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安徽省馬鞍山市第四中學2022年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.(單選)“好變頻1度到天明”——此廣告語意為1度電可使變頻空調工作一整夜(以10h計)。同樣的1度電可供銘牌如圖所示的電扇工作約A.1整夜

B.2整夜

C.3整夜

D.4整夜參考答案:D2.如圖,用起電機使金屬鳥籠帶電,站在金屬架上的鳥安然無恙,且不帶電,其原因是(

)A.鳥的腳爪與金屬架絕緣B.鳥與籠電勢不同,有電勢差C.起電機使籠帶電,籠的電勢不會很高D.鳥籠內部場強為零,電荷分布在籠的外表面參考答案:D3.在原子核的人工轉變中,常用中子作為轟擊原子核的“炮彈”,主要原因是A.中子易獲得較大的能量

B.中子的體積較小C.中子的速度較大

D.中子不帶電參考答案:A4.下列關于光的波粒二象性的說法中,正確的是(

)A.有的光是波,有的光是粒子B.光子與電子是同樣的一種粒子C.光的波長越長,其波動性越顯著,波長越短,其粒子性越顯著D.大量光子產生的效果往往顯示粒子性參考答案:D5.如圖所示電路中,電源電動勢為E、內阻為r,R1、R2、R3、

R4均為定值電阻,A、B為兩個小燈泡。當電路中某電阻發生故障后,A、B兩燈均變亮,則該故障可能為A.R1短路

B.R2斷路C.R3短路

D.R4斷路參考答案:AD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,在點電荷+Q電場中,以+Q為球心的同一球面上有A、B、C三點,

把正檢驗電荷從球內P點移到A、B、C各點時電場力作功WPA、WPB、WPC的大小關系為

參考答案:WPA=WPB=WPC7.(4分)一金屬導體的兩端電壓為4.5V時,通過導體的電流為0.3A,當導體兩端的電壓為6.0V時,通過導體的電流為__________A;當導體兩端的電壓為零時,導體的電阻為__________Ω。參考答案:0.4,158.(4分)每秒做100次全振動的波源產生的波,如果波速為l0m/s,波長λ=______________m。參考答案:

0.19.一平行板電容器兩極板間距為d,極板面積為S,電容為C.對此電容器充電后斷開電源,當增加兩板間距時,電容器極板間電場強度

,電勢差

。(填“增大”、“減小”或”不變”)參考答案:10.一簡諧橫波以10m/s的波速沿x軸正方向傳播.已知t=0時刻的波形如圖,則x=0處質點振動方向

.從t=0開始計時,x=2m處的振動方程為y

cm.參考答案:11.如圖所示的裝置可以測量棱鏡的折射率,ABC表示待測直角棱鏡的橫截面,棱鏡的頂角為α,緊貼直角邊AC是一塊平面鏡,一光線SO射到棱鏡的AB面上,適當調整SO的方向,當SO與AB成β角時,從曲面射出的光線與SO重合,則在這種情況下棱鏡的折射率n=

參考答案:12.(4分)在豎直向下、電場強度為E的勻強電場中,一個質量為m的帶點液滴,沿著水平方向做直線運動,則該液滴帶

電,電荷量大小為

。參考答案:負mg/E(每空2分)13.如圖所示,可看成質點的A、B兩個小球,質量分別為m和2m,用細繩連接后跨在固定的光滑圓柱體上,圓柱的半徑為R.先使小球B處于與圓柱中心等高,則小球A張緊細繩后剛好接觸地面,再將小球B無初速釋放,當B球著地后,A球能繼續上升的最大高度是 .參考答案:R/3三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(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球發生碰撞,并測得碰撞后B球的速度為9m/s,A球的速度變為5m/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)15.(6分)(1)開普勒第三定律告訴我們:行星繞太陽一周所需時間的平方跟橢圓軌道半長徑的立方之比是一個常量。如果我們將行星繞太陽的運動簡化為勻速圓周運動,請你運用萬有引力定律,推出這一規律。

(2)太陽系只是銀河系中一個非常渺小的角落,銀河系中至少還有3000多億顆恒星,銀河系中心的質量相當于400萬顆太陽的質量。通過觀察發現,恒星繞銀河系中心運動的規律與開普勒第三定律存在明顯的差異,且周期的平方跟圓軌道半徑的立方之比隨半徑的增大而減小。請你對上述現象發表看法。

參考答案:(1)

(4分)

(2)由關系式可知:周期的平方跟圓軌道半徑的立方之比的大小與圓心處的等效質量有關,因此半徑越大,等效質量越大。

(1分)

觀點一:銀河系中心的等效質量,應該把圓形軌道以內的所有恒星的質量均計算在內,因此半徑越大,等效質量越大。

觀點二:銀河系中心的等效質量,應該把圓形軌道以內的所有質量均計算在內,在圓軌道以內,可能存在一些看不見的、質量很大的暗物質,因此半徑越大,等效質量越大。

說出任一觀點,均給分。

(1分)

四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖1-77所示,在勻強電場中的M、N兩點距離為2cm,兩點間的電勢差為5V,M、N連線與場強方向成60°角,則此電場的電場強度多大?參考答案:500V/m試題分析:由得:;考點:電場強度與電勢差的關系17.如圖所示,在光滑水平面上疊放A、B兩物體,質量分別為mA、mB,A與B間的動摩擦因數為μ,質量為m的小球以水平速度v射向A與A碰撞,以的速度返回,求:⑴小球與A碰后瞬間A的速度⑵若木板B至少足夠長,求A與B相對靜止時的速度。參考答案:18.如圖所示,一質量為m=2kg的物體,由光滑圓弧軌道上端從靜止開始下滑,到達圓弧底端再沿水平面向右滑動一段距離而停止.已知圓弧軌道半徑R=0.2m,圓弧軌道的上端與圓心在同一水平面內,g=10m/s2,求:(1)物體滑至圓弧底端時的速度大小;(2)物體滑至圓弧底端時,圓弧底端對物體的支持力大小;(3)物體沿水平面滑動的過程中摩擦力做的功.參考答案:解:(1)物體在圓弧軌道上運動時只有重力做功,根據機械能守恒定律得,

mgR=mv02代入數據得,所求速度的大小為v0=2m/s(2)該物體滑至圓弧底端時受力情況如圖所示,根據牛頓第二定律得,

FN﹣mg=m代入數據得,軌道對該物體的支持力大小為FN=60N(3)該物體沿水平面滑動的過程中受力情況如圖所示,根據動能定理得,W滑=mv2﹣mv02代入數據得,摩擦力對物體做的功為W滑=﹣4J答:(1)物體物體滑至圓弧底端時的速度大小是2m/s.(2)物體物體滑至圓弧底端時對軌道的壓力大小是60N.(3)物體沿水平面滑動過程中克服摩擦力做的功是

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