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…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請(qǐng)※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁(yè),總=sectionpages22頁(yè)第=page11頁(yè),總=sectionpages11頁(yè)2024年華東師大版高二物理下冊(cè)月考試卷790考試試卷考試范圍:全部知識(shí)點(diǎn);考試時(shí)間:120分鐘學(xué)校:______姓名:______班級(jí):______考號(hào):______總分欄題號(hào)一二三四五六總分得分評(píng)卷人得分一、選擇題(共6題,共12分)1、如圖所示,電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻分別為E、r,在滑動(dòng)變阻器的滑片P由a向b移動(dòng)的過(guò)程中,電流表、電壓表的示數(shù)變化情況為()A.電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變大B.電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)減小C.電流表示數(shù)減小,電壓表示數(shù)變大D.電流表示數(shù)減小,電壓表示數(shù)減小2、如右圖,空間某區(qū)域中有一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度方向水平,且垂直于紙面向里,磁場(chǎng)上邊界b和下邊界d水平.在豎直面內(nèi)有一矩形金屬線圈,線圈上下邊的距離很短,下邊水平.線圈從水平面a開(kāi)始下落.已知磁場(chǎng)上下邊界之間的距離大于水平面a、b之間的距離.若線圈下邊剛通過(guò)水平面b、c(位于磁場(chǎng)中)和d時(shí),線圈所受到的磁場(chǎng)力的大小分別為Fb、Fc和Fd,則()A.Fd>Fc>FbB.FcC.Fc>Fb>FdD.Fc3、在邊長(zhǎng)100m

的正方形廣場(chǎng)邊緣,一同學(xué)沿如圖所示路徑順時(shí)針散步。在由a

點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b

點(diǎn)的過(guò)程中,該同學(xué)()。A.通過(guò)的路程是50m

B.通過(guò)的路程是400m

C.位移大小是50m

D.位移大小是400m

4、2014

年3

月8

日馬來(lái)西亞航空公司從吉隆坡飛往北京的航班MH370

失聯(lián),MH370

失聯(lián)后多個(gè)國(guó)家積極投入搜救行動(dòng),在搜救過(guò)程中衛(wèi)星發(fā)揮了巨大的作用.

其中我國(guó)的北斗導(dǎo)航系統(tǒng)和美國(guó)的GPS

導(dǎo)航系統(tǒng)均參與搜救工作.

北斗導(dǎo)航系統(tǒng)包含5

顆地球同步衛(wèi)星,而GPS

導(dǎo)航系統(tǒng)由運(yùn)行周期為12

小時(shí)的圓軌道衛(wèi)星群組成,則下列說(shuō)法正確的是(

)

A.發(fā)射人造地球衛(wèi)星時(shí),發(fā)射速度只要大于7.9km/s

就可以B.衛(wèi)星向地面上同一物體拍照時(shí)GPS

衛(wèi)星拍攝視角大于北斗同步衛(wèi)星拍攝視角C.北斗同步衛(wèi)星的線速度與GPS

衛(wèi)星的線速度之比為12

D.北斗同步衛(wèi)星的機(jī)械能一定大于GPS

衛(wèi)星的機(jī)械能5、下列敘述中;符合物理學(xué)史實(shí)的是()

A.湯姆孫通過(guò)對(duì)陰極射線的研究;發(fā)現(xiàn)了電子。

B.盧瑟福通過(guò)α粒子的散射實(shí)驗(yàn);提出了原子核式結(jié)構(gòu)學(xué)說(shuō)。

C.玻爾通過(guò)對(duì)天然放射性的研究;發(fā)現(xiàn)了兩種放射性新元素鐳和釙。

D.愛(ài)因斯坦提出了光子說(shuō);并且很好地解釋了光電效應(yīng)現(xiàn)象。

6、質(zhì)量均為M

的兩小車(chē)A

和B

停在光滑的水平地面上,一質(zhì)量為m

的人從A

車(chē)以水平速度v

跳上B

車(chē),以v

的方向?yàn)檎较?,則跳后AB

兩車(chē)的速度分別為(

)

A.鈭?mvMmvM+m

B.mvMmvM+m

C.mvM鈭?mvM+m

D.鈭?mvM鈭?mvM+m

評(píng)卷人得分二、填空題(共9題,共18分)7、如圖所示的是用電流表和電壓表測(cè)量電阻的一種方法,Rx為待測(cè)電阻.考慮電表本身的電阻對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,電壓表的讀數(shù)____Rx兩端的實(shí)際電壓,電流表的讀數(shù)____通過(guò)Rx的實(shí)際電流(兩空都選填“大于”;“小于”或“等于”).

8、如圖所示,q1、q2、q3分別表示在一條直線上的三個(gè)點(diǎn)電荷,已知q2為正電荷,q1與q2之間的距離為l1,q2與q3之間的距離為l2,且每個(gè)電荷都處于平衡狀態(tài).則q1,帶____(填正或負(fù))電,q1、q2、q3三者電量大小之比是_____________.9、如圖為研究電磁感應(yīng)的實(shí)驗(yàn)裝置;S閉合時(shí)電流計(jì)指針向左偏一下.繼續(xù)實(shí)驗(yàn):

①把原線圈插入副線圈時(shí),指針將向____偏;(填“左”或“右”)

②把滑動(dòng)變阻器的滑片向左移動(dòng),指針向____偏.(填“左”或“右”)

10、質(zhì)量相同的兩物體,并列地靜止在光滑水平面上,今給其中甲物體以瞬時(shí)沖量I作用,同時(shí)以恒力F推動(dòng)乙物體,I與F作用方向相同,則要經(jīng)過(guò)時(shí)間______,兩物體再次相遇,在此過(guò)程中力F對(duì)乙的沖量大小為_(kāi)_____.11、用如圖所示裝置可以研究影響平等板電容器電容的因素;設(shè)兩極板正對(duì)面積為S,兩極板間的距離為d,板間電介質(zhì)的介電常數(shù)為?,靜電計(jì)指針偏角為θ,實(shí)驗(yàn)中,極板所帶電荷量不變;

①若保持d,?不變,減小S,則θ______;

②若保持S,?不變,增大d,則θ______;

③若保持d,S不變,在板間插入介電常數(shù)?更大的電介質(zhì),則θ______.(填“變大”、“變小”或“不變”)12、已知導(dǎo)體中的電流是5mA,則在3.2s內(nèi)通過(guò)導(dǎo)體的橫截面的電荷量是____________C.13、一理想變壓器副線圈的匝數(shù)是400匝,把原線圈接到220V的交流線路中,測(cè)得副線圈的電壓是55V,則原線圈的匝數(shù)為_(kāi)_____匝,原線圈和副線圈電功率之比為_(kāi)_____.14、如圖所示,線圈L與電流表串聯(lián),線圈為100匝,在0.4s內(nèi)把磁鐵插入線圈,這段時(shí)間里穿過(guò)線圈的磁通量由0增至1.2×10-3Wb.這個(gè)過(guò)程中電流表的指針______(選填“會(huì)”或“不會(huì)”)偏轉(zhuǎn),線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為_(kāi)_____V.15、如圖所示,有一磁感強(qiáng)度B=0.1T

的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng),垂直勻強(qiáng)磁場(chǎng)放置一很長(zhǎng)的金屬框架,框架上有一導(dǎo)體ab

保持與框架邊垂直、由靜止開(kāi)始下滑.

已知ab

長(zhǎng)100cm

質(zhì)量為0.1kg

電阻為0.1婁賂

框架電阻不計(jì),取g=10m/s2

則導(dǎo)體ab

下落的最大加速度為_(kāi)_________m/s?

最大速度為_(kāi)________m/s

導(dǎo)體ab

在最大速度時(shí)產(chǎn)生的電功率為_(kāi)___________W

評(píng)卷人得分三、判斷題(共9題,共18分)16、電場(chǎng)線與等勢(shì)面相互垂直,沿著同一等勢(shì)面移動(dòng)電荷時(shí)靜電力不做功.(判斷對(duì)錯(cuò))17、電勢(shì)差有正有負(fù),所以是矢量,且電場(chǎng)中兩點(diǎn)間的電勢(shì)差隨著零電勢(shì)點(diǎn)的選取變化而變化.(判斷對(duì)錯(cuò))18、只有沿著電場(chǎng)線的方向電勢(shì)才會(huì)降低,所以電勢(shì)降低的方向就一定是電場(chǎng)強(qiáng)度的方向.(判斷對(duì)錯(cuò))19、如圖所示為某示波管內(nèi)的聚焦電場(chǎng),實(shí)線和虛線分別表示電場(chǎng)線和等勢(shì)線.兩電子分別從a、b兩點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到c點(diǎn).設(shè)電場(chǎng)力對(duì)兩電子做的功分別為Wa和Wb,a、b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小分別為Ea和Eb,則Wa=Wb,Ea>Eb.________(判斷對(duì)錯(cuò))

20、電場(chǎng)線與等勢(shì)面相互垂直,沿著同一等勢(shì)面移動(dòng)電荷時(shí)靜電力不做功.(判斷對(duì)錯(cuò))21、只有沿著電場(chǎng)線的方向電勢(shì)才會(huì)降低,所以電勢(shì)降低的方向就一定是電場(chǎng)強(qiáng)度的方向.(判斷對(duì)錯(cuò))22、處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體內(nèi)部的場(chǎng)強(qiáng)處處為零,導(dǎo)體外表面場(chǎng)強(qiáng)方向與導(dǎo)體的表面一定不垂直.(判斷對(duì)錯(cuò))23、如圖所示,有一水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為9000N/C,在電場(chǎng)內(nèi)一水平面上作半徑為10cm的圓,圓上取A、B兩點(diǎn),AO沿E方向,BO⊥OA,另在圓心處放一電量為10﹣8C的正點(diǎn)電荷,則A處場(chǎng)強(qiáng)大小EA為零.________(判斷對(duì)錯(cuò))

24、如圖所示為某示波管內(nèi)的聚焦電場(chǎng),實(shí)線和虛線分別表示電場(chǎng)線和等勢(shì)線.兩電子分別從a、b兩點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到c點(diǎn).設(shè)電場(chǎng)力對(duì)兩電子做的功分別為Wa和Wb,a、b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小分別為Ea和Eb,則Wa=Wb,Ea>Eb.________(判斷對(duì)錯(cuò))

評(píng)卷人得分四、畫(huà)圖題(共2題,共4分)25、13.矩形導(dǎo)線框abcd固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感線的方向與導(dǎo)線框所在平面垂直,規(guī)定磁場(chǎng)的正方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖所示.若規(guī)定順時(shí)針?lè)较驗(yàn)楦袘?yīng)電流i的正方向,在下列i-t圖中畫(huà)出感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象26、13.矩形導(dǎo)線框abcd固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感線的方向與導(dǎo)線框所在平面垂直,規(guī)定磁場(chǎng)的正方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖所示.若規(guī)定順時(shí)針?lè)较驗(yàn)楦袘?yīng)電流i的正方向,在下列i-t圖中畫(huà)出感應(yīng)電流隨時(shí)間變化的圖象評(píng)卷人得分五、解答題(共2題,共12分)27、甲同學(xué)根據(jù)向心力公式認(rèn)為,如果人造衛(wèi)星的質(zhì)量不變,當(dāng)圓軌道半徑增大到2倍時(shí),人造衛(wèi)星需要的向心力減小為原來(lái)的1/2;乙同學(xué)根據(jù)衛(wèi)星的向心力是地球?qū)λ囊Γ晒酵茢啵划?dāng)軌道半徑增大到2倍時(shí),人造衛(wèi)星需要的向心力減小為原來(lái)的1/4.哪位同學(xué)的看法對(duì)?錯(cuò)了的同學(xué)錯(cuò)在哪里?說(shuō)明理由.

28、如圖所示,在光滑的水平面上,有一質(zhì)量為M=20kg的足夠長(zhǎng)的木板,上表面粗糙,以速度v=10m/s向右作勻速直線運(yùn)動(dòng).現(xiàn)將質(zhì)量為m=5kg的小鐵塊無(wú)初速地輕放在木板的前端;求。

(1)小鐵塊與木板相對(duì)靜止時(shí);它們共同運(yùn)動(dòng)的速度為多大?

(2)全過(guò)程有多少機(jī)械能轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)的內(nèi)能?

評(píng)卷人得分六、實(shí)驗(yàn)探究題(共4題,共36分)29、(1)用如圖所示表盤(pán)的多用電表正確測(cè)量了一個(gè)3000Ω的電阻后,需要繼續(xù)測(cè)量一個(gè)標(biāo)稱為(220V,100W)的白熾燈泡.在用紅、黑表筆接觸這個(gè)白熾燈泡兩端之前,以下哪些操作步驟是必須的?請(qǐng)選擇其中合理的操作步驟:______

A.用螺絲刀調(diào)節(jié)表盤(pán)下中間部位的指針定位螺絲;使表針指零。

B.將紅表筆和黑表筆接觸。

C.把選擇開(kāi)關(guān)旋轉(zhuǎn)到“×1”位置。

D.把選擇開(kāi)關(guān)旋轉(zhuǎn)到“×10”位置。

E.調(diào)節(jié)歐姆調(diào)零旋鈕使表針指向歐姆零點(diǎn)。

(2)使用多用電表進(jìn)行測(cè)量,指針?biāo)傅奈恢萌鐖D所示.若選擇開(kāi)關(guān)處在“×10Ω”,則被測(cè)電阻的阻值是______Ω.30、“驗(yàn)證動(dòng)能定理”的實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示。

(1)在平衡小車(chē)與桌面之間摩擦力的過(guò)程中,打出了一條紙帶如圖乙所示。計(jì)時(shí)器打點(diǎn)的時(shí)間間隔為0.02s。從比較清晰的點(diǎn)起,每5個(gè)點(diǎn)取一個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn),量出相鄰計(jì)數(shù)點(diǎn)之間的距離。該小車(chē)的加速度大小a=______m/s2.(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)

(2)平衡摩擦力后;拆去打點(diǎn)計(jì)時(shí)器。在木板上的B點(diǎn)固定一個(gè)光電計(jì)時(shí)器,小車(chē)上固定一遮光片,如圖丙所示。將5個(gè)相同的砝碼都放在小車(chē)上,掛上砝碼盤(pán),然后每次從小車(chē)上取一個(gè)砝碼添加到砝碼盤(pán)中,并且每次都控制小車(chē)從A點(diǎn)靜止釋放。記錄每一次光電計(jì)時(shí)器的示數(shù)。本實(shí)驗(yàn)應(yīng)取砝碼盤(pán)及盤(pán)中砝碼;小車(chē)(及車(chē)上擋光片、砝碼)作為一個(gè)系統(tǒng),即研究對(duì)象。那么,是否需要保證砝碼盤(pán)及盤(pán)中砝碼的總質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車(chē)及車(chē)中砝碼的總質(zhì)量?______(選填“是”或“否”);每次從小車(chē)上取走砝碼后,是否需要重新平衡摩擦力?______(選填“是”或“否”)

(3)已知,每個(gè)砝碼質(zhì)量為m0;遮光片寬度為d,AB間距離為L(zhǎng),重力加速度為g;在某次實(shí)驗(yàn)中,光電計(jì)時(shí)器示數(shù)為△t,則小車(chē)運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)至B點(diǎn)的速度可表示為_(kāi)_____;

(4)處理數(shù)據(jù)時(shí),某同學(xué)將盤(pán)中砝碼的總重力記為F,并以F作為縱坐標(biāo),作為橫坐標(biāo),描點(diǎn)作圖,得到如圖丁所示的圖象。該圖線不過(guò)原點(diǎn)的原因是:______;已知圖線的縱截距為-b,斜率為k,那么,砝碼盤(pán)的質(zhì)量為_(kāi)_____;小車(chē)及遮光片的總質(zhì)量為_(kāi)_____。31、如圖1

所示,螺旋測(cè)微器的示數(shù)為_(kāi)_______________mm

如圖2

所示,游標(biāo)卡尺的示數(shù)為_(kāi)_______________mm

.32、如圖所示為“研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象”的實(shí)驗(yàn)裝置。閉合開(kāi)關(guān)瞬間;發(fā)現(xiàn)靈敏電流計(jì)的指針向左偏轉(zhuǎn)了一下。

(1)閉合開(kāi)關(guān)穩(wěn)定后;將滑動(dòng)變阻器的滑片向右滑動(dòng)過(guò)程中,靈敏電流計(jì)的指針向______偏轉(zhuǎn)(填“左”或“右”);

(2)閉合開(kāi)關(guān)穩(wěn)定后;將線圈A從線圈B抽出的過(guò)程中,靈敏電流計(jì)的指針向______偏轉(zhuǎn)(填“左”或“右”);

(3)閉合開(kāi)關(guān)穩(wěn)定后,斷開(kāi)開(kāi)關(guān)瞬間,靈敏電流計(jì)的指針向______偏轉(zhuǎn)(填“左”或“右”)。參考答案一、選擇題(共6題,共12分)1、B【分析】【解析】試題分析:在滑動(dòng)變阻器的滑片P由a向b移動(dòng)的過(guò)程中,滑動(dòng)變阻器電阻減小,由“串反并同”的關(guān)系可知,與其并連的電壓表示數(shù)減小,與其串聯(lián)的電流表示數(shù)增大,B對(duì);考點(diǎn):考查閉合電路中動(dòng)態(tài)變化問(wèn)題【解析】【答案】B2、D【分析】試題分析:線圈從a到b做自由落體運(yùn)動(dòng),在b點(diǎn)開(kāi)始進(jìn)入磁場(chǎng)切割磁感線所以受到安培力Fb,由于線圈的上下邊的距離很短,所以經(jīng)歷很短的變速運(yùn)動(dòng)而進(jìn)入磁場(chǎng),以后線圈中磁通量不變不產(chǎn)生感應(yīng)電流,在c處不受安培力,但線圈在重力作用下依然加速,因此從d處切割磁感線所受安培力必然大于b處.故選D.考點(diǎn):法拉第電磁感應(yīng)定律;安培力.【解析】【答案】D3、C【分析】【分析】路程等于物體運(yùn)動(dòng)軌跡的長(zhǎng)度;位移的大小等于由初位置指向末位置的有向線段的長(zhǎng)度。

解決本題的關(guān)鍵知道路程等于物體運(yùn)動(dòng)軌跡的長(zhǎng)度,位移的大小等于由初位置指向末位置的有向線段的長(zhǎng)度;要求同學(xué)們?cè)谌粘W(xué)習(xí)過(guò)程中要注意基本知識(shí)點(diǎn)的理解和應(yīng)用?!窘獯稹柯烦痰扔谖矬w運(yùn)動(dòng)軌跡的長(zhǎng)度;所以該同學(xué)的路程s=50+300=350m

位移的大小等于由初位置指向末位置的有向線段的長(zhǎng)度,所以位移的大小x=50m

故ABD錯(cuò)誤,C正確。

故選C。【解析】C

4、B【分析】解:A

發(fā)射人造地球衛(wèi)星的最小發(fā)射速度為7.9km/s

一旦速度達(dá)到11.2km/s

衛(wèi)星會(huì)掙脫地球的引力,故A錯(cuò)誤。

B、由于GPS

導(dǎo)航衛(wèi)星的周期小于同步衛(wèi)星的周期,根據(jù)T=4婁脨2r3GM

知;GPS

導(dǎo)航衛(wèi)星的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,根據(jù)幾何關(guān)系知,衛(wèi)星向地面上同一物體拍照時(shí)GPS

衛(wèi)星拍攝視角大于北斗同步衛(wèi)星拍攝視角,故B正確。

C、根據(jù)T=4婁脨2r3GM

知,同步衛(wèi)星和GPS

衛(wèi)星的周期之比為21

則軌道半徑之比為43

根據(jù)v=GMr

知,線速度之比為312

故C錯(cuò)誤;

D;GPS

衛(wèi)星變軌到同步衛(wèi)星軌道;需加速,但是兩衛(wèi)星的質(zhì)量未知,所以北斗同步衛(wèi)星的機(jī)械能不一定大于GPS

衛(wèi)星的機(jī)械能,故D錯(cuò)誤。

故選:B

根據(jù)題意可直接得出北斗導(dǎo)航系統(tǒng)中的同步衛(wèi)星和GPS

導(dǎo)航衛(wèi)星的周期之比.

根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力列出等式表示出軌道半徑比較半徑關(guān)系;從而得出線速度之比.

本題主要考查萬(wàn)有引力提供向心力的關(guān)系公式,要注意能夠根據(jù)題意選擇恰當(dāng)?shù)南蛐牧Φ谋磉_(dá)式,根據(jù)關(guān)系公式推導(dǎo)出速度、周期公式等表達(dá)式,再根據(jù)半徑關(guān)系進(jìn)行討論.【解析】B

5、A|B|D【分析】

A;湯姆孫通過(guò)對(duì)陰極射線的研究;發(fā)現(xiàn)了電子,故A正確;

B;盧瑟福通過(guò)α粒子的散射實(shí)驗(yàn);提出了原子核式結(jié)構(gòu)學(xué)說(shuō),故B正確;

C;居里夫人過(guò)對(duì)天然放射性的研究;發(fā)現(xiàn)了兩種放射性新元素鐳和釙,故C錯(cuò)誤;

D;愛(ài)因斯坦提出了光子說(shuō);并且很好地解釋了光電效應(yīng)現(xiàn)象.故D正確.

故選ABD.

【解析】【答案】湯姆生發(fā)現(xiàn)電子;盧瑟福提出了原子核式結(jié)構(gòu)學(xué)說(shuō).愛(ài)因斯坦提出的光子說(shuō)圓滿地解釋了光電效應(yīng)現(xiàn)象.盧瑟福預(yù)言了原子核是由質(zhì)子和中子組成的.居里夫人過(guò)對(duì)天然放射性的研究,發(fā)現(xiàn)了兩種放射性新元素鐳和釙.

6、A【分析】解:人從A

車(chē)跳出過(guò)程;人和A

車(chē)組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,則得:

0=mv+MvA

解得,人跳出后A

車(chē)的速度為:vA=鈭?mvM

人跳上B

車(chē)的過(guò)程;人和B

車(chē)組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,則得:

mv=(M+m)vB

解得,B

車(chē)的速度為:vB=mvM+m

?

故選:A

人跳車(chē)的過(guò)程;人和該車(chē)組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,根據(jù)動(dòng)量守恒定律對(duì)兩次跳車(chē)過(guò)程分別列式,即可求解.

根據(jù)動(dòng)量守恒定律的條件首先判斷出人與小車(chē)組成的系統(tǒng)的動(dòng)量守恒定律,其次要分過(guò)程研究.【解析】A

二、填空題(共9題,共18分)7、略

【分析】

電壓表所測(cè)電壓為電流表與電阻的電壓之總和,即其讀數(shù)大于RX的實(shí)際電壓。

電流表與RX串聯(lián),則其讀數(shù)等于RX的電流.

故答案為:大于;等于。

【解析】【答案】電壓表測(cè)量的是與其并聯(lián)電路的電壓值;電流表測(cè)量的是與之串聯(lián)電路的電流值,據(jù)此分析問(wèn)題同.

8、略

【分析】試題分析:假設(shè)q1帶負(fù)電,要使q2平衡則q3也應(yīng)帶負(fù)電;假設(shè)q1帶正電,要使q2平衡則q3也應(yīng)帶正電,但是q1、q3不能平衡,所以q1、q3都帶負(fù)電荷.由于三個(gè)電荷均處于平衡狀態(tài),由庫(kù)侖定律建立如下平衡式:對(duì)q1:對(duì)q2:對(duì)q3:解得:q1:q2:q3=考點(diǎn):庫(kù)侖定律,共點(diǎn)力平衡的條件及其應(yīng)用【解析】【答案】負(fù),9、略

【分析】

S閉合時(shí);磁通量增加,電流計(jì)指針向左偏一下.

①把原線圈插入副線圈時(shí);磁通量增加,電流的方向與S閉合時(shí)電流方向相同,則指針向左偏.

②把滑動(dòng)變阻器的滑片向左移動(dòng);電流增大,磁通量增大,電流的方向與S閉合時(shí)電流方向相同,則指針向左偏.

故答案為:左;左.

【解析】【答案】根據(jù)楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向;從而確定指針的偏轉(zhuǎn)方向.

10、略

【分析】解:設(shè)甲乙的質(zhì)量都為m,經(jīng)過(guò)時(shí)間t,甲乙再次相遇,相遇時(shí)兩物位移相同,對(duì)甲:x=vt=對(duì)乙:x=聯(lián)立得t=在此過(guò)程中力F對(duì)乙的沖量大小為Ft=2I.

故答案為:2I

相遇時(shí)兩物位移相同;分別應(yīng)用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式和動(dòng)量定理公式表示出位移,可以求得時(shí)間和在此過(guò)程中力F對(duì)乙的沖量大?。?/p>

本題考查了動(dòng)量定理的應(yīng)用,題目隱含的條件是相遇時(shí)二者的位移相等.【解析】2I11、略

【分析】解:①根據(jù)電容的決定式C=得知,電容與極板的正對(duì)面積成正比,當(dāng)保持d不變,減小S時(shí),電容減小,電容器極板所帶的電荷量Q不變,則由電容的定義式C=分析可知板間電勢(shì)差增大;靜電計(jì)指針的偏角θ變大.

②根據(jù)電容的決定式C=得知,電容與極板間距離成反比,當(dāng)保持S不變,增大d時(shí),電容減小,電容器的電量Q不變,由電容的定義式C=分析可知板間電勢(shì)差增大;則靜電計(jì)指針的偏角θ變大;

③保持S;d均不變;插入介電常數(shù)?更大的電介質(zhì),電容C變大,因電量不變,則U減小,故偏角將變??;

故答案為:①變大;②變大,③變?。?/p>

靜電計(jì)測(cè)定電容器極板間的電勢(shì)差,電勢(shì)差越大,指針的偏角越大.根據(jù)電容的決定式C=分析極板間距離、正對(duì)面積變化時(shí)電容的變化情況,由于極板所帶電荷量不變,再由電容的定義式C=分析板間電勢(shì)差的變化;即可再確定靜電計(jì)指針的偏角變化情況.

本題是電容動(dòng)態(tài)變化分析問(wèn)題,關(guān)鍵抓住兩點(diǎn):一是電容器的電量不變;二是掌握電容的兩個(gè)公式:電容的決定式C=和C=.【解析】變大;變大;變小12、略

【分析】解:由電流定義式I=得3.2秒內(nèi)通過(guò)導(dǎo)體的橫截面的電荷量為:

Q=It=5×10-3×3.2C=1.6×10-2C

故答案為:1.6×10-2C【解析】1.6×10-2C13、略

【分析】解:根據(jù)

代入數(shù)據(jù):

解得:

變壓器輸入功率等于輸出功率;則原線圈和副線圈的電功率之比為1:1

故答案為:16001:1

根據(jù)變壓器的匝數(shù)之比等于電壓之比即可求解.理想變壓器輸入功率等于輸出功率.

本題主要考查了變壓器原副線圈電壓與匝數(shù)之間的關(guān)系,輸入功率等于輸出功率,難度不大,屬于基礎(chǔ)題.【解析】1600;1:114、略

【分析】解:磁鐵插入線圈;閉合線圈的磁通量發(fā)生變化,從而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),形成感應(yīng)電流,則指針會(huì)偏轉(zhuǎn);

根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得。

E=N=100×V=0.3V

故答案為:會(huì);0.3.

線圈的磁通量變化時(shí);產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),由法拉第電磁感應(yīng)定律可得感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小.

平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小由E=N而瞬時(shí)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)則由E=BLV來(lái)求得,注意V是切割磁感線的速度,L是有效切割長(zhǎng)度.【解析】會(huì);0.315、101010【分析】【分析】(1)

根據(jù)右手定則判斷出感應(yīng)電流的方向,根據(jù)左手定則判斷出安培力的方向.

金屬棒向下做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度減小到0

即安培力等于重力時(shí),速度達(dá)到最大.

因此導(dǎo)體剛釋放時(shí)達(dá)到最大加速度;(2)

根據(jù)電功率公式P=I2R

可得導(dǎo)體在最大速度時(shí)的電功率。解決本題的關(guān)鍵掌握右手定則判定感應(yīng)電流的方向和左手定則判斷安培力的方向,以及能夠結(jié)合牛頓第二定律分析出金屬棒的運(yùn)動(dòng)情況,知道當(dāng)加速度為0

時(shí),速度最大.

并利用還可以求出安培力的功率即為求解最大電功率?!窘獯稹?/p>

ab

棒剛下落時(shí),速度為零,還沒(méi)有切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,此時(shí)不受阻力,只受到重力,所以最大加速度為g=10m/s2

根據(jù)導(dǎo)體ab

下落的最大速度時(shí),加速度為零,即mg=F安,則有:F擄虜=BIL=B2L2vR

所以,v=mgRB2L2=0.1隆脕10隆脕0.10.12隆脕12m/s=10m/s

速度達(dá)到最大時(shí),此時(shí)電功率也達(dá)到最大,則有最大的電功率為:P=IE=E2R=(BLv)2R=(0.1隆脕1隆脕10)20.1W=10W

故填:101010

【解析】101010

三、判斷題(共9題,共18分)16、A【分析】【解答】解:根據(jù)電場(chǎng)線的特點(diǎn)可知;沿電場(chǎng)線的方向電勢(shì)降低;電場(chǎng)線垂直于等勢(shì)面、同一等勢(shì)面移動(dòng)電荷電場(chǎng)力不做功.

故答案為:正確.

【分析】解決本題要根據(jù):電場(chǎng)線是人為假想的曲線,從正電荷或無(wú)限遠(yuǎn)出發(fā),終止于無(wú)限遠(yuǎn)或負(fù)電荷,不閉合,電場(chǎng)線疏密描述電場(chǎng)強(qiáng)弱,電場(chǎng)線密的地方,電場(chǎng)強(qiáng)度大,疏的地方電場(chǎng)強(qiáng)度弱,沿電場(chǎng)線的方向電勢(shì)降低.17、B【分析】【解答】解:電勢(shì)差類似于高度差;沒(méi)有方向,是標(biāo)量,正負(fù)表示電勢(shì)的相對(duì)大?。?/p>

兩點(diǎn)間的電勢(shì)差等于電勢(shì)之差;由電場(chǎng)中兩點(diǎn)的位置決定,與零電勢(shì)點(diǎn)的選取無(wú)關(guān).由以上的分析可知,以上的說(shuō)法都錯(cuò)誤.

故答案為:錯(cuò)誤。

【分析】電勢(shì)差是標(biāo)量,正負(fù)表示大小;電勢(shì)差與零電勢(shì)點(diǎn)的選取無(wú)關(guān);沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低;電勢(shì)反映電場(chǎng)本身的性質(zhì),與試探電荷無(wú)關(guān).18、B【分析】【解答】解:沿著電場(chǎng)線方向;電勢(shì)降低,且降低最快;

那么電勢(shì)降低最快的方向才是電場(chǎng)線的方向;但電勢(shì)降低的方向不一定是電場(chǎng)線的方向,故錯(cuò)誤;

故答案為:錯(cuò)誤.

【分析】電場(chǎng)強(qiáng)度和電勢(shì)這兩個(gè)概念非常抽象,借助電場(chǎng)線可以形象直觀表示電場(chǎng)這兩方面的特性:電場(chǎng)線疏密表示電場(chǎng)強(qiáng)度的相對(duì)大小,切線方向表示電場(chǎng)強(qiáng)度的方向,電場(chǎng)線的方向反映電勢(shì)的高低.19、A【分析】【解答】解:圖中a、b兩點(diǎn)在一個(gè)等勢(shì)面上;

故Uac=Ubc,根據(jù)W=qU,有Wa=Wb;

a位置的電場(chǎng)強(qiáng)度較密集,故Ea>Eb;

故答案為:正確.

【分析】圖中a、b兩點(diǎn)在一個(gè)等勢(shì)面上,根據(jù)W=qU判斷電場(chǎng)力做功的大小,根據(jù)電場(chǎng)線的疏密程度判斷電場(chǎng)強(qiáng)度的大小.20、A【分析】【解答】解:根據(jù)電場(chǎng)線的特點(diǎn)可知;沿電場(chǎng)線的方向電勢(shì)降低;電場(chǎng)線垂直于等勢(shì)面、同一等勢(shì)面移動(dòng)電荷電場(chǎng)力不做功.

故答案為:正確.

【分析】解決本題要根據(jù):電場(chǎng)線是人為假想的曲線,從正電荷或無(wú)限遠(yuǎn)出發(fā),終止于無(wú)限遠(yuǎn)或負(fù)電荷,不閉合,電場(chǎng)線疏密描述電場(chǎng)強(qiáng)弱,電場(chǎng)線密的地方,電場(chǎng)強(qiáng)度大,疏的地方電場(chǎng)強(qiáng)度弱,沿電場(chǎng)線的方向電勢(shì)降低.21、B【分析】【解答】解:沿著電場(chǎng)線方向;電勢(shì)降低,且降低最快;

那么電勢(shì)降低最快的方向才是電場(chǎng)線的方向;但電勢(shì)降低的方向不一定是電場(chǎng)線的方向,故錯(cuò)誤;

故答案為:錯(cuò)誤.

【分析】電場(chǎng)強(qiáng)度和電勢(shì)這兩個(gè)概念非常抽象,借助電場(chǎng)線可以形象直觀表示電場(chǎng)這兩方面的特性:電場(chǎng)線疏密表示電場(chǎng)強(qiáng)度的相對(duì)大小,切線方向表示電場(chǎng)強(qiáng)度的方向,電場(chǎng)線的方向反映電勢(shì)的高低.22、B【分析】【解答】解:根據(jù)靜電平衡的特點(diǎn);導(dǎo)體是等勢(shì)體,金屬導(dǎo)體的內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度處處為零;

由于處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體是一個(gè)等勢(shì)體;則表面電勢(shì)處處相等,即等勢(shì)面,那么電場(chǎng)線與等勢(shì)面垂直;

故答案為:錯(cuò)誤.

【分析】金屬導(dǎo)體在點(diǎn)電荷附近,出現(xiàn)靜電感應(yīng)現(xiàn)象,導(dǎo)致電荷重新分布.因此在金屬導(dǎo)體內(nèi)部出現(xiàn)感應(yīng)電荷的電場(chǎng),正好與點(diǎn)電荷的電場(chǎng)疊加,只有疊加后電場(chǎng)為零時(shí),電荷才不會(huì)移動(dòng).此時(shí)導(dǎo)體內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度處處為零,電荷全部分布在表面,且為等勢(shì)面,導(dǎo)體是等勢(shì)體.23、A【分析】【解答】解:點(diǎn)電荷在A點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)

根據(jù)場(chǎng)強(qiáng)的疊加原理得;則兩點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)是由正點(diǎn)電荷和勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)的合成,A點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小為。

EA=E點(diǎn)﹣E勻=9×103N/C﹣9×103N/C=0;所以A處場(chǎng)強(qiáng)大小為0

故答案為:正確。

【分析】根據(jù)公式E=k求出點(diǎn)電荷在A點(diǎn)處產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)大小,判斷出場(chǎng)強(qiáng)方向,A點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)是由正點(diǎn)電荷和勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)的合成,根據(jù)平行四邊形定則求解A點(diǎn)處的場(chǎng)強(qiáng)大小及方向.24、A【分析】【解答】解:圖中a、b兩點(diǎn)在一個(gè)等勢(shì)面上;

故Uac=Ubc,根據(jù)W=qU,有Wa=Wb;

a位置的電場(chǎng)強(qiáng)度較密集,故Ea>Eb;

故答案為:正確.

【分析】圖中a、b兩點(diǎn)在一個(gè)等勢(shì)面上,根據(jù)W=qU判斷電場(chǎng)力做功的大小,根據(jù)電場(chǎng)線的疏密程度判斷電場(chǎng)強(qiáng)度的大小.四、畫(huà)圖題(共2題,共4分)25、略

【分析】本題考查楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)磁感強(qiáng)度均勻變化時(shí)磁通量均勻變化,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)、感應(yīng)電流恒定不變【解析】【答案】26、略

【分析】本題考查楞次定律和法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)磁感強(qiáng)度均勻變化時(shí)磁通量均勻變化,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)、感應(yīng)電流恒定不變【解析】【答案】五、解答題(共2題,共12分)27、略

【分析】

乙同學(xué)的看法是對(duì)的.

甲同學(xué)的看法是錯(cuò)的.

根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力有。

所以.

當(dāng)r增大2倍時(shí),v也減小為原來(lái)的.

故甲同學(xué)根據(jù)判斷的看法錯(cuò)誤.

【解析】【答案】向心力公式如果人造衛(wèi)星的質(zhì)量不變,當(dāng)圓軌道半徑增大到2倍時(shí),人造衛(wèi)星的線速度大小也要變小的.所以人造衛(wèi)星需要的向心力并不是減小為原來(lái)的.

28、略

【分析】

(1)以小鐵塊和木板組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象;根據(jù)動(dòng)量守恒定律得。

Mv=(M+m)v

得v==8m/s

(2)根據(jù)能量守恒定律;系統(tǒng)損失的機(jī)械能全部轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)內(nèi)能。

則Q=

得Q==200J

答:

(1)小鐵塊與木板相對(duì)靜止時(shí);它們共同運(yùn)動(dòng)的速度為8m/s.

(2)全過(guò)程有200J機(jī)械能轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)的內(nèi)能.

【解析】【答案】以小鐵塊和木板組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象;系統(tǒng)所受合外力為零,動(dòng)量守恒,根據(jù)動(dòng)量守恒定律求出兩者相對(duì)靜止時(shí)的共同速度.系統(tǒng)動(dòng)能的減小轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,根據(jù)能量守恒定律求出產(chǎn)生的內(nèi)能.

六、實(shí)驗(yàn)探究題(共4題,共36分)29、略

【分析】解:(1)燈泡正常發(fā)光時(shí)的電阻:R===484Ω;燈泡在常溫下的電阻遠(yuǎn)小于正常發(fā)光時(shí)的電阻,常溫下燈泡電阻約為幾十歐姆,用多用電表測(cè)燈泡電阻應(yīng)選擇×1倍率,然后紅黑表筆短接,調(diào)節(jié)歐姆調(diào)零旋鈕對(duì)歐姆表調(diào)零,然后測(cè)電阻,因此實(shí)驗(yàn)步驟為CBE;

(2)由選擇開(kāi)關(guān)置于“×10Ω”處;由圖示表盤(pán)可知,被測(cè)電阻阻值為:46×10Ω=460Ω;

故答案為:(1)CBE;(2)460.

歐姆表指針指在中間附近時(shí);讀數(shù)最準(zhǔn)確;歐姆表每次使用應(yīng)該先選檔位,然后歐姆調(diào)零,最后測(cè)量;再換擋位;測(cè)量;最后調(diào)到交流最大電壓擋.歐姆表指針示數(shù)與擋位的乘積是歐姆表示數(shù)。

使用歐姆表測(cè)電阻時(shí)要選擇合適的擋位,使指針指在歐姆表中央刻度線附近,歐姆表?yè)Q擋后要重新進(jìn)行歐姆調(diào)零.【解析】CBE;46030、0.16否否未計(jì)入砝碼盤(pán)的重力【分析】解:(1)由圖乙可得:紙帶上的時(shí)間間隔△t=5×0.02s=0.1s,相鄰時(shí)間間隔的位移差△s=0.16cm=a?(△T)2,故a=16cm/s2=0.16m/s2;

(2)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行受力分析可得:砝碼盤(pán)及盤(pán)中砝碼的重力等于合外力;進(jìn)而由合外力求得小車(chē)加速度;在此過(guò)程中,對(duì)砝碼盤(pán)及盤(pán)中砝碼的質(zhì)量沒(méi)有要求,故不需要保證砝碼盤(pán)及盤(pán)中砝碼的總質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車(chē)及車(chē)中砝碼的總質(zhì)量;

小車(chē)和木板之前的動(dòng)摩擦因數(shù)不變;故只要保證木板傾斜角不變,那么,小車(chē)受到的摩擦力和重力沿斜面分量總是等大反向,故不需要重新平衡摩擦力;

(3)遮光片寬度較小,小車(chē)通過(guò)遮光片的時(shí)間△t足夠小,故小車(chē)可看成勻速運(yùn)動(dòng),那么,根據(jù)運(yùn)動(dòng)時(shí)間和位移可得:速度

(4)盤(pán)中砝碼的總重力F=0時(shí),砝碼盤(pán)的重力依舊使系統(tǒng)加速運(yùn)動(dòng),故該圖線不過(guò)原點(diǎn);那么,由圖可得:砝碼盤(pán)的重力F'=b,故砝碼盤(pán)的質(zhì)量

根據(jù)受力分析可得:系統(tǒng)合外力為F+F'=F+b,故小車(chē)加速度那么,由勻變速運(yùn)動(dòng)規(guī)律可得:小車(chē)在B點(diǎn)的速度

故故則

又有砝碼盤(pán)質(zhì)量每個(gè)砝碼質(zhì)量為m0,故砝碼總質(zhì)量為5m0,那么,小車(chē)及遮光片的總質(zhì)量

故答案為:(1)0.16;(2)否,否;(3)(4)未計(jì)入砝碼盤(pán)的重力

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