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文档简介
1、四川省眉山市钟祥中学高二物理期末试题含解析一、 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. (单选)利用如图所示的电路可测出电压表的内阻,电源的内阻可以忽略,R为电阻箱当R取不同阻值时,电压表均对应有不同读数U.多次改变电阻箱的阻值,所得到的R图象为下图中的( )参考答案:A2. (多选)两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻R外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则说法正确的是()A.释放瞬间金属
2、棒的加速度等于重力加速度gB.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为abC.金属棒的速度为v时,所受的按培力大小为F= D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少参考答案:AC3. (单选)如右图所示,C为两极板水平放置的平行板电容器,闭合开关S,当滑动变阻器、的滑片处于各自的中点位置时,悬在电容器C两极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态要使尘埃P向下加速运动,下列方法中可行的是()A把的滑片向左移动B把的滑片向右移动C把的滑片向左移动D把开关S断开参考答案:A把R2的滑片向左移动时,电容器的电压减小,板间场强减小,向下加速运动所以选项A正确;R1的滑片移动不能改变电容器的电压,所以尘埃
3、P处于处于静止状态故C错误;把开关S断开后,电容器的电压等于电源的电动势,即电压增大,尘埃P向上加速运动故D错误4. (单选)气体分子间的距离比较大,分子作用力可以忽略不计,气体可以看成理想气体.对于一定质量的理想气体,下列说法中正确的是 A如果体积减小,气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的平均作用力一定增大B如果压强增大,气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的平均作用力一定增大C如果密度不变,气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的平均作用力一定不变D如果温度不变,气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的平均作用力一定不变参考答案:B5. 如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于水
4、平方向的匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R线框绕与cd重合的竖直固定转轴以角速度从中性面开始匀速转动,线框转过时的感应电流为I,下列说法正确的是()A线框中感应电流的有效值为2IB线框转动过程中穿过线框的磁通量的最大值为C从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为D线框转一周的过程中,产生的热量为参考答案:BC【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理;焦耳定律;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率【分析】线圈中产生正弦式电流感应电动势最大值Em=BS,由E=及欧姆定律求解电流的有效值根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式求出电量根据Q=I2RT求解线框转一周的过程中,产生的
5、热量【解答】解:A、线圈中产生感应电动势最大值Em=BS,线框转过时的感应电流为I=Imsin=sin=,感应电动势有效值E=,感应电流为I则电流的有效值为I=I,故A错误;B、由A可知, =I,则磁通量的最大值=BS=,故B正确;C、从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为:q=It=,故C正确;D、线框转一周的过程中,产生的热量Q=t=,故D错误;故选:BC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 电磁打点计时器是一种使用 (选填“直流”或“交流”)电源的计时仪器。下图是某同学在研究小车做匀变速直线运动时,用打点计时器打出的一条纸带。图中A、B、C、D、E是按打点先
6、后顺序依次选取的计数点,相邻计数点间的时间间隔T=0.1s由图中的数据可知,打B点时小车的速度_(选填“大于”或“小于”)打D点时小车的速度;计数点B、D对应的时间内小车平均速度的大小为_。参考答案:7. (4分)按照你对以下几种传感器的理解填写下面表格中的空格中的内容。传感器名称输入(或感受)的量输出的物理量湿度计湿度电学量光电二极管电学量压强传感器电学量话筒电学量热电偶电学量参考答案:光信号(1分)、压强(1分)、声音(1分)、温度(1分)8. 如图所示,条形磁铁从h高处自由下落,中途穿过一个固定的空心线圈,K断开时,落地时间为t1,落地速度为V1;K闭合时,落地时间为t2,落地速度为V2
7、,则:t1 t2,V1 V2(填或号)参考答案:,【考点】楞次定律【分析】开关K断开时,条形磁铁自由下落,加速度为g;K闭合时,由于产生感应电流,磁铁受到向上的安培力,加速度减小,时间延长,落地速度减小【解答】解:开关K断开时,线圈中没有感应电流产生,不受安培力,则条形磁铁也不受安培力,所以磁铁自由下落,加速度为g;K闭合时,穿过线圈的磁通量在变化,将产生感应电流,根据楞次定律“来拒去留”可知,磁铁受到向上的安培力,合力小于重力,加速度小于g,所以下落时间延长,落地速度减小,即有:t1t2,v1v2故答案为:,9. 如下图,导体框内有一垂直于框架平面的匀强磁场,磁感应强度为0.12T,框架中的
8、电阻R13,R22,其余部分电阻均不计,导体棒AB在磁场中的长度为0.5m,当AB以10m/s速度匀速沿着导体框移动时,所需外力F_N,通过R2上的电流I2_A.参考答案:10. 如图所示,是一个用来测方木块和木板间的动摩擦因素的简单装置图。方木块长15cm、宽10cm、高5cm,重500N,平放在长木板上。方木块被一根绳子系在右面一端固定的弹簧秤(弹簧秤重力不计)上。长木板下面有轮子可以滚动,用一个平稳的力向左推动木板,木板匀速向左缓慢移动,这时弹簧秤上的读数为300N。则方木块和木板间的动摩擦因数= ;若长木板以先前两倍的速度向左移动时,弹簧秤上的示数将会 (填“变大”、“变小”或“不变”
9、); 若把方木块翻转,使其105cm2那一面接触长木板,仍使长木板以先前的速度向左移动,弹簧秤读数会 (填“变大”、“变小”或“不变”)。 参考答案:0.6 不变 不变11. 一台起重机将质量为kg的货物在2s的时间内匀速提升5m,不计额外功,起重机在这2s内做的功为_J,起重机在这2s内的平均输出功率为_W。货物克服重力做功 J 。(g取)参考答案:5 105 ; 2.5 105 ; 5 10512. 如图所示,在同一竖直线上由下往上依次标有A、B、C、D四点,相邻两点之间的距离相等,且在A点处固定一个带正电的点电荷Q。将点电荷q从B点释放,测得此时点电荷q加速度的大小为a;将点电荷q从C点
10、释放,测得此时点电荷q加速度的大小为a/2。则点电荷q带_(选填:“正电”、“负电”或“正、负电均可”),若将点电荷q从D点释放,释放时点电荷q加速度的大小为_g。(g为重力加速度)参考答案:正、负电均可;7/9或11/913. 用与竖直方向成角(45)的倾斜轻绳a和水平轻绳b共同 悬挂一个重为G的小球,这时绳b的拉力设为F1现保持小球在原位置不动,使绳b在原竖直平面内逆时转过角指向2位置,这时的拉力设为F2;当再转过角,绳b的拉力指向3位置,拉力设为F3,三种情况b绳拉力大小的比较是_(用“”“”“”表示);当b轻绳指向2位置时,a轻绳受的力为_参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题1
11、1分,共计22分14. 如图所示,水平放置的两平行金属板间距为 d ,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为 m、电量为q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度 h = _, 参考答案: ;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律15. (10分)为了“探究碰撞中的不变量”,小明在光滑桌面上放有A、B两个小球A球的质量为0.3kg,以速度8m/s跟质量为0.1kg、
12、静止在桌面上的B球发生碰撞,并测得碰撞后B球的速度为9m/s,A球的速度变为5m/s,方向与原来相同根据这些实验数据,小明对这次碰撞的规律做了如下几种猜想【猜想1】碰撞后B球获得了速度,A球把速度传递给了B球【猜想2】碰撞后B球获得了动能,A球把减少的动能全部传递给了B球(1)你认为以上的猜想成立吗?若不成立,请简述理由.(2)根据实验数据,通过计算说明,有一个什么物理量,在这次碰撞中,B球所增加的这个物理量与A球所减少的这个物理量相等?参考答案:(1)猜想1、2均不成立.因为A球的速度只减少了3m/s, B球的速度却增加了8m/s ,所以猜想1是错的。(2分)A球的动能减少了,B球动能增加了
13、,所以猜想2也是错的;(2分)(2)计算:B球动量的增加量pB =0.19=0.9kgm/s,(2分)A球动量的减少量pA=0.380.35=0.9 kgm/s,(2分)从计算结果可得,B球动量的增加量与A球动量的减少量相等即系统的总动量保持不变(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图质量为m的机车头拖着质量均为m的n节车厢在平直轨道上以速度v匀速行驶,设机车头和各节车厢受到的阻力均为f,行驶中后面有一节车厢脱落,待脱落车厢停止运动时后面又有一节车厢脱落,各节车厢按此方式依次脱落,整个过程中机车头的牵引力保持不变,问:(1)最后面一节车厢脱落后,机车头和剩下的车厢的加速度是多大
14、?(2)最后面一节车厢脱落后,当它停止运动时,机车头和剩下的车厢的速度是多大?(3)全部车厢脱落并停止运动时,机车头的速度是多大?参考答案:解答:(1)质量为m的机车头拖着质量均为m的n节车厢在平直轨道上以速度v匀速行驶,F-(n+1)f=0最后面一节车厢脱落后,机车头和剩下的车厢合力为F-f,由牛顿第二定律F-f=nma1,联立解得最后面一节车厢脱落后,机车头和剩下的车厢的加速度a1=f/nm。(2)设最后面一节车厢脱落到停止运动的时间为t1,则有v=at1。由牛顿第二定律a=f/m,解得t1=mv/f。17. 一束电子流在经U =5000V的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示.若两板间距d =1.0 cm,板长l =5.0 cm,那么,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压? 参考答案:解:加速过程, eU=mv02/21分进入偏转电场后, l=v0t 1分a=F/m= 2分y=at2/2 1分y1分 式得:UV=4.0102V 2分即要使电子能飞出,所加电压最大为400 V
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