gC、減速下滑時,M對地面壓力大于(M+m)gD、M對地面壓力始終等于(M+m)g參考答案:ABC5.如圖所示,粗糙的平行金屬導軌與水平面的夾角為,寬為L,勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度為B,導軌上、下兩邊分別連接電阻R1和R2,質量為m的導體棒始終與導軌垂直且接觸良好,不計導軌和導體棒的電阻,重力加速度為g。則導體棒ab沿著導軌下滑的過程中A.R1和R2發熱功率之比P1:P2=R2:R1B.導體棒勻速運動時的速度C.安培力對導體棒做的功等于導體棒機械能的減少量D.重力和安培力對導體棒做功之和大于導體棒動能的增量參考答案:A【詳解】因R1與R2為并聯關系,根據功率公式P=知P與R成反比,故選項A正確;因導軌粗糙,當導體棒勻速運動時,根據平衡條件F安+f=mgsinθ,即,故選項B錯誤;根據功能關系,導體棒機械能減少量應等于安培力和摩擦力對棒做功之和,故選項C錯誤;根據動能定理,重力和安培力對導體棒做功之和應等于導體棒動能的增量與克服摩擦力功之和,故選項D錯誤。二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.丹麥物理學家

發現電流能產生磁場;英國物理學家

發現了利用磁場產生電流的條件;英國物理學家

建立了完整的電磁理論,預言了電磁波的存在;德國物理學家

用實驗成功證明了電磁波的存在,并且完善了電磁理論。參考答案:奧斯特,法拉第,麥克斯韋,赫茲7.本題共兩小題,請按要求完成(1)有一個在光滑水平面內的彈簧振子,第一次用力把彈簧壓縮x后釋放讓它振動,第二次把彈簧壓縮2x后釋放讓它振動,則先后兩次振動的周期之比為______,振幅之比為________。(2)圖(a)為一列簡諧橫波在t=0.10s時刻的波形圖,P是平衡位置在x=1.0m處的質點,Q是平衡位置在x=4.0m處的質點;圖(b)為質點Q的振動圖象,則在t=0.10s時,質點Q向_______方向運動,在t=0.25s時,質點P的加速度方向與y軸正方向_________,從t=0.10s到t=0.25s,該波沿x軸負方向傳播了________m參考答案:

(1).1∶1

(2).1∶2

(3).y軸負

(4).相反

(5).6【詳解】(1)彈簧振子的周期由振動系統本身的特性決定,與振幅無關。所以兩次振動的周期之比為1:1。第一次振幅為x,第二次振幅為2x,則兩次振幅之比為1:2。(2)由振動圖像可知,在t=0.10s時,質點Q向y軸負方向運動,波沿x軸負向傳播;因T=0.2s,則在t=0.25s=1T時,質點P的加速度方向與y軸正方向相反;波速,則從t=0.10s到t=0.25s,該波沿x軸負方向傳播了.8.有一表頭G,內阻Rg=20Ω,滿偏電流Ig=3mA,把它改裝成量程U=3V的電壓表,要

(填“串聯”或“并聯”)一個R=

的電阻。參考答案:_串聯___

____980____9.彈射器豎直向上彈出一個小球,小球上升到的最大高度為h,從彈出點至落回到處的過程中,小球的位移是

,路程是

.參考答案:10.如圖為研究電磁感應現象實驗的示意圖,電流從靈敏電流計G的“+”接線柱流入時,表針向右偏轉;從“﹣”接線柱流入時,表針向左偏轉.在圖中表針向

偏轉.參考答案:右.【考點】研究電磁感應現象.【分析】當穿過閉合電路的磁通量發生變化時,電路中產生感應電流;由楞次定律判斷出感應電流的方向,根據電流流向與電流計指針偏轉方向間的關系分析答題.【解答】解:在條形磁鐵N極向下插入線圈時,磁場方向向下,穿過線圈的磁通量增大,由楞次定律可知,感應電流從電流計的+接線柱流入,電流表指針向右偏轉,故答案為:右.11.如圖所示,用導熱性能良好的汽缸和活塞將一定質量的理想氣體密封在汽缸內(活塞與汽缸壁之間無摩擦).在活塞上緩慢地加沙子,在此過程中,密閉氣體________(選填“吸熱”“放熱”或“無熱傳遞”),單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數________(選填“增多”“減少”或“不變”).參考答案:

(1).放熱

(2).增多【分析】根據熱力學第一定律判斷氣體吸熱還是放熱;根據氣體壓強的微觀意義來判斷單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數.【詳解】在活塞上緩慢地加沙子,氣體的壓強變大,體積減小,外界對氣體做功,由于活塞導熱性良好,則氣體與外界溫度保持相等,根據熱力學第一定律可知,密閉氣體放熱;氣體的溫度不變,而壓強變大,可知單位時間內碰撞單位面積器壁的分子數增加;12.如圖,直角坐標系Oxy的第Ⅱ、Ⅳ象限有垂直坐標系向里的勻強磁場,磁感應強度大小均為B,在第Ⅲ象限有垂直坐標系向外的勻強磁場,磁感應強度大小為2B,半徑為r、圓心角為900的單匝扇形閉合導線框OPQ在外力作用下以恒定角速度ω在Oxy平面內繞O點勻速轉動.則導線框旋轉一周過程中,電動勢的最大值為

▲,有效值為

.參考答案:,.13.宇宙飛船(內有宇航員)繞地球做勻速圓周運動,地球的質量為M,宇宙飛船的質量為m,宇宙飛船到地球球心的距離為r,引力常量為G,宇宙飛船受到地球對它的萬有引力F=________;飛船內的宇航員處于________狀態(選填“超重”或“失重”).參考答案:;失重三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.分子勢能隨分子間距離r的變化情況可以在如圖所示的圖象中表現出來,就圖象回答:(1)從圖中看到分子間距離在r0處分子勢能最小,試說明理由.(2)圖中分子勢能為零的點選在什么位置?在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,對嗎?(3)如果選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能有什么特點?參考答案:解:(1)如果分子間距離約為10﹣10m數量級時,分子的作用力的合力為零,此距離為r0.當分子距離小于r0時,分子間的作用力表現為斥力,要減小分子間的距離必須克服斥力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的減小而增大.如果分子間距離大于r0時,分子間的相互作用表現為引力,要增大分子間的距離必須克服引力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的增大而增大.從以上兩種情況綜合分析,分子間距離以r0為數值基準,r不論減小或增大,分子勢能都增大.所以說,分子在平衡位置處是分子勢能最低點.(2)由圖可知,分子勢能為零的點選在了兩個分子相距無窮遠的位置.因為分子在平衡位置處是分子勢能最低點,據圖也可以看出:在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正確的.(3)因為分子在平衡位置處是分子勢能的最低點,最低點的分子勢能都為零,顯然,選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能將大于等于零.答案如上.【考點】分子勢能;分子間的相互作用力.【分析】明確分子力做功與分子勢能間的關系,明確分子勢能的變化情況,同時明確零勢能面的選取是任意的,選取無窮遠處為零勢能面得出圖象如圖所示;而如果以r0時分子勢能為零,則分子勢能一定均大于零.15.(8分)在3秒鐘時間內,通過某導體橫截面的電荷量為4.8C,試計算導體中的電流大小。參考答案:根據電流的定義可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.在一個水平面上建立x軸,在過原點O垂直于x軸的平面的右側空間有一個勻強電場,場強大小E=6.0×105N/C,方向與x軸正方向相同.在O處放一個電荷量q=-5.0×10-8C,質量m=1.0×10-2kg的絕緣物塊.物塊與水平面間的動摩擦因數μ=0.20,沿x軸正方向給物塊一個初速度v0=2.0m/s,如圖所示.(g取10m/s2)試求:(1)物塊向右運動的最大距離.(2)物塊最終停止的位置.參考答案:0(1)設物塊向右運動的最大距離為xm,由動能定理得

-μmgxm-E|q|xm=0-mv

可求得xm=0.4m(2)因Eq>μmg,物塊不可能停止在O點右側,設最終停在O點左側且離O點為x處.

由動能定理得E|q|xm-μmg(xm+x)=0

可得x=0.2m17.(10分)如圖所示為測量某種離子的比荷的裝置。讓中性氣體分子進入電離室A,在那里被電離成離子。這些離子從電離室的小孔飄出,從縫S1進入加速電加速,然后讓離子從縫S2垂直進入勻強磁場,最后打在底片上的P點,已知加速電壓為U,磁場的磁感應強度為B,縫S2與P之間的距離為a,離子從縫S1進入電場時的速度不計,求該離子

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