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湖南省株洲市下村鄉中學高二物理上學期摸底試題含解析一、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1.3N和4N兩個力的合力的最小值是

A.0

B.1N

C.5N

D.7N參考答案:B2.(釷)經過一系列的α衰變和β衰變,成為,下面說法中正確的是A、鉛核比釷核少12個中子

B、在上述衰變過程中沒有質量虧損C、β衰變的實質是核內的一個中子轉化為一個質子和一個電子D、α射線穿透能力比β射線穿透能力強參考答案:CD3.如圖所示,質量為m的物體A以一定的初速度v沿粗糙斜面上滑,物體A在上滑過程受到的力有A.沖力、重力、斜面的支持力和摩擦力

B.重力、斜面的支持力C.重力、斜面的支持力、沿斜面向上的摩擦力D.重力、斜面的支持力、沿斜面向下的摩擦力參考答案:D4.如圖所示,框架面積為S,框架平面與磁感應強度為B的勻強磁場方向垂直,并以OO′為軸轉動,則穿過平面的磁通量的情況是A.如圖所示位置時等于BSB.若從初始位置轉過60°角,磁通量為BSC.若從初始位置轉過90°角,磁通量為零D.若從初始位置開始,轉過180°角,磁通量變化為0參考答案:ABC5.2008年9月25日至28日我國成功實施了“神舟”七號載人航天飛行并實現了航天員首次出艙。飛船先沿橢圓軌道飛行,后在遠地點343千米處點火加速,由橢圓軌道變成高度為343千米的圓軌道,在此圓軌道上飛船運行周期約為90分鐘。則下列判斷中正確的是A.飛船變軌前后的機械能相等B.飛船在圓軌道上運行時航天員出艙前后都處于失重狀態C.飛船在此圓軌道上運動的角度速度大于同步衛星運動的角速度D.飛船變軌前通過橢圓軌道遠地點時的加速度大于變軌后沿圓軌道運動的加速度參考答案:BC二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.兩質量均為M的冰船A、B靜止在光滑冰面上,軸線在一條直線上,船頭相對,質量為m的小球從A船跳入B船,又立刻跳回,A、B兩船最后的速度之比是_______________。參考答案:;

提示:根據,∴7.(填空)帶電粒子A的質量為m,電量為q。帶電粒子B的質量為4m,電量為2q。兩個粒子分別以相同速度垂直磁感線射入同一勻強磁場中(不計帶電粒子的重力)。則兩粒子做圓周運動的半徑之比Ra∶Rb=_________,周期之比Ta∶Tb=_________。參考答案:1:2;

1:28.如圖所示的電路中,電源的電動勢為12V,內阻為1Ω,兩定值電阻的阻值分別為19Ω和20Ω。開關S閉合后,電路中的電流為

A,A、B間的電壓為

V。

24—B題圖圖

參考答案:0.3

A,

6

V。9.按照玻爾的原子理論,氫原子中的電子離原子核越近,氫原子的能量

(選填“越大”或“越小”).已知氫原子的基態能量為E1(E1<0),基態氫原子中的電子吸收一個頻率為ν的光子被電離后,電子的動能為

(普朗克常量為h).參考答案:越小,hν+E1【考點】玻爾模型和氫原子的能級結構.【分析】軌道半徑越大,能級越高,能量越大.當吸收的能量等于氫原子基態能量時,電子發生電離,根據能量守恒求出電子電離后的動能.【解答】解:根據玻爾理論可知,氫原子中的電子離原子核越近,氫原子的能量越??;氫原子中的電子從離原子核較遠的軌道躍遷到離原子核較近的軌道,會放出能量.氫原子的基態能量為E1(E1<0),則發生電離,基態氫原子的電離能為﹣E1.根據能量守恒得:E1+hν=Ek,解得電離后電子的動能大小為:Ek=E1+hν故答案為:越小,hν+E110.(4分)如圖所示,副線圈上有一個標有“220V,10W”字樣的燈泡正常發光,原線圈中的電流表示數為0.025A,則電壓表的示數為______V,原、副線圈的匝數比為______。參考答案:400;20:1111.某同學要測量一長為L的電阻絲的阻值,他先使用多用電表×100Ω的擋測量,多用電表此時的指針如(甲)圖所示,則此時從多用電表上讀得R=1500Ω.用螺旋測微器測量該電阻絲直徑時,測量結果如(乙)圖所示,由圖可讀出d=6.768mm.參考答案:考點:用多用電表測電阻..專題:實驗題.分析:歐姆表指針示數與擋位的乘積是歐姆表示數;螺旋測微器固定刻度與可動刻度示數之和是螺旋測微器的示數.解答:解:由圖甲所示可知,歐姆表示數即,電阻阻值R=15×100=1500Ω;由圖乙所示螺旋測微器可知,固定刻度示數為6.5mm,可動刻度示數為26.8×0.01=0.268mm,螺旋測微器示數為6.5mm+0.268mm=6.768mm;故答案為:1500;6.768.12.(5分)如圖所示,小球位于豎直墻壁OA和水平地面OB等距離處P點,且P到OA和OB的垂直距離均為L,緊靠小球(小球視為質點)左側有一固定點光源S,當小球以某一初速水平拋出,恰好落在墻角O處,則小球經時間______________落在墻角O處,小球在空中運動過程中其影子沿墻面運動時任意點的瞬時速度為______________。參考答案:;13.在一段半徑為的圓弧形水平彎道上,已知彎道路面對汽車輪胎的最大靜摩擦力等于車重的倍,則汽車拐彎時的最大速度=

(重力加速度為)。參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,有兩個質量均為m、帶電量均為q的小球,用絕緣細繩懸掛在同一點O處,保持靜止后懸線與豎直方向的夾角為θ=30°,重力加速度為g,靜電力常量為k.求:(1)帶電小球A在B處產生的電場強度大??;(2)細繩的長度L.參考答案:(1)(2)(1)對B球,由平衡條件有:mgtan

θ=qE帶電小球在B處產生的電場強度大?。?/p>

(2)由庫侖定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【點睛】本題關鍵是對物體受力分析,然后結合共點力平衡條件、庫侖定律和電場強度的定義列式求解.15.很多轎車中設有安全氣囊以保障駕乘人員的安全,轎車在發生一定強度的碰撞時,利疊氮化納(NaN3)爆炸產生氣體(假設都是N2)充入氣囊.若氮氣充入后安全氣囊的容積V=56L,囊中氮氣密度ρ=2.5kg/m3,已知氮氣的摩爾質最M=0.028kg/mol,阿伏加德羅常數NA=6.02×1023mol-1,試估算:(1)囊中氮氣分子的總個數N;(2)囊中氮氣分子間的平均距離.參考答案:解:(1)設N2的物質的量為n,則n=氮氣的分子總數N=NA代入數據得N=3×1024.(2)氣體分子間距較大,因此建立每個分子占據一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,所以一個氣體的分子體積為:而設邊長為a,則有a3=V0解得:分子平均間距為a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮氣分子的總個數3×1024;(2)囊中氮氣分子間的平均距離3×10﹣9m.【考點】阿伏加德羅常數.【分析】先求出N2的物質量,再根據阿伏加德羅常數求出分子的總個數.根據總體積與分子個數,從而求出一個分子的體積,建立每個分子占據一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,一帶電量為C,質量為0.1kg的小物塊處于一傾角37o的光滑絕緣斜面上,當整個裝置處于一水平向左的勻強電場中時,小物塊恰處于靜止狀態。求:(,sin37o=0.6)電場強度的大小?若從某時刻開始,電場強度減小為原來的,物塊下滑距離L=1.5m時的速度大小?參考答案:17.在水平地面上豎直固定一根內壁光滑的圓管,管的半徑R=3.6m(管的內徑大小可以忽略),管的出口A在圓心的正上方,入口B與圓心的連線與豎直方向成60°角,如圖所示.現有一只質量m=1kg的小球(可視為質點)從某點P以一定的初速度水平拋出,恰好從管口B處沿切線方向飛入,小球到達A時恰好與管壁無作用力.取g=10m/s2.求:(1)小球到達圓管最高點A時的速度大小;(2)小球在管的最低點C時,管壁對小球的彈力大??;(3)小球拋出點P到管口B的水平距離x.參考答案:(1)小球在最高時對管壁無作用力,由向心力公式可知

……1分可得小球到達圓管最高點時的速度

……1分(2)設最低點C的速度為v,小球從管的最低點到最高點A,由機械能守恒定律可知,可得

……1分在最低點,由向心力公式可知,……1分可得,方向豎直向上

……1分設B點的速度為vB,由機械能守恒定律可知,可得

……1分由平拋運動規律可知,小球做平拋運動過程的初速度,在B點時的豎直速度由可知

……1分由可知,小球的拋出點到管口B的水平距離

……1分18.在一個水平面上建立x軸,如圖在過原點O右側空間有一個勻強電場,電場強度大小E=6×105N/C,方向與x軸正方向相同,在O處放一個電荷量q=5×10-8C、質量m=0.010kg的帶負電絕緣物塊.物塊與水平面間的動摩擦因數μ=0.2,沿x軸正方向給物塊一個初速度v0=2m/s,如圖637所示,求: (1)物塊最終停止時的位置;(g取10m/s2) (2)物塊在電場中運動過程的機械能

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