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1、2021-2022学年四川省德阳市绵竹侨爱道行中学高二物理上学期期末试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 篮球放在光滑水平地面上与竖直墙面相靠,且处于静止状态,则篮球的受力情况是( )A、受重力、水平面的支持力和墙面的弹力B、受重力、水平面的支持力和墙面的静摩擦力C、受重力、水平面的支持力和水平面的静摩擦力D、受重力和水平面的支持力参考答案:C2. (单选)如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕中间竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的。若用磁铁分别接近这两个圆环,则下面说法正确的是( ) A图中磁铁N极接
2、近A环时,A环被吸引,而后被推开B用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥C用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动D图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动参考答案:B3. 装修工人在搬运材料时将其从水平台面上拖出,如图所示,则在匀加速拖出过程中()A材料与平台之间的接触面积逐渐减小,摩擦力逐渐减小B材料与平台之间的相对速度逐渐增大,摩擦力逐渐增大C平台对材料的支持力逐渐减小,摩擦力逐渐减小D材料与平台之间的动摩擦因数不变,支持力也不变,因而工人拉力也不变参考答案:D【考点】滑动摩擦力;牛顿第二定律【分析】因材料与台面间有相对滑动,故为滑动摩擦力;而滑动摩擦力与接触面积、速
3、度无关,只取决于正压力及动摩擦因数,分析在运动中材料对台面的正压力的变化,即可得出摩擦力是否发生变化【解答】解:匀加速拉动的过程,只能持续到重心离开台面的瞬间,故在匀加速拉动过程中,物体的重心在台面上,故物体对台面的压力不变,故物体受到的支持力不变,故C错误;而在拉动过程中动摩擦因数不变,由Ff=FN可知摩擦力是不变的;故A、B错误;因为摩擦力不变,物体做匀加速直线运动,由牛顿第二定律可知FFf=ma,因为加速度不变,摩擦力不变,所以工人的拉力是不变的,故D正确;故选D4. 氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时,下列说法中正确的是()A. 核外电子受力变小B. 原子的能
4、量减少C. 氢原子要吸收一定频率的光子D. 氢原子要放出一定频率的光子参考答案:BD试题分析:根据得,轨道半径减小,则核外电子受力变大故A错误由较远轨道跃迁到较低轨道,原子能量减小故B正确因为原子能量减小,知氢原子放出一定频率的光子故C错误,D正确故选BD考点:库仑定律;波尔理论【名师点睛】此题是对库仑定律及波尔理论考查;解决本题的关键知道从高能级向低能级跃迁,放出光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子。5. 线圈在匀强磁场中转动时产生交流电,则下列说法中正确的是A.当线圈位于中性面时,线圈中感应电动势最大B.当穿过线圈的磁通量为零时,线圈中感应电动势也是零C.线圈在磁场中每转一周,产生的感应电
5、动势和感应电流的方向改变一次D.每当线圈越过中性面时,感应电动势和感应电流的方向就改变一次参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,A、B、C三球的质量均为m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接倾角为的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,则细线被烧断的瞬间,A、C小球的加速度aA=_ ,aC=_;A、B之间杆的拉力大小为FAB=_。参考答案: 以A、B组成的系统为研究对象,烧断细线前,A、B静止,处于平衡状态,合力为零,弹簧的弹力,以C为研究对象知,细线的拉力为,
6、烧断细线的瞬间,A、B受到的合力等于,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,由牛顿第二定律得:,则加速度;对球C,由牛顿第二定律得:,解得:,方向沿斜面向下;B的加速度为:,以B为研究对象,由牛顿第二定律得:,解得:。7. 如图所示,匀强电场中A、B、C三点构成一个直角三角形,A=30,BC两点距离为2cm。电场线方向平行于ABC所在平面。把电荷量C的点电荷由A点移动到B点,电场力做功J,再由B点移到C点电荷克服电场力做功J,取B点的电势为零,则A点的电势为 V,匀强电场的电场强度E= N/C.参考答案:-240 8. 在电场中P点放一个电荷量为4109C的点电荷,它受到的电场力为2104N,则
7、P点的场强为_N/C.把放在P点的点电荷的电荷量减为2109C,则P点的场强为_N/C.把该点的点电荷移走,P点的场强又为_N/C.参考答案:5.0104;5.0104;5.01049. 将面积为0.5m2的单匝线圈放在磁感应强度为2.010-2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,那么穿过这个线圈的磁通量为_ Wb。参考答案:1.010-210. 在描述小电珠的伏安特属性曲线的实验中,为了减少实验误差,电流表采用_(填“外接法”或“内接法”).滑动变阻器以_ (填“分压式”或“限流式”)方式接入电路,这样做的好处是可以使小电珠两端的电压可以从_开始调节。参考答案:11. 在张紧的两端固定的
8、弦上,满足弦长等于_,就能形成驻波弦上的波被分成几段,每段两端的点始终是静止不动的,称为_,每段中各质点以相同的步调上、下振动,中间点振幅最大,称为波腹参考答案:半波长的整数倍,波节、波腹12. 某单色光的频率为,它在空间是一份一份传播的,每一份叫做一个 且每一份的能量是E= 。若用它照射某种极限频率为0的金属不能发生光电效应,则 0(填或=);以下措施哪些可能使之发生光电效应: ;A增加入射光的强度,B增加入射光的照射时间, C换用频率更大的入射光,D换用频率更小的入射光。发生光电效应时放出的电子叫 。参考答案:光子 , hv , , C , 光电子13. 紫光在真空中的传播速度是_ms,它
9、射入折射率为4/3的水中时传播速度为_ms参考答案:答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.021023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=31024(2)气体分子间距较大,因
10、此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3109m答:(1)囊中氮气分子的总个数31024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3109m【考点】阿伏加德罗常数【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,15. 在燃气灶上常常安装电子点火器,用电池接通电子线路产生高压,通过高压放电的电火花来点燃气体请问点火器的放电电极为什么做成针尖状而不是圆头状?参考答案:燃气灶电
11、极做成针尖状是利用尖端放电现象解:尖端电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然要高电荷密度区,故安装的电子点火器往往把放电电极做成针形【点睛】强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电.它的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电场强度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 两块水平放置的平行金属板A和B(A在上,B在下),两板间的电压U=200V,要使一个质量为5g,带电量为-510-6C的微粒恰能在两板间的某点静止,g取10m/s2,(1)
12、试确定A极板的带电性质;(2)求两极板间的距离。参考答案:正,0.02m17. 如图所示,空间中存在着垂直斜面向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知电场强度E=2.0103N/C,磁感应强度B=2.0T,斜面足够长且倾角=37(sin37=0.6),现将一带正电且与外界绝缘的小物块放在斜面上由静止释放,已知物块质量为m=2.0kg,带电量q=4.0103C,物块与斜面间的摩擦因数=0.50,若重力加速度g=10m/s2,试求:(1)小物块刚释放时的加速度大小;(2)小物块离开斜面时的速度大小参考答案:解:(1)刚释放时在垂直斜面方向物体受力平衡,故:N+Eq=mgcos 沿斜面方向,由牛顿第二定律,有:mgsinN=ma解得:a= 代入数据,可得:a=4m/s2 (2)物体即将离开斜面时不受斜面弹力,且在垂直斜面方向受力平衡,故:FB+Eq=mgcos 由洛仑兹力公式:FB=Bqv 带入数据,可得:v=1.0103m/s 答:(1)小物块刚释放时的加速度大小为4m/s2;(2)小物块离开斜面时的速度大小为1.0103m/s【考点】带电粒子在混合场中的运动;牛顿第二定律【分析】(1)小物块刚释放时,受重力、电场力、支持力,根据牛顿第二定律列式求解加速度;(2)小物块离开斜面时,受重力、电场力、洛仑兹力,其中
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