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文档简介
河南省洛阳市偃师双语实验中学高二物理下学期期末试题含解析一、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.某研究性学习小组学习电学知识后对电工穿的高压作业服进行研究,发现高压作业服是用铜丝编织的,下列各同学的理由正确的是CA.甲认为铜丝编织的衣服不易拉破,所以用铜丝编织B.乙认为电工被铜丝编织的衣服包裹,使体内电势保持为零,对人体起保护作用C.丙认为电工被铜丝编织的衣服包裹,使体内场强保持为零,对人体起保护作用D.丁认为铜丝必须达到一定的厚度,才能对人体起到保护作用参考答案:C2.如图,一束单色光射入一玻璃球体,入射角为60°。己知光线在玻璃球内经一次反射后,再次折射回到空气中时与入射光线平行。此玻璃的折射率为
A.
B.1.5
C.
D.2
参考答案:C3.如图,A、B是相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈。下面说法正确的是A.闭合开关S时,A、B灯同时亮,且达到正常B.闭合开关S时,B灯比A灯先亮,最后一样亮C.闭合开关S时,A灯比B灯先亮,最后一样亮D.断开开关S时,A灯闪亮一下与B灯同时慢慢熄灭参考答案:C4.如图所示的是便携式磁带放音机基本运动结构示意图.在正常播放音乐时,保持不变的是()A.磁带盘边缘的线速度大小 B.磁带盘的角速度C.磁带盘的转速 D.磁带盘的周期参考答案:A【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】磁带放音机的播放原理为磁带上的磁信号感应磁头上的线圈转化成电信号.为了保持放音速度平稳,压带轮和主轴要确保磁带传送的线速度大小恒定,由此结合圆周运动的物理量之间的关系来分析判断.【解答】解:A:磁带放音机的播放原理为磁带上的磁信号感应磁头上的线圈转化成电信号,为了保持放音速度平稳,压带轮和主轴要确保磁带传送的线速度大小恒定,故A选项正确.B、C、D:随着放音环绕转轴的磁带多少在变化,因此,转动的半径也变化,由v=ωr知v恒定时磁带盘的角速度也变化,即磁带盘的转速、周期也变化,所以,选项B、C、D错误.故选:A.5.下列说法中正确的是A.有弹力必定有摩擦力,有摩擦力必定有弹力
B.同一接触面上摩擦力方向与弹力方向始终垂直C.摩擦力的大小一定与物体所受的重力大小成正比D.只有静止的物体所受的摩擦力才叫静摩擦力参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角.(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将
(填“增大”“减小”或“不变”).(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转.那么,若改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针(填“有”或“无”)偏转.参考答案:(1)减小;(2)无【考点】光电效应.【分析】(1)用一紫外线灯照射锌板,产生光电效应现象,根据锌板的电性,分析用带负电的金属小球与锌板接触后,验电器指针偏角的变化.(2)红光的频率比黄光低,黄光照射锌板,验电器指针无偏转,黄光不能使锌板产生光电效应,红光也不能使锌板产生光电效应.【解答】解:(1)在A处用一紫外线灯照射锌板,锌板产生光电效应,光电子射出后,锌板带正电,用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小.(2)用黄光照射锌板,验电器指针无偏转,说明黄光不能使锌板产生光电效应,红光的频率比黄光低,红光也不能使锌板产生光电效应,验电器指针无偏转.故答案为:(1)减小;(2)无7.在“探究气体等温变化的规律”实验中,封闭的空气如图所示,U型管粗细均匀,右端开口,已知外界大气压为76cm汞柱高,图中给出了气体的两个不同的状态。(1)实验时甲图气体的压强为________cmHg;乙图气体压强为________cmHg。(2)实验时某同学认为管子的横截面积S可不用测量,这一观点正确吗?答:________(选填“正确”或“错误”)。(3)数据测量完后在用图象法处理数据时,某同学以压强p为纵坐标,以体积V(或空气柱长度)为横坐标来作图,你认为他这样做能方便地看出p与V间的关系吗?答:________。参考答案:(1)76(2分)80(2分)(2)正确(2分)(3)不能(2分)解析:(1)由连通器原理可知,甲图中气体压强为p0=76cmHg,乙图中气体压强为p0+4cmHg=80cmHg。(2)由玻意耳定律p1V1=p2V2,即p1l1S=p2l2S,即p1l1=p2l2(l1、l2为空气柱长度),所以玻璃管的横截面积可不用测量。(3)以p为纵坐标,以V为横坐标,作出p-V图是一条曲线,但曲线未必表示反比关系,所以应再作出p-图,看是否是过原点的直线,才能最终确定p与V是否成反比。8.将长为1m的导线ac从中点b折成如图所示的形状,放入B=0.08T的匀强磁场中,abc平面与磁场垂直.若在导线abc中通入25A的直流电,则整个导线所受安培力大小为________N.参考答案:N9.穿过单匝闭合线圈的磁通量在0.03s内由0.2Wb均匀增加到0.8Wb,则在此过程中穿过该线圈的磁通量的变化量为▲Wb,该线圈中产生的感应电动势为
▲
V。参考答案:0.6,20;10.一段导体两端电压是4V,在2min内通过导体某一横截面积的电量是15C,那么这段导体的电阻应是
Ω.参考答案:3211.图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0。一带负电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为18eV和3eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-2eV,则它的动能应为______eV.参考答案:12.如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线1和2,通有大小相等、方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,a点在两导线的中间与两导线的距离均为r,b点在导线2右侧,与导线2的距离也为r.现测得a点磁感应强度的大小为B,则去掉导线1后,b点的磁感应强度大小为________,方向________.
参考答案:
,垂直纸面向外13.如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为L1,
q2与q3之间的距离为L2,且每个电荷都处于平衡状态.
(1)如果q2为正电荷,则q1为________电荷,q3为电荷________.(填正、负)
(2)q1、q2的电荷量大小关系是q1________q2(填大于、小于、等于)
.参考答案:1)负、负
(2)大于三、简答题:本题共2小题,每小题11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.关于电磁场的理论,下列说法正确的是(
)A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场参考答案:B四、计算题:本题共3小题,共计47分16.无轨电车在平直公路上以15m/s的速度匀速行驶,关闭电动机后,电车做匀减速直线运动,其加速度的大小为5m/s2,已知电车的质量是4.0×103kg,求:(1)关闭电动机后电车所受的阻力大小;(2)关闭电动机后电车运动的最大距离.参考答案:解:(1)关闭电动机后,电车做匀减速直线运动,其合力等于阻力.根据牛顿第二定律得:电车所受的阻力
Ff=ma=4.0×103×5=2×104N(2)根据运动学公式得:电车运动的最大距离x===22.5m答:(1)关闭电动机后电车所受的阻力大小是2×104N;(2)关闭电动机后电车运动的最大距离是22.5m.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)关闭电动机后,电车做匀减速直线运动,先根据牛顿第二定律求出合力,再受力分析求出阻力;(2)关闭电动机后,根据速度位移关系公式v2﹣v02=2ax,求出电车运动的最大距离.17.图中MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距l为0.40m,电阻不计。导轨所在平面与磁感应强度B为0.50T的匀强磁场垂直。质量m为6.0×10-3kg、电阻为1.0Ω的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触。导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为3.0Ω的电阻R1。当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑,整个电路消耗的电功率P为0.27W,重力加速度取10m/s2,
试求速率v和滑动变阻器接入电路部分的阻值R2。参考答案:整个电路消耗的电能来源于重力势能的减少,导体棒匀速下落,通过重力克服安培力做功,将重力势能转化为电能。电路的结构是导体棒为电源,导体棒的电阻为电源内阻,电阻R1与R2并联接在电源两端,等效电路如图所示。根据P=mgv得v==m/s=4.5m/s
导体棒产生的电动势E=Blv
导体棒中的电流I=导体棒匀速运动有mg=Bil
将I代入上式得=mg将已知B=0.50T,l=0.40m,m=6.0×10-3kg,r=1.0Ω,R1=3.0Ω,v=4.5m/s代入上式得R2=6.0Ω。18.(21分)嫦娥1号奔月卫星与长征3号火箭分离后,进入绕地运行的椭圆轨道,近地点离地面高,远地点离地面高,周期约为16小时,称为16小时轨道(如图中曲线1所示)。随后,为了使卫星离地越来越远,星载发动机先在远地点点火,使卫星进入新轨道(如图中曲线2所示),以抬高近地点。后来又连续三次在抬高以后的近地点点火,使卫星加速和变轨,抬高远地点,相继进入24小时轨道、48小时轨道和地月转移轨道(分别如图中曲线3、4、5所示)。已知卫星质量,地球半径,地面重力加速度,月球半径。1.试计算16小时轨道的半长轴a和半短轴b的长度,以及椭圆偏心率。2.在16小时轨道的远地点点火时,假设卫星所受推力的方向与卫星速度方向相同,而且点火时间很短,可以认为椭圆轨道长轴方向不变。设推力大小,要把近地点抬高到600,问点火时间应持续多长?3.试根据题给数据计算卫星在16小时轨道的实际运行周期。4.卫星最后进入绕月圆形轨道,距月面高度约为200,周期分钟,试据此估算月球质量与地球质量之比值。参考答案:解析:1.椭圆半长轴a等于近地点和远地点之间距离的一半,亦即近地点与远地点矢径长度(皆指卫星到地心的距离)与的算术平均值,即有
(1)
代入数据得
km
(2)
椭圆半短轴b等于近地点与远地点矢径长度的几何平均值,即有
(3)
代入数据得
(4)
椭圆的偏心率
(5)代入数据即得
(6)2.当卫星在16小时轨道上运行时,以和分别表示它在近地点和远地点的速度,根据能量守恒,卫星在近地点和远地点能量相等,有
(7)式中是地球质量,是万有引力常量.因卫星在近地点和远地点的速度都与卫星到地心的连线垂直,根据角动量守恒,有
(8)
注意到
(9)
由(7)、(8)、(9)式可得
(10)
(11)当卫星沿16小时轨道运行时,根据题给的数据有
由(11)式并代入有关数据得km/s
(12)依题意,在远地点星载发动机点火,对卫星作短时间加速,加速度的方向与卫星速度方向相同,加速后长轴方向没有改变,故加速结束时,卫星的速度与新轨道的长轴垂直,卫星所在处将是新轨道的远地点.所以新轨道远地点高度km,但新轨道近地点高度km.由(11)式,可求得卫星在新轨道远地点处的速度为
km/s
(13)卫星动量的增加量等于卫星所受推力F的冲量,设发动机点火时间为?t,有
(14)由(12)、(13)、(14)式并代入有关数据得
t=
(约2.5分)
(15)这比运行周期小得多.3.当卫星沿椭圆轨道运行时,以r表示它所在处矢径的大小,v表示其速度的大小,表示矢径与速度的夹角,则卫星的角动量的大小
(16)
其中
(17)是卫星矢径在单位时间内扫过的面积,即卫星的面积速度.由于角动量是守恒的,故是恒量.利用远地点处的角动量,得
(18)又因为卫星运行一周扫过的椭圆的面积为
(19)所以卫星沿轨道运动的周期
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