安徽省皖江名校联盟2020-2021学年高二下学期开年考物理试题 答案

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以下为本文档部分文字说明:

高二物理参考答案第1页(共4页)高二物理参考答案题号123456789101112答案CDABCADBACDBCBDAC1.C【解析】电场强度大的地方电势不一定高,电荷在该处具有的电势能不一定大.选项A错误;电场强度为零的地方电势不一定为零,电荷在该处具有的电势能不一定为

零.选项B错误;电荷在某处具有的电势能PEq,从电势高处运动到电势低处,电势降低,负电荷的电势能增加.选项C正确;不知电荷的初速,只在静电力的作用下运动,电荷运动的各种可能均有,电荷的电势能不一定减少.选项D错误.2.D

【解析】当粒子所受的洛伦兹力和电场力平衡时,粒子流匀速直线通过该区域,有qvB=qE,所以E=Bv.假设粒子带正电,则受向下的洛伦兹力,电场方向应该向上.粒子带负电时,电场方向仍应向上.只有选项D正确.3.A【解析】设小球做平抛运动的初速度为v0,t时刻的速度为v,根据

动能定理有W=12mv2-12mv02,t时刻小球的竖直方向分速度v⊥=gt,v2=v02+v⊥2,t时刻重力的瞬时功率P=mgv⊥=mg2t,联立解得P=2Wt,只有选项A正确.4.B【解析】设汽车

刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得μmg=ma,解得a=μg。由匀变速直线运动速度与位移关系式v20=2ax,可得汽车刹车前的速度为v0=2ax=14m/s,只有选项B正确。5.C【解析】通电金属杆在磁场中受安培力的作用而对弹体加速,由功能关系得BIdL=12mvm

2,代入数值解得B=18T;当速度最大时磁场力的功率也最大,即Pm=BIdvm,代入数值得Pm=2.16×106W,只有选项C正确。6.A【解析】设物体从O运动到B的时间为t0.根据匀变速直线运动的位移时间公式有:222000111222xatattattat;变形得:

012xatatt知xt−t图象的斜率k=-12a;则得:10824ak;得:a=4m/s2,加速度大小为4m/s2.只有选项A正确。7.D【解析】根据mgh=12mv2可得运动员水平飞出的速度v=2gh,若

h加倍,则水平飞出的速度v变为2倍,选项A错误;运动员从B点飞出后做平抛运动,则tanθ=12gt2vt=gt2v,解得t=2vtanθg,若h加倍,则在空中运动的时间t变为2倍,选项B错误;运动员落到斜面上的速度方向与水平方向夹角α的正切值是位移方向与水平方

向夹角θ正切值的2倍,若h加倍,则运动员落到斜面上的速度方向不变,大小为v′=vcosα,α不变,若h加倍,则运动员落到斜面上的速度大小变为2倍,选项C错误,D正确。8.B【解析】设电容器两极板间电压为U,带电粒子质量为m,对下极板未移动前,带电粒子从静

止释放到速度为零的过程,由动能定理得:0mghdqU,将下极板移动一些时,此时极板间距变为d()dd,设粒子运动均打不到下极板,且到距上极板x处速度为零,则有,0Uxmghxqd,高二物理参考答案第2页(共

4页)联立以上两式解得hxdhdd,当将下极板向上移动一些时,有dd,所以1hhdd,xd说明粒子确实打不到下极板上,在打到下极板之前已经返回了,选项A、C错误;当将下极板向下移动一些,此时有dd,由以上分析可知xd,说明粒子一

定打在下极板上,选项B正确,D错误。9.ACD【解析】地球卫星的发射速度应大于7.9km/s且小于11.2km/s,选项A正确;环绕地球做圆周运动的人造卫星,最大的运行速度是7.9km/s,选项B错误;P点比Q点离地球近些,故在轨道Ⅰ上,卫星在P

点的速度大于在Q点的速度,选项C正确;卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,选项D正确。10.BC【解析】两等量正电荷周围部分电场线如图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向

,故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,选项A错误;电场力方向与AO方向相反,电场力做负功,动能减小,电势能增大,选项B、C正确;根据电场的叠加知在O点合场强为0,电荷在O点受到

的电场力为0,故加速度为0,选项D错误。11.BD【解析】球在水平面内做匀速圆周运动,合外力指向圆心,对A进行受力分析可知,A受重力,静摩擦力方向沿框架向上,框架对A的弹力方向可能垂直框架向下,也可能垂直框架向上,选项A错误。对B受力分析可知,要使合力水平向右,框架

对B的弹力方向一定垂直框架向上,选项B正确。若A与框架间没有摩擦力,则A只受重力和框架对A的弹力,两个力的合力方向不可能水平向左,选项C错误。A、B两球匀速转动的角速度相等,半径也相等,根据F=mω2r,可知两球的合力大小

相等,选项D正确。12.AC【解析】当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流增大,即通过1L的电流变大,故L1变亮,选项A正确;电路中总电流增大,故内

电压及01RL、两端的电压增大,而电动势不变,故并联部分的电压减小,故2L变暗,选项B错误;因2L中电流减小,干路电流增大,故流过3L的电流增大,故3L变亮,选项C正确;因总电流变大,则由UEIr可知,路端电压变小,选项D错误.13.(5

分)(1)18.50(2分)(2)最大值(1分)(3)2mg(1-cosθ)=F-mg(2分)【解析】(1)游标卡尺的读数为:1.8cm+10×0.05mm=18.50mm;(2)小球在最低点由牛顿第二定律可得:F-mg=mv02L,由此可知,应读出小球在最低时绳的拉力即最大值;(3)

由机械能守恒定律可得:mgL(1-cosθ)=12mv02=12(F-mg)L,整理得:2mg(1-cosθ)=F-mg。14.(8分)(1)ABDFH(2分)(2)如图所示(2分)高二物理参考答案第3页(共4页)(3)1.5(

2分)0.9(2分)【解析】(1)被测干电池一节最大电压为1.5V为了读数准确,所以选择3V的量程;电流表:量程0~0.6A,电压表:量程0~3V,滑动变阻器阻值较小有利于电表的数值变化,减小误差,故选F,开关、导线若干;故应为ABDFH;(2)因电流表内阻已知,故可将电流表内

阻等效为电源内阻,从而选择电流表的外接法可以消除电流表分压带来的系统误差,故选滑动变阻器的限流式和电流表外接法,电路如图所示。(3)根据U=E-Ir可知,U-I图像的纵截距为电源的电动势,有E=1.5V;图象的斜率表示等

效内阻效1.51.0=1.00.5UrI效,而=ArRr效,故r=1.0Ω-0.1Ω=0.9Ω.15.(10分)(1)0.1N(2)0.5A(3)23Ω【解析】(1)金属棒静止在金属导轨上受到重力、支持力和沿斜面向上的安培力,由受力平衡sin

?30Fmg安(2分)代入数据得金属棒所受到的安培力的大小0.1NF安(2分)(2)由F安=BIL(2分)解得通过金属棒的电流的大小:0.5AI(1分)(3)设滑动变阻器接入电路的阻值为R,根据闭合电路欧姆定律得()EIRr(2分)代入数据得滑动变阻器R接入电路中

的阻值23R(1分)16.(12分)(1)2R(2)6mg(3)52mgR【解析】(1)因为物块恰好能通过C点,则有:mg=mvC2R(1分)x=vCt,2R=12gt2(1分)解得x=2R,即物块在水平轨道的落点到B点的距离为2R。(2分)(2)物块由B到C过程中机械能守恒,则有12mvB

2=2mgR+12mvC2(2分)设物块在B点时受到的半圆轨道的支持力为FN,则有:FN-mg=mvB2R(1分)解得FN=6mg(1分)由牛顿第三定律可知,物块在B点时对半圆轨道的压力大小FN′=FN=6mg。(1分)(3)由

机械能守恒定律可知,物块在A点时弹簧的弹性势能为Ep=2mgR+12mvC2(2分)解得Ep=52mgR。(1分)17.(17分)(1)2v0(2)mv022qL2mv0qL(3)08π4Lv()高二物理参考答案第4页(共4页)【解析】(

1)若粒子第一次在电场中到达最高点P,则其运动轨迹如图所示,粒子在O点时的速度大小为v,OQ段为圆周,QP段为抛物线,根据对称性可知,粒子在Q点时的速度大小也为v,方向与x轴正方向成45°角,可得:v0=vcos45°(2分)解得

:v=2v0(1分)(2)在粒子从Q运动到P的过程中,由动能定理得:-qE0L=12mv02-12mv2(2分)解得:E0=mv022qL(1分)又在匀强电场由Q到P的过程中,水平方向的位移为:x=v0t1(1分)竖直方向的位移为:y=v02

t1=L(1分)可得:xQP=2L,OQ=L(2分)由OQ=2Rcos45°,故粒子在OQ段圆周运动的半径:R=22L及R=mvqB(2分)解得:B0=2mv0qL。(1分)(3)在Q点时,vy=v0tan45°=v0(

1分)设粒子从由Q到P所用时间为t1,在竖直方向上有:t1=Lv02=2Lv0(1分)粒子从O点运动到Q所用的时间为:t2=πL4v0(1分)则粒子从O点运动到P点所用的时间为:t总=t1+t2=2Lv0+πL4v0=08π4Lv()(1分)

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