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陜西省西安市堯山處級中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.在地球(看作質量均勻分布的球體)上空有許多同步衛(wèi)星,下面關于它們的說法中正確的是()A.它們的質量可能不同 B.它們的速度可能不同C.它們的向心加速度可能不同 D.它們離地心的距離可能不同參考答案:A【考點】人造衛(wèi)星的加速度、周期和軌道的關系;萬有引力定律及其應用.【分析】地球同步衛(wèi)星即地球同步軌道衛(wèi)星,又稱對地靜止衛(wèi)星,是運行在地球同步軌道上的人造衛(wèi)星,距離地球的高度約為36000km,衛(wèi)星的運行方向與地球自轉方向相同、運行軌道為位于地球赤道平面上圓形軌道、運行周期與地球自轉一周的時間相等,衛(wèi)星在軌道上的運行速度大小是一定的.根據萬有引力提供向心力列式分析.【解答】解:解:根據萬有引力提供向心力,得:G=m=mr=ma解得:v=,T=2π,a=.故選:A.2.(單選)有一負載電阻R,當它接到30V直流的電流時,消耗的功率為P,現有一臺理想變壓器,它的輸入電壓u=300sinwt(V),若把上述負載接到此變壓器副線圈的兩端,消耗的功率為P/2,則變壓器原副線圈的匝數比為:(

)參考答案:A

利用交流電的有效值與功率定義求解3.單匝矩形線圈abcd邊長分別為l1和l2,在勻強磁場中可繞與磁場方向垂直的軸OO′勻角速轉動,轉動軸分別過ad邊和bc邊的中點,轉動的角速度為ω.磁場的磁感應強度為B.圖為沿轉動軸OO′觀察的情況,在該時刻線圈轉動到ab邊的速度方向與磁場方向夾角為θ,此時線圈中產生的感應電動勢的瞬時值為()A.2Bl1l2ωcosθ B.3Bl1l2ωsinθ C.Bl1l2ωcosθ D.Bl1l2ωsinθ參考答案:D【考點】交流發(fā)電機及其產生正弦式電流的原理;正弦式電流的圖象和三角函數表達式;正弦式電流的最大值和有效值、周期和頻率.【分析】發(fā)電機產生正弦式交變電流,根據公式Em=nBSω求解最大電動勢,根據電動勢的瞬時值表達式:e=Emsinωt,即可得出結論.【解答】解:矩形線圈在勻強磁場中做勻角速轉動,產生交流電,感應電動勢的最大值為:Em=nBSω=nBL1L2ω

根據電動勢的瞬時值表達式:e=Emsinωt,在該時刻線圈轉動到ab邊的速度方向與磁場方向夾角為θ時,θ=ωt;此時線圈中產生的感應電動勢的瞬時值為:e=Bl1l2ωsinθ.故選:D4.在如圖的勻強電場中,若一個點電荷從P點由靜止釋放,則以下說法中正確的是(

)A.該點電荷受到的電場力逐漸增大B.該點電荷一定向右且做勻速運動C.該點電荷一定做勻加速直線運動D.該點電荷一定做勻減速直線運動參考答案:C5.如圖所示是某質點做直線運動的x﹣t圖象,由圖象可知()A.質點一直處于運動狀態(tài) B.圖象表示了質點運動軌跡C.質點第5s內速度是2m/s D.質點前8s內位移是25m參考答案:C【考點】勻變速直線運動的圖像;勻變速直線運動的速度與時間的關系.【分析】位移時間圖象表示物體的位移隨時間的變化情況,其斜率等于速度,傾斜的直線表示物體做勻速直線運動.位移等于縱坐標的變化量.由此分析即可.【解答】解:A、由圖象知,2﹣4s內圖線的斜率為0,質點的速度為零,處于靜止狀態(tài),故質點并不是一直處于運動狀態(tài),故A錯誤;B、位移時間圖象只能表示質點做直線運動時位移的變化情況,不是質點的運動軌跡,故B錯誤;C、質點第5s內速度是v===2m/s,故C正確;D、質點在0時刻的縱坐標為0,8s末的縱坐標為6m,所以質點前8s內位移是x=6m﹣0=6m,故D錯誤;故選:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.一根粗細均勻的導線,電阻為R,現把它拉長4倍后,又對折2次,其電阻為_______。參考答案:R7.一個質量為2kg的物體在合外力F的作用下從靜止開始運動。合外力F隨時間t變化的關系如圖示,則物體勻加速運動的加速度大小為

,速度達到最大值的時刻是

.參考答案:8.如圖所示,勻強電場中a、b兩點的距離為0.4m,兩點的連線與電場線成60°角,兩點間的電勢差為32V,則勻強電場的場強大小為

V/m,把電荷量為10-10C的正電荷從a點移到b點,其電勢能將減少

J。參考答案:160V,3.2×10-9J9.外力對物體做功100J,物體向外放熱20J,在這個過程中氣體的內能

(填增大或減小或不變)內能的改變量是

J.參考答案:增大,80【考點】熱力學第一定律.【分析】做功與熱傳遞是改變物體內能的兩種方式,物體內能的改變量等于所做的功與釋放的熱量之和,根據題意解題.【解答】解:根據熱力學第一定律:△E=Q+W=100J﹣20J=80J,即內能增大80J.故答案為:增大,8010.長為L的導體棒原來不帶電,現將一帶電量為+q的點電荷放在距棒左端R處,如圖所示。當棒達到靜電平衡后,棒上感應電荷在棒內中點產生的場強大小等于_________,方向為_________。參考答案:,沿pq連線且指向+q.水平導體棒當達到靜電平衡后,棒上感應電荷在棒內中點產生的場強大小與一帶電量為Q的點電荷在該處產生的電場強度大小相等,則有:由于該處的電場強度為零,所以方向與一帶電量為Q的點電荷在該處產生的電場強度的方向相反,即沿pq連線且指向+q。11.各種各樣的電熱器如電飯鍋、電熱水器、電熨斗、電熱毯等都是利用

來工作的。參考答案:電流的熱效應12.要把一個量程是1mA、內阻是5Ω的電流表改裝成量程是3V的電壓表,應該給電流表

______聯一個阻值R=________Ω的電阻。串,2995Ω參考答案:串聯,2995Ω;13.(填空)一球冠處于磁感應強度為B的勻強磁場中,如圖所示,若球冠的底面大圓半徑為r,磁場方向與球冠底面垂直,則穿過整個球冠的磁通量為_______________.參考答案:Bπr2三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(10分)“玻意耳定律”告訴我們:一定質量的氣體.如果保持溫度不變,體積減小,壓強增大;“查理定律”指出:一定質量的氣體,如果保持體積不變,溫度升高.壓強增大;請你用分子運動論的觀點分別解釋上述兩種現象,并說明兩種增大壓強的方式有何不同。參考答案:一定質量的氣體.如果溫度保持不變,分子平均動能不變,每次分子與容器碰撞時平均作用力不變,而體積減小,單位體積內分子數增大,相同時間內撞擊到容器壁的分子數增加,因此壓強增大,(4分)一定質量的氣體,若體積保持不變,單位體積內分子數不變,溫度升高,分子熱運動加劇,對容器壁碰撞更頻繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以壓強增大。(4分)第一次只改變了單位時間內單位面積器壁上碰撞的分子數;而第二種情況下改變了影響壓強的兩個因素:單位時間內單位面積上碰撞的次數和每次碰撞的平均作用力。(2分)15.(10分)為了“探究碰撞中的不變量”,小明在光滑桌面上放有A、B兩個小球.A球的質量為0.3kg,以速度8m/s跟質量為0.1kg、靜止在桌面上的B球發(fā)生碰撞,并測得碰撞后B球的速度為9m/s,A球的速度變?yōu)?m/s,方向與原來相同.根據這些實驗數據,小明對這次碰撞的規(guī)律做了如下幾種猜想.【猜想1】碰撞后B球獲得了速度,A球把速度傳遞給了B球.【猜想2】碰撞后B球獲得了動能,A球把減少的動能全部傳遞給了B球.(1)你認為以上的猜想成立嗎?若不成立,請簡述理由.(2)根據實驗數據,通過計算說明,有一個什么物理量,在這次碰撞中,B球所增加的這個物理量與A球所減少的這個物理量相等?參考答案:(1)猜想1、2均不成立.因為A球的速度只減少了3m/s,B球的速度卻增加了8m/s,所以猜想1是錯的。(2分)A球的動能減少了,B球動能增加了,所以猜想2也是錯的;(2分)(2)計算:B球動量的增加量ΔpB=0.1×9=0.9kg·m/s,(2分)A球動量的減少量ΔpA=0.3×8-0.3×5=0.9kg·m/s,(2分)從計算結果可得,B球動量的增加量與A球動量的減少量相等.即系統的總動量保持不變.(2分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖,勻強磁場的磁感應強度B=0.5T,邊長為L=10cm的正方形線圈abcd共100匝,線圈電阻r=1Ω,線圈繞垂直于磁感線的軸勻速轉動,角速度大小外電路電阻R=4Ω。從線圈平面與磁場方向重合開始計時,求:(結果可保留π和根號)(1)寫出線圈中產生的感應電動勢的表達式;(2)交流電壓表的示數;(3)在線圈轉過1800角的過程中,線圈產生的熱量是多少?參考答案:(1)

(2)

(3)【詳解】(1)線圈產生的感應電動勢的最大值為

因為線圈平面與磁場方向重合開始計時,故線圈中產生的感應電動勢的表達式為

(2)線圈產生的感應電動勢的有效值為根據閉合電路的歐姆定律可知,電壓表的示數為

(3)線圈轉動的過程中形成的感應電流大小為線圈轉動的周期

轉動180°產生的熱量為17.一個初速度為零的電子在U1=45V的電壓作用下得到一定速度后垂直于平行板間的勻強電場飛入兩板間的中央,如圖所示。若平行板間的距離d=1cm,板長l=1.5cm,電子的電荷量e=1.6×10-19C,電子的質量m=9×10-31kg,求:(1)電子進入平行板間的速度v0多大?(2)若電子恰能沿平行板右邊緣射出,加在平行板上的電壓U2為多大?參考答案:(1)……………(4分)(2)電子在平行板間的加速度為

①……………(2分)電子的豎直分位移為

②……………(2分)電子的水平分位移為

③……………(2分)聯立以上三式并代入數據得:……………(2分)

18.如圖所示,真空中有以O′為圓心,r為半徑的圓柱形勻強磁場區(qū)域,圓的最下端與x軸相

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