- 2021-05-24 发布 |
- 37.5 KB |
- 14页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
【物理】辽宁省本溪市2019-2020学年高二下学期寒假验收试题(解析版)
本溪市2019-2020学年高二下学期寒假验收物理试题 一、选择题(12道小题,每题4分,共计48分。) 1.关于物理学史、物理学研究方法,下列叙述中正确的是( ) A. 重心、合力和质点、元电荷等概念的建立都体现了等效替代的思想 B. 牛顿发现了万有引力定律之后,卡文迪许用著名的扭秤实验测出了引力常量 C. 楞次认为构成磁体的分子内部存在一种环形电流——分子电流 D. 法拉第通过实验得出法拉第电磁感应定律 【答案】B 【解析】A.重心、合力等概念的建立都体现了等效替代的思想,质点、元电荷概念的建立都体现了理想模型的思想,选项A错误; B.牛顿发现了万有引力定律之后,卡文迪许用著名的扭秤实验测出了引力常量,选项B正确; C.安培认为构成磁体的分子内部存在一种环形电流——分子电流,选项C错误; D.法拉第通过实验发现了电磁感应现象,但他没有得出法拉第电磁感应定律,故D错误。 故选B。 2.公交车进站时的刹车过程可近似看作匀减速直线运动。下面是该过程中公交车的位移,速度v、加速度a、动能Ek随时间t变化的图像,其中正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】A.由可知,图像A正确; B.由可知,图像B错误; C.匀减速运动的加速度不变,则选项C错误; D.根据可知,图像D错误。故选A. 3.下面是某同学对电场中一些概念及公式的理解,其中正确的是( ) A. 由电场强度的定义式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比 B. 真空中点电荷电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关 C. 由电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正点电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差UAB为1V D. 由匀强电场的场强公式可知,电场强度与两点间电势差大小成正比 【答案】B 【解析】A.电场中某点的电场强度只由电场本身决定,与试探电荷所带的电荷量无关,选项A错误; B.真空中点电荷电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关,选项B正确; C.由电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正点电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差UAB为-1V,选项C错误; D.匀强电场的电场强度与两点间电势差无关,选项D错误。故选B。 4.如图所示,平行板电容器与恒定直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移一小段距离,则下列说法错误的是( ) A. 油滴将竖直向下运动 B. P点电势降低 C. 电容减小,电量将减小 D. 若断开电源与极板连接后再竖直向上移动上极板,带电油滴电势能变小 【答案】D 【解析】 A.将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动,故A正确,不符合题意; B.场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低,故B正确,不符合题意; C.根据平行板电容器的决定式可知:,d增大,电容减小,电荷量为:Q=CU,减小,故C正确,不符合题意; D.若断开电源,则极板间电荷量Q不变,竖直向上移动上极板,则d增大,C减小,,,则电场强度不变,P点与下极板的距离d'不变,则P点下极板的电势差不变,带电油滴电势能不变,故D错误,符合题意。故选D。 5.高压直流输电是利用稳定的直流电具有无感抗、容抗影响小、无同步问题等优点而采用的大功率远距离输电方式。沈阳徐家变电所----沈本新城高压直流输电工程就采用了这种输电方式。其中有一段东西走向的水平输电线,电流方向由西到东,该处地磁场所受安培力的方向是:( ) A. 竖直向上 B. 斜向上,且偏北 C. 竖直向下 D. 斜向下,且偏南 【答案】D 【解析】根据地磁场的特点可知,沈阳附近处的磁场方向向北偏下,根据左手定则可知电流受到的安培力方向斜向上,且偏北,由牛顿第三定律判断地磁场受力的方向为斜向下,且偏南,故ABC错误,D正确;故选D。 6.如图所示,垂直纸面放置的两根平行长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2,且I1>I2,纸面内的一点H到两根导线的距离相等,则该点的磁感应强度方向可能为图中的( ) A. B1 B. B2 C. B3 D. B4 【答案】C 【解析】根据右手螺旋定则得出两电流在H点的磁场方向,如图, 因为I1>I2,故I1产生的磁场大于I2产生的磁场,根据平行四边形定则知H点的合场强可能为B3方向. A.B1与分析结果不符,A错误.B.B2与分析结果不符,B错误. C.B3与分析结果相符,C正确.D.B4与分析结果不符,D错误. 7.如图,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为.已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,则粒子的速率为(不计重力)( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】带电粒子从距离ab为处射入磁场,且射出时与射入时速度方向的夹角为60°,粒子运动轨迹如图,ce为射入速度所在直线,d为射出点,射出速度反向延长交ce于f点,磁场区域圆心为O,带电粒子所做圆周运动圆心为O′,则O、f、O′在一条直线上,由几何关系得带电粒子所做圆周运动的轨迹半径为R,由F洛=Fn得qvB= 解得v= A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论相符,选项B正确; C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论不相符,选项D错误; 故选B。 8.下列说法正确的是( ) A. 图甲是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,要想粒子获得的最大动能增大,可增加电压U B. 图乙磁流体发电机的结构示意图,可以判断出A极板是发电机的正极,B极板是发电机的负极 C. 图丙是速度选择器,带电粒子(不计重力)能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是Eq=qvB,即 D. 图丁是质谱仪的工作原理示意图,粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝S3粒子的比荷越小 【答案】C 【解析】A.甲图中,根据可知 粒子获得的最大动能为 所以要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径,故A错误; B.乙图中根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为发电机的正极,A极板是发电机的负极,故B错误; C.丙图中速度选择器不能判断带电粒子的电性,不管是正电,还是负电只要速度满足,粒子就能匀速通过速度选择器,故C正确; D.由,知R越小,荷质比越大,故D错误;故选C. 9.中国科学家发现了量子反常霍尔效应,杨振宁称这一发现是诺贝尔奖级。如图所示,厚度为h,宽度为d的金属导体,当磁场方向与电流方向(自由电子定向移动形成电流)垂直时在上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。下列说法正确的是:( ) A. 自由电子水平向右定向移动 B. 下表面的电势高于上表面 C. 增大h时,上下表面的电势差增大 D. 增大d时,上下表面的电势差增大 【答案】B 【解析】A.根据电流产生规律可知,正电荷定向移动的方向为电流方向,负电荷定向移动的方向为电流的反方向,题中电流从左到右,则自由电子水平向左定向移动,故A错误; B.根据左手定则,知自由电子向上偏转,则上表面带负电,下表面带正电,下表面的电势高于上表面,故B正确; CD.稳定后,上下表面产生电势差,自由电子受力平衡 根据电流的微观表达式I=neSv=nedhv 可知 则电势差与h无关,增大d,电势差减小,故CD错误。故选B。 10.如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、Ek、S分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、与地心连线在单位时间内扫过的面积.下列关系式正确的有 A. TA>TB B. EkA>EkB C. SA=SB D. 【答案】AD 【解析】根据 知,轨道半径越大,周期越大,所以TA>TB,故A正确;由 知: ,所以vB>vA,又因为质量相等,所以EkB>EkA,故B错误;根据开普勒第二定律可知,同一行星与地心连线在单位时间内扫过的面积相等,所以C错误;由开普勒第三定律知,D正确. 11.如图所示,轻弹簧一端固定在点,另一端系一小球,小球穿在固定于竖直面内、圆心为 的光滑圆环上,在的正上方, 是的连线和圆环的交点,将小球从圆环上的点无初速度释放后,发现小球通过了点,最终在之间做往复运动.已知小球在点时弹簧被拉长,在点时弹簧被压缩,则下列判断正确的是 A. 弹簧在点的伸长量一定大于弹簧在点的压缩量 B. 小球从至一直做加速运动,从至一直做减速运动 C. 弹簧处于原长时,小球的速度最大 D. 小球机械能最大的位置有两处 【答案】AD 【解析】A.因只有重力和内力中的弹力做功,故小球和弹簧构成的系统机械能守恒,小球在点的动能和重力势能均最小,小球在点的弹性势能必然大于在点的弹性势能,所以弹簧点的伸长量一定大于弹簧在点的压缩量,符合题意; BC.小球从至,在切线方向先做加速运动,在做减速运动,当切线方向合力等于0(此时弹簧仍处于伸长状态)时,速度最大,B不符合题意,C不符合题意; D.当弹簧处于原长时,弹性势能为0,小球机械能最大,由此可知,相对于 对称,显然此位置在与之间各有一处,符合题意. 12.如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g取10m/s2,则( ) A. 滑块A与木板B间动摩擦因数为0.1 B. 当F=10N时木板B加速度为4m/s2 C. 木板B的质量为1kg D. 滑块A的质量为4kg 【答案】BC 【解析】ACD.由图知,当F=8N时,加速度为:a=2m/s2.对A、B整体,由牛顿第二定律有:F=(mA+mB)a,代入数据解得:mA+mB=4kg 当F大于8N时,A、B发生相对滑动,对B,根据牛顿第二定律得: 由图示图象可知,图线的斜率:,解得:mB=1kg 滑块A的质量为:mA=3kg 对于方程,知当a=0时,F=6N,代入数据解得:μ=0.2 故AD错误,C正确。 B.根据F=10N>8N时,滑块与木板相对滑动,B的加速度为: 故B正确。故选BC。 二、实验题(1道小题,每空2分,共计16分。) 13.在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,现备有下列器材: A.被测干电池一节 B.电流表:量程为0~0.6A,内阻约为0.1Ω C.电流表:量程为0~0.6A,内阻r=0.3Ω D.电压表:量程为0~3V,内阻未知 E.电压表:量程为0~15V,内阻未知 F.滑动变阻器:0~10Ω,允许通过的最大电流为3A G.滑动变阻器:0~100Ω,允许通过的最大电流为1A H.开关、导线若干 (1)其中电压表应选____,滑动变阻器应选___(填字母代号); (2)以,,代表所选仪器,在答题卡的方框内画出你所设计的实验电路图___; (3)根据实验数据作出如甲U—I图像,由图可知,电源电动势E=__V,内阻r=__Ω; (4)该电源的电动势测量值___真实值(选填“大于”、“等于”、“小于”); (5)图乙为某小灯泡的伏安特性曲线。本实验之后,所选用电池由于使用时间过长,导致内阻增大到6Ω,但电动势几乎没有变化。将这样的干电池两节并联后给此小灯泡供电,则小灯泡发光的功率为___W(结果保留两位小数); (6)另一组同学用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步设计实验探究,对电池组的输出功率P随外电阻R变化的关系,以及电池组的输出功率P随路端电压U变化的关系进行了猜想,并分别画出了如下图所示的P-R和P-U图像。若已知甲电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是____(选填选项的字母)。 A.B。C。D。 【答案】(1). D F (2). (3). 1.50 0.7 (4). 等于 (5). 0.18-0.20 (6). BC 【解析】(1)[1][2]测量一节干电池的电动势,则电压表应选D,滑动变阻器应选F; (2)[3]电流表C的内阻是已知的,则可选用电流表C,电路如图: (3)[4][5]根据实验数据作出如甲U-I图像,由图可知,电源电动势E=1.50V,内阻 (4)[6]该电路已经知道电流表内阻,则实验无系统误差,即电源的电动势测量值等于真实值; (5)[7]在此灯泡的伏安特性曲线上做出两节电源并联后的U—I图像如图: 交点坐标为I=0.25A,U=0.75V则P=IU=0.18W (6)[8]AB.根据电源的输出功率规律可知,当内外电阻相等时输出功率最大,如果外电阻大于内电阻时,随着电阻的增大,输出功率将越来越小,由 可知,电动势相同,内阻越小的乙输出功率越大,故B正确,A错误。 CD.当内阻和外阻相等时,输出功率最大;此时输出电压为电动势的一半。由A的分析可知,乙输出的功率比甲的大;而当外电路断开时,路端电压等于电源的电动势,此时输出功率为零;故C正确,D错误。故选BC。 三、计算题(3道小题,共计36分。) 14.如图所示,质量为m的小物体以水平初速度v0滑上原来静止在光滑水平轨道上的质量为M的小车上,物体与小车上表面的动摩擦因数为μ,小车足够长。求: (1)物体从滑上小车到相对小车静止所经历的时间; (2)这段时间内系统产生的热量。 【答案】(1);(2) 【解析】(1)设向右为正方向,根据动量守恒定律有mv0=(m+M)v 对小车 μmg=Ma v=at (2)对系统,根据能量守恒得 解得 15.如图所示,P为倾角30°的光滑绝缘斜面ABC斜边AC的中点,空间存在方向水平向右的匀强电场场强大小未知,当在B点固定一质量为m的带电小球时,另一完全相同的带电小球恰好可以静止在P点且对斜面无压力.已知AB=l,重力加速度为g,静电力常量为k.求 (1)带电小球的电性及电量大小; (2)如果撤去B点的带电小球,将小球m从A点以速度v0 水平抛出,求小球从抛出到第一次落回斜面的时间. 【答案】(1)负电, (2) 【解析】 (1)对小球m在P点进行受力分析可得,小球所受电场力方向水平向左,故小球带负电;由平衡条件可得: 由几何知识可得,则有: 联立解得, (2)如果撤去B点的带电小球,将小球m从A点以速度v0水平抛出,在水平方向受到电场力,小球做匀减速运动,在竖直方向上,小球做自由落体运动; 由于,则有 联立解得 16.如图,平行金属导轨P1Q1D1、P2Q2D2的间距L=1m,其中,倾斜部分导轨与水平面的夹角θ=37°,水平部分导轨足够长。在Q1、Q2间接有阻值为的电阻,磁感应强度B =1T的匀强磁场分别垂直于倾斜导轨平面和水平导轨平面且方向向下。两根质量m=0.5kg、长度为L、电阻为R的导体棒a、b分别放在倾斜导轨与水平导轨上,两导体棒与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,a棒在外力作用下沿水平导轨运动,b棒能保持静止不动。不计两导轨的电阻,忽略感应电流产生的磁场,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。 (1)求a棒运动的速度; (2)当a棒速度达到最大时撤去外力,a棒将做减速运动,经过时间t=0.48s,b棒恰好开始滑动,求这段时间内b棒产生的焦耳热。 【答案】(1)1m/s≤v≤5m/s,水平向右;(2) 【解析】(1)b棒静止不动,有分析可知,a棒向右运动; 当a棒速度最小时,b棒中的电流最小,受到的安培力最小,此时b棒受到沿导轨向上的最大静摩擦力,有BI1L+μmgcosθ=mgsinθ 解得v1=1m/s 当a棒速度最大时,b棒中的电流最大,受到的安培力最大,此时b棒受到沿导轨向下的最大静摩擦力,有BI2L=mgsinθ+µmgcosθ 解得v2=5m/s 则1m/s≤v≤5m/s,方向水平向右。 (2)撤去外力后,当a棒速度减到v1时,位移为x,此时b棒恰好开始滑动,此过程中对a棒动量定理有 x=0.4m a棒克服安培力做功为WA,对a棒动能定理有: 回路中产生的总焦耳热Q总=WA=5J 电阻R与b棒产生的焦耳热均为Q,a棒产生的焦耳热为4Q,有 Q总=Q+Q+4Q查看更多