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文檔簡介
貴州省遵義市習水縣三岔河鄉(xiāng)中學高二物理下學期期末試卷含解析一、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.(單選題)如圖,一絕緣細桿的兩端各固定著一個小球,兩小球帶有等量異號的電荷,處于勻強電場中,電場方向如圖中箭頭所示。開始時,細桿與電場方向垂直,即在圖中I所示的位置;接著使細桿繞其中心轉過90°,到達圖中II所示的位置;最后,使細桿移到圖中III所示的位置。以W1表示細桿由位置I到位置II過程中電場力對兩小球所做的功,W2表示細桿由位置II到位置III過程中電場力對兩小球所做的功,則有(
)A.W1=0,W2≠0
B.W1=0,W2=0C.W1≠0,W2=0
D.W1≠0,W2≠0參考答案:C2.質量相同的A、B兩個物體靜止放在水平面上,從某一時刻起同時受到大小不同的水平外力FA、FB的作用由靜止開始運動.經過時間t0,撤去A物體所受的水平外力FA;經過4t0,撤去B物體所受的水平外力FB.兩物體運動的v﹣t關系如圖所示,則下列說法中正確的是()A.A、B兩物體所受摩擦力大小不同B.A、B兩物體所受水平外力大小之比FA:FB=12:5C.在勻加速運動階段,合外力做功之比為6:5D.A、B兩物體在整個運動過程中,摩擦力的平均功率之比為1:2參考答案:B【考點】功率、平均功率和瞬時功率;物體的彈性和彈力.【分析】根據兩物塊做勻加速運動和勻減速運動的過程,求出各自運動的加速度之比,根據牛頓運動定律的從而求出摩擦力之比;速度時間圖線與時間軸所圍成的面積表示位移,根據加速階段和整個過程的面積比得出位移比,進而可求合外力做功和克服摩擦力做功之比;由功率的定義式可得功率之比.【解答】解:A、由圖象可得,A減速運動的加速度為a1=,B減速運動的加速度為a2=,故AB受到的摩擦力為f=ma,故摩擦力大小相等,故A錯誤;B、由圖象可得,A加速運動的加速度為a′1=,B減速運動的加速度為a′2=,根據牛頓第二定律可知A、B兩物體所受水平外力大小之比FA:FB=12:5,故B正確;C、根據牛頓第二定律可知合力之比為8:1,在v﹣t圖象中與時間軸所圍面積即為位移,故AB位移之比為1:2,故做功之比,4:1,故C錯誤;D、在整個過程中位移之比為6:5,故摩擦力做功之比為6:5,功率P=可知,摩擦力的平均功率之比為2:1,故D錯誤故選:B3.如圖所示的“測定電池的電動勢和內阻”的實物連線圖中,有一根線連接的是錯誤的,這根錯誤的線是(
)A.a
B.b
C.c
D.d參考答案:C4.(單選)如圖,閉合線圈上方有一豎直放置的條形磁鐵,磁鐵的N極朝下.當磁鐵向下運動時(但未插入線圈內部)()A.線圈中感應電流的方向與圖中箭頭方向相同,磁鐵與線圈相互吸引B.線圈中感應電流的方向與圖中箭頭方向相同,磁鐵與線圈相互排斥C.線圈中感應電流的方向與圖中箭頭方向相反,磁鐵與線圈相互吸引D.線圈中感應電流的方向與圖中箭頭方向相反,磁鐵與線圈相互排斥參考答案:考點: 楞次定律.版權所有分析: 先判斷通過線圈的磁場方向及磁通量的變化,由楞次定律可判斷電路中電流的方向及磁極間的相互作用.解答: 解:由圖可知,穿過線圈的磁場方向向下增大,由楞次定律可知感應電流的磁場應向上,則由右手螺旋定則可知電流方向與圖示方向相同;由“來拒去留”可知,磁鐵靠近線圈,則線圈與磁鐵相互排斥,故B正確;故選B.點評: 在判斷電磁感應中磁極間的相互作用時可以直接利用楞次定律的第二種表示:“來拒去留”直接判斷,不必再由安培定則判斷線圈中的磁場,再由磁極間的相互作用判斷力的方向.5.帶電粒子在勻強磁場中運動,由于受到阻力作用,粒子的動能逐漸減小(帶電荷量不變,重力忽略不計),軌道如曲線abc所示.則該粒子
(
)A.帶負電,運動方向c→b→a
B.帶負電,運動方向a→b→c
C.帶正電,運動方向a→b→c
D.帶正電,運動方向c→b→a參考答案:B二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.一個電源接8Ω電阻時,通過電源的電流為0.15A;接13Ω電阻時,通過電源的電流為0.10A.則此電源的電動勢為
▲
V,內阻為
▲
Ω.參考答案:1.5
2
7.與磁感應強度B=0.8T垂直的線圈面積為0.05m2,線圈繞有50匝,線圈的磁通量是
,線圈位置如轉過53O磁通量是
。參考答案:0.04Wb
,
0.032Wb8.一水平傳送帶保持2m/s的速度順時針轉動,某時刻將一質量為0.5kg的小物塊輕輕放在傳送帶的最左端,已知物塊與傳送帶間的動摩擦因數為0.2,傳送帶兩輪輪心間的距離為3m,則物塊運動到傳送帶最右端的時間為
s;此過程中摩擦力對物塊的沖量大小為
。(g?。﹨⒖即鸢福?.如圖所示,水平面上有兩根相距0.5m的足夠長的平行金屬導軌MN和PQ,它們的電阻可忽略不計,在M和P之間接有阻值為R的定值電阻.導體棒ab長l=0.5m,其電阻為r,與導軌接觸良好.整個裝置處于方向豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.4T.現使ab以v=10m/s的速度向右做勻速運動.則ab中的感應電動勢為
,ab中電流的方向
,若定值電阻R=3.0Ω,導體棒的電阻r=1.0Ω,則電路中的電流為
,ab兩端的電壓是
。參考答案:2v
b→a
0.5A
1.5v10.(6分)有兩個同學利用假期分別去參觀北大和揚大的物理實驗室,各自在那里利用先進的DIS系統(tǒng)較準確地探究了“單擺的周期T與擺長L的關系”,他們通過校園網交換實驗數據,并由計算機繪制了T2-L圖像,如圖所示.由等時性原理可知單擺的周期與擺動幅度
(填“有關”或“無關”),由單擺周期公式可知圖中直線的斜率k=
;其中去北大的同學所測實驗結果對應的圖線是
(填“A”或“B”).
參考答案:無關
B解:由T=2π可知單擺的周期與振幅無關;并據周期公式得:T2=,知T2~L圖象的斜率越大,則重力加速度越小,因為南京當地的重力加速度小于北京,去北大的同學所測實驗結果對應的圖線的斜率小,應該是B圖線.11.如圖1所示為研究光電效應的電路圖.(1)對于某金屬用紫外線照射時,電流表指針發(fā)生偏轉.將滑動變阻器滑動片向右移動的過程中,電流表的示數不可能
(選填“減小”、“增大”).如果將電源正負極對換,電流表
(選填“一定”、“可能”或“一定沒”)有示數.(2)當用光子能量為5eV的光照射時,測得電流計上的示數隨電壓變化的圖象如圖2所示.則光電子的最大初動能為
,金屬的逸出功為
.參考答案:(1)減小,可能;(2)2eV,3eV.【考點】光電效應.【分析】(1)當滑動變阻器向右移動時,正向電壓增大,光電子做加速運動,需討論光電流是否達到飽和,從而判斷電流表示數的變化.發(fā)生光電效應的條件是當入射光的頻率大于金屬的極限頻率時,會發(fā)生光電效應.(2)該裝置所加的電壓為反向電壓,發(fā)現當電壓表的示數大于或等于﹣2V時,電流表示數為0,知道光電子點的最大初動能為2eV,根據光電效應方程EKm=hγ﹣W0,求出逸出功.【解答】解:(1)AK間所加的電壓為正向電壓,發(fā)生光電效應后的光電子在光電管中加速,滑動變阻器滑動片向右移動的過程中,若光電流達到飽和,則電流表示數不變,若光電流沒達到飽和電流,則電流表示數增大,所以滑動變阻器滑動片向右移動的過程中,電流表的示數不可能減?。瞎獾念l率小于紫外線,紫外線照射能發(fā)生光電效應,但是紫光照射不一定能發(fā)生光電效應.所以電流表可能有示數.(2)由圖2可知,當該裝置所加的電壓為反向電壓,當電壓是﹣2V時,電流表示數為0,知道光電子點的最大初動能為:EKm=2eV,根據光電效應方程有:EKm=hγ﹣W0,W0=3eV.故答案為:(1)減小,可能;(2)2eV,3eV.12.若一氣泡從湖底上升到湖面的過程中溫度保持不變,則在此過程中若將氣泡內的氣體視為理想氣體,氣泡從湖底上升到湖面的過程中,對外界做了0.6J的功,則此過程中的氣泡________(填“吸收”或“放出”)的熱量是________J,氣泡到達湖面后,溫度上升的過程中,又對外界做了0.1J的功,同時吸收了0.3J的熱量,則此過程中,氣泡內氣體內能增加了________J.參考答案:吸收,0.6,0.2。13.A、B兩根粗細相同的不同導線,電阻率之比1:2,長度之比為4:1,則它們的電阻之比RA:RB=__________;然后分別加上相同的電壓,相同時間內通過兩導線橫截面的電荷量之比qA:qB=__________;消耗的電功率之比PA:PB=__________。參考答案:
2:1
1:2
1:2三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(9分)在《探究單擺周期與擺長的關系》實驗中,要注意以下幾點(1)擺的振幅不要太大.這是因為單擺只有當擺的振幅不大時,才能認為擺的振動是___________運動.(2)擺線要盡量選擇__________、____________,并盡可能_____(填“長”、“短”)一些(3)擺球要盡量選擇質量_____(填“大”、“小”)、體積小些的。(4)測量擺的振動周期時,在_________(填“擺球到達最高點”、“擺球經過平衡位置”)作為計時的開始與終止更好些。參考答案:(1)簡諧(2分)(2)細一些、伸縮性小些,長(3分)(3)大(2分)(4)擺球經過平衡位置(2分)15.(5分)電磁波是一個大家族,請說出這個家族中的幾個成員(至少說出3個)參考答案:紅外線、紫外線、X射線等。四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,xoy坐標內在0≤x≤6m的區(qū)域,存在以ON為界的磁感應強度大小分別為B1=B2=1T的反向勻強磁場,磁場方向均垂直xoy平面。在x>6m的區(qū)域內存在沿y軸負方向的勻強電場,場強大小為×104V/m?,F有比荷q/m=1.0×104C/kg的帶正電粒子(不計重力),從A板由靜止出發(fā),經加速電壓(電壓可調)加速后從坐標原點O沿x軸正方向射入磁場B1中;已知ON分界線上有一點P,P點坐標為(3m,m)。則:(1)要使該帶電粒子經過P點,求最大的加速電壓U0;(2)滿足第(1)問加速電壓的條件下,求粒子再次通過x軸時的速度大小及此時到坐標原點O的距離;(3)粒子從經過坐標原點O開始計時,求到達P點的可能時間。參考答案:(1)加速電壓最大時,粒子進入磁場中的半徑最大,如圖1所示,由幾何知識可知:r=2m-----------------------------------------1分
又----------------------------------------1分
電場加速:qU0=mv2---------------------------------------1分
代入數據解得U0=6×104V-----------------------------------1分v=2×104m/s(2)粒子運動軌跡如圖1所示,粒子經過N點,其坐標為(6,2),設再次到達x軸的位置為M點,N到M過程:
x軸方向:x=vt
-----------------------------------------1分y軸方向:yN=qEt2/2m
------------------------------------------1分
qEyN=mvM2--mv2
----------------------------------------1分
解得:x=4m
vM=2×104m/s
-------------------------------1分所以,M點到O點的距離為(6+4)m
------------------------------1分(3)
T=2πm/Bq,與速度無關--------------------------------------1分粒子通過P點還可能如圖2所示,考慮重復性,有:t=nT/6=πnm/2Bq=πn×10—4s
(其中n=1,2,3,-----)-----------------2分(如果只求出t=T/6=π×10—4s,本小題給1分)17.如圖所示,一輕質彈簧的一端固定在滑塊B上,另一端與滑塊C接觸但未連接,該整體靜止放在離地面高為H=5m的光滑水平桌面上.現有一滑塊A從光滑曲面上離桌面h=1.8m高處由靜止開始滑下,與滑塊B發(fā)生碰撞并粘在一起壓縮彈簧推動滑塊C向前運動,經一段時間,滑塊C脫離彈簧,繼續(xù)在水平桌面上勻速運動一段后從桌面邊緣飛出.已知mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,g=10m/s2,求:(1)滑塊A與滑塊B碰撞結束瞬間的速度;(2)被壓縮彈簧的最大彈性勢能;(3)滑塊C落地點與桌面邊緣的水平距離.參考答案:解:(1)滑塊A從光滑曲面上h高處由靜止開始滑下的過程,機械能守恒,設其滑到底面的速度為v1,由機械能守恒定律有:解得:v1=6m/s滑塊A與B碰撞的過程,A、B系統(tǒng)的動量守恒,碰撞結束瞬間具有共同速度設為v2,由動量守恒定律有:mAv1=(mA+mB)v2解得:(2)滑塊A、B發(fā)生碰撞后與滑塊C一
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