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河北省张家口市第十五中学高二物理测试题含解析一、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.如图所示,a、b分别表示由相同材料制成的两条长度相同、粗细均匀电阻丝的伏安特性曲线,下列判断中正确的是A.a代表的电阻丝较粗B.b代表的电阻丝较粗C.a电阻丝的阻值小于b电阻丝的阻值D.图线表示的电阻丝的阻值与电压成正比参考答案:B2.如图所示,A、B为两个独立电源的路端电压与其总电流I的关系,则下列说法中正确的是(

)A、电流都是I0时,两电源的内电压相等B、电源A的内阻消耗的功率小于电源B的内阻消耗的功率

C、电源A的电动势大于电源B的电动势D、电源A的内阻小于电源B的内阻参考答案:3.(单选)如右图所示,三个电阻、、的阻值相同,允许消耗的最大功率分别为、、,则此电路中允许消耗的最大功率为(

)A.

B.

C.

D.参考答案:B由串并联关系可知R1通过的电流最大,R2和R3两端电压相同,所以R3功率为2W,此时R2功率为2W,干路电流为支路电流的2倍,由热功率公式可知R1功率为8W,电路中总功率为12W,故选B4.(多选题)如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升.下列说法正确的是()A.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mghB.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为C.B能达到的最大高度为D.B能达到的最大高度为参考答案:BD【考点】动能定理;机械能守恒定律.【分析】B从轨道上下滑过程,只有重力做功,机械能守恒.运用机械能守恒定律可求得B与A碰撞前的速度.两个物体碰撞过程动量守恒,即可求得碰后的共同速度.碰后共同体压缩弹簧,当速度为零,弹簧的压缩量最大,弹性势能最大,根据系统的机械能守恒求得最大的弹性势能.当弹簧再次恢复原长时,A与B将分开,根据机械能守恒求得B能达到的最大高度.【解答】解:A、对B下滑过程,据机械能守恒定律可得:mgh=,B刚到达水平地面的速度v0=.B、A碰撞过程,根据动量守恒定律可得:mv0=2mv,得A与B碰撞后的共同速度为v=v0,所以弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为Epm=?2mv2=mgh,故A错误,B正确;C、D当弹簧再次恢复原长时,A与B将分开,B以v的速度沿斜面上滑,根据机械能守恒定律可得mgh′=mv2,B能达到的最大高度为,故C错误,D正确.故选BD5.一艘固有频率为50Hz的渔船,停泊在海岸边,若此时海浪两相邻波谷间的距离为10m,海浪的传播速度为5m/s,则渔船摇晃周期应是A.2s

B.0.02sC.0.5s

D.0.1s参考答案:

A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图13所示为伏安法测电阻的电路,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,电流表内阻为0.2Ω,则待测电阻RX的测量值是

,真实值是

参考答案:7.一辆电瓶车,质量为500kg,由内阻不计的蓄电池组向直流电动机提供24V的电压,当电瓶车在水平地面上以0.8m/s的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为5A,设车所受的阻力是车重的0.02倍(g=10m/s2),则汽车的机械功率是

W;电动机的内阻是

Ω参考答案:

80

1.6

8.如图所示,是有两个量程的电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V。当使用a、c两个端点时,量程为0~15V。已知电流表的内阻Rg为500Ω,满偏电流Ig为1mA,则R1=________Ω,R2=________Ω。参考答案:2500;

12000;9.将电量为的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做了的功,则该电荷在此过程中电势能

J;再将该电荷从B点移到C点,电场力做了的功,则A、B和C、A间的电势差分别为=

,=

。参考答案:增大,,5V,-3V;10.中子的质量为1.0087u,质子的质量为1.0073u,氘核的质量为2.0136u.中子和质子结合成氘核时质量亏损

,需

(填“吸收”、“放出”)能量

Mev.(1u=931.5Mev)参考答案:0.0024u

放出

2.2356Mev

11.如图l—6—14所示的匀强电场中,M、N两点距离为2cm,两点间的电势差为5V,MN连线与场强方向成600角,则此电场的电场强度大小为

.参考答案:12.(单选题)如图,用平行于斜面的推力使物体静止于倾角为θ的固定斜面上,下列表述正确的是A.斜面对物体的摩擦力一定沿斜面向下B.斜面对物体的摩擦力一定沿斜面向上C.斜面对物体的摩擦力可能为零

D.物体对斜面的压力可能为零参考答案:C13.(4分)在水平面内放有两根足够长的平行的金属导轨MN、PQ。在导轨上放有两根质量均为m可以无摩擦滑动的导体ab和cd,二者均能垂直导轨滑动。整个装置放在足够大的匀强磁场中,磁场方向如图所示。现对ab施加一水平向右的瞬时冲量I,使其沿导轨向右运动,则cd将向_________(填“左”或“右”)运动。达到稳定状态时cd的速度大小是_________。

参考答案:右、三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在用两面平行的玻璃砖测定玻璃折射率的实验中,其实验光路如图所示,对实验中的一些具体问题,下列意见正确的是()A.若P1、P2的距离较大时,通过玻璃砖会看不到P1、P2的像B.为减少测量误差,P1、P2的连线与玻璃砖界面的夹角应尽量大些C.为了减少作图误差,P3和P4的距离应适当取大些D.若P1、P2连线与法线NN′夹角较大时,有可能在bb′面发生全反射,所以在bb′一侧就看不到P1、P2的像参考答案:C15.某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律.已知当地的重力加速度=9.80m/s2.实验小组选出一条纸带如图乙所示,其中点为打点计时器打下的第一个点,、、为三个计数点,在计数点和、和之间还各有一个点,测得=12.01cm,=19.15cm,=27.86cm.打点计时器通以50Hz的交流电.根据以上数据算出:当打点计时器打到点时,重锤的重力势能比开始下落时减少了

J;此时重锤的动能比开始下落时增加了

J,根据计算结果可以知道该实验小组在做实验时出现的问题是

.(重锤质量已知)参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=37o角,下端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直。质量为m=0.2kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为=0.25。(设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小)求:⑴金属棒沿导轨由静止开始下滑时加速度a的大小;⑵当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求此时金属棒速度v的大小;⑶在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度B的大小和方向。(g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8)参考答案:(1)根据牛顿第二定律mgsinθ-f=ma

……①

(1分)

f=μN

……②

(1分)

N=mgcosθ

…………③

(1分)联立①②③得a=g(sinθ-μcosθ)

………④

代入已知条件得a=10×(0.6-0.25×0.8)a=4m/s2

…………(1分)(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡mg(sinθ-μcosθ)-F=0………⑤

(1分)此时金属棒克服安培力做功的功率P等于电路中电阻R消耗的电功率P=Fv

……………………⑥

(1分)

由⑤⑥两式解得

…………⑦(1分)

将已知数据代入上式得=10m/s

…………(1分)(用其它方法算出正确答案同样给分)

(3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为L,磁场的磁感应强度为B

E=BLv

……………⑧(1分)

……………⑨(1分)

P=I2R

……………⑩(1分)

由⑧⑨⑩式解得磁场方向垂直导轨平面向上

………(1分)17.科研人员乘气球进行科学考察.气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为990kg.气球在空中停留一段时间后,发现气球漏气而下降,及时堵住.堵住时气球下降速度为1m/s,且做匀加速运动,4s内下降了12m.为使气球安全着陆,向舱外缓慢抛出一定的压舱物.此后发现气球做匀减速运动,下降速度在5分钟内减少3m/s.若空气阻力和泄漏气体的质量均可忽略,重力加速度g=9.89m/s2,求抛掉的压舱物的质量.参考答案:18.横截面积S=0.2m2、n=100匝的圆形线圈A处在如图所示的磁场内,磁感应强度变化率为0.02T/s.开始时S未闭合,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF,线圈内阻不计,求:(1)闭合S后,通过R2的电流

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