1、 槡 1高二物理参考答案题号12345678910答案CADCABACBDCDBD1.C解析:甲图感应起电,金属箔带正电,乙图接触带电,金属箔带正电,C 项正确。2.A解析:A 选项中,电流变化,线圈中磁通量变化,线圈中有感应电流;B 项中线圈平面与电流的磁感线平行,因此回路中磁通量始终为零,没有感应电流,C、D 项中线圈回路中磁通量均为零,没有感应电流。3.D解析:当环境一氧化碳气体达到一定浓度,R 增大,总电阻增大,则总电流减小,内电压减小,路端电压增大,因此电压表 V 示数增大,通过滑动变阻器的电流增大,则电流表 A 示数减小,选项 D 正确。(另解:根据串反并同原理亦可判断)4.C解析
2、:物块始终处于静止状态,它所受的重力 G、拉力 F 与斜面的支持力 FN(它对斜面的压力的反作用力)的合力为零,表示这三个力的矢量将始终构成封闭三角形。由于重力 G 大小及方向不变,支持力 FN 方向不变,则随着 F 方向沿逆时针方向变成竖直向上,F 逐渐增大,FN 逐渐减小,选项 C 正确。5.A解析:不论是绕 O1O2 还是绕 O3O4 匀速转动,线圈转动到图示位置时,线圈中的电动势都是BSE,因此线框中感应电流相同,A 项正确,B 项错误;由BLrBLvE可知,1E=212E,C、D 项错误。6.B解析:在某星表面的物体,重力和万有引力相等,即 GMmR2 mg,解得某星球的质量为 Mg
3、R2G。因为某星球的体积为 V43R3,则某星球的密度为 3g4RG。所以地球和火星的密度之比:地火 3g 地4R 地G4R 火G3g 火g 地g 火R 火R 地54。7.AC解析:根据磁场的叠加 a、c 在直导线 b 处产生的磁场方向向下,因此 b 不受安培力作用,B 项错误;c 不受 b 的作用力,只受 a 的作用力,反向电流相互排斥,因此 c 受到的安培力方向向右,A 项正确;从左向右看,将 b 绕 O 点沿顺时针转动 900,b、c 电流同向,此时 a 对 b 排斥,c 对 b 吸引,因此 b 受到的安培力向右,C 项正确;从左向右看,将 b 绕O 点沿逆时针转动 900,b 与 a
4、电流同向,a、b 吸引,c、a 排斥,但引力大于斥力,因此 a受到的安培力向右,D 项错误。28.BD解析:根据变压比可知,原线圈输入的电压为 40V,则 a、b 端输入的电压最大值为 40 2V,A 项错误;根据变流比,副线圈输入的电流为 0.8A,因此定值电阻消耗的功率为20.810W6.4WP,B 项正确;此时副线圈中的总电阻为 R 总=5.128.010,即此时滑动变阻器接入电路的电阻为5.2,再将滑动变阻器的滑片向上移,由于副线圈两端的电压不变,副线圈电路中的电流减小,因此变压器原线圈输入功率减小,C 项错误;由于滑片 P 上移,滑动变阻器接入电路的电阻小于 10且在增大,因此滑动变
5、阻器消耗的功率先变大后变小,D 项正确。9.CD解析:两粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,根据左手定则可以判断,b 粒子带负电,A 项错误;设圆形有界磁场圆的半径为 R,根据几 何 关 系 可 知,RRr360tan01,RRr3330tan02,因 此1231rr,B 项错误;根据牛顿第二定律rvmqvB2,得mqBrv,得到1231vv,C 项正确;由qBmT2可知,两粒子在磁场中做圆周运动的周期相同,由几何关系可知,a、b 粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所对的圆心角分别为 600、1200,由此可知,a、b 两粒子在磁场中运动的时间之比为 1:2,D 项正确。10.BD解析:取传送带向
6、上为正方向,物体最后随传送带一起匀速运动,故传送带顺时针转动,速度大小为 4m/s,故 A 错误;根据-t 图像的斜率可知物体加速度 a=vt=1m/s2,对物体,由牛顿第二定律mgcos37mgsin37=ma,联立方程解得=0.875,故 B 正确;08 s内物体相对滑动的距离为左侧三角形围成的面积,S 相对=18m,因此摩擦产生的热量Q=mgcos37S 相对=126J,故 C 错误;08 s 内,对系统根据能量守恒,增加的动能Ek=12mv212mv02=6J,增加的重力势能Ep=mgSsin37=84J,传送带电动机多消耗的电能E=Ek+Ep+Q=216J,故 D 正确。311.答案
7、:(1)4.00(2 分)(2)2.0(2 分)(3)50(2 分)解析:(1)从乙图可知,测力计的最小分度为 0.1N,所以小车的重力为 4.00N;(2)对系统由牛顿第二定律得 a=mgm+M=2.0m/s2;(3)由丙图,根据逐差法x=a(2T)2,解得 T=0.1s;交流电的频率为 f,则5f 0.1,则 f50HZ。12.答案:(1)S(1 分)(2)1k(1 分)+(1 分)(1 分)16000(2 分)(3)RRUUV(3 分)解析:(1)进行机械调零时,应调节机械调零旋钮 S;(2)被测电阻约为十几千欧,多用电表 A 的选择开关调到欧姆挡的“1k”挡;将红表笔插入 A 多用电表
8、的“+”插孔,红表笔连接 B 多用电表的“”插孔;测得 B 的电压挡的内阻为161k=16000;(3)根据闭合电路欧姆定律,有:RRUUEV。13.解析:(1)物体从圆弧轨道顶端滑到 B 点的过程中,机械能守恒,则 mgR12mv2B(2 分)解得 vB3m/s(1 分)在 B 点由牛顿第二定律得 Nmgmv2BR(1 分)解得 N3mg30N(1 分)由牛顿第三定律知物块滑到轨道上 B 点时对轨道的压力 NN30N,方向竖直向下(1 分)(2)物块在长木板上滑行时的摩擦力做功 Wf1mg2mg2l4J(2 分)从物体开始下滑到滑离长木板过程中由动能定理得,mgRWf12mv2(1 分)解得
9、 v1m/s(1 分)414.解析:(1)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设其半径为 r,则由牛顿第二定律得:rvmqvB2(2 分)由几何关系得:r2(rL)2d2(2 分)解得:22qB d+Lv2mL()(2 分)(2)设粒子在 M、N 两板间经电场加速后获得的速度为 v,由动能定理得 qU12mv2(2 分)联立式解得:222 228qBL+dUmL()(2 分)15解析:(1)由 av 图象可知,导体棒 cd 刚释放时,加速度 a5m/s2(1 分)对 cd 棒受力分析,由牛顿第二定律得 mgsinma(1 分)联立解得30(1 分)(2)当 cd 棒匀速下滑时,由图象知 a0,v1m
10、/s此时 mgsinF 安(1 分)F 安BIL(1 分)IBLv3R(1 分)联立得:mgsinB2L2v3R(1 分)解得:B1.5T(1 分)(3)eb 棒产生的焦耳热 QebQI2Rt0.25J(1 分)cd 棒产生的热量为 eb 棒的两倍对 cd,由能量守恒定律 mgxsin12mv23Q(1 分)解得:x0.6mq It,I E3R,Et则 q3RBLx3R 0.6C(2 分)516解析:(1)ab 棒中产生的电动势的表达式为EBLv10sin10t(V)(2 分)(2)设原线圈上电压的有效值为 U1,则U1Em25 2V(1 分)设副线圈上电压的有效值为 U2则U1U2n1n2(1 分)解得 U2100 2V(1 分)电阻 R 上的电热功率 PU22R 1103W(1 分)(3)由以上分析可知,该正弦交流电的周期 T2 0.2s(1 分)从 t0 到 t10.05s,经历了四分之一个周期设在这段时间内电阻 R 上产生的热量为 Q,则 QU22R T450J(2 分)在 t10.05s 时刻,ab 棒的速度为 v,则v5sin10t15m/s(1 分)由能量守恒定律可得这段时间内外力 F 做的功 WQ12mv2(2 分)解得 W75J(1 分)
