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安徽省阜阳市中铁四局集团第二工程有限公司子弟中学高二物理下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.图示是某导体的I-U图线,图中α=45°,下列说法正确的是:

A.通过电阻的电流与其两端的电压成正比B.此导体的电阻R=2ΩC.I-U图线的斜率表示电阻的倒数,所以R=cot45°=1.0ΩD.在R两端加6.0V电压时,每秒通过电阻截面的电荷量是3.0C参考答案:ABD2.如图7所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从上方下落(未达导轨平面)的过程中,导体P、Q的运动情况是:()A.P、Q互相靠扰

B.P、Q互相远离

C.P、Q均静止

D.因磁铁下落的极性未知,无法判断参考答案:A3.(单选)一灵敏电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻为200Ω。要把它改装成一个量程为0.5A的电流表,则应在电流表上(

)A.并联一个0.4Ω的电阻

B.并联一个约为200Ω的电阻C.串联一个约为0.4Ω的电阻

D.串联一个200Ω的电阻参考答案:A4.已知两电源的电动势E1>E2,当外电路电阻为R时,外电路消耗功率正好相等。当外电路电阻降为R/时,电源为E1时对应的外电路功率P1,电源为E2时对应的外电路功率为P2,电源E1的内阻为r1,电源E2的内阻为r2。则(

A.r1>r2,P1>P2

B.r1<r2,P1<P2

C.r1<r2,P1>P2

D.r1>r2,P1<P2

参考答案:D由图像可知,r1>r2;在U—I中,图像面积表示电功率,当外电路电阻为R时,外电路消耗功率正好相等,此时这三条线必相交于一点,如图所示;电阻降低,作R’的伏安特性曲线如图所示,外电路功率体现为图像与坐标轴形成的矩形的面积,故P1<P2。故选D。5.关于磁感线,下列说法中正确的是(

A.磁感线上每一点的切线方向就是该点的磁场方向

B.磁感线一定从磁体的N极出发,到S极终止

C.任何磁场的磁感线都是闭合曲线,磁感线在空间可能相交

D.磁感线密处磁场强,磁感线疏处磁场弱参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(3分)传感器是自动控制设备中不可缺少的元件。如图所示是一种测定位移的电容式传感器电路。在该电路中,闭合开关S一小段时间后,使工件(电介质)缓慢向左移动,则在工件移动的过程中,通过电流表G的电流

(填“方向由a至b”、“方向由b至a”或“始终为零”)。

参考答案:方向由a→b7.如图所示,带电液滴从h高处自由落下,进入一个匀强电场与匀强磁场互相垂直的区域,磁场方向垂直纸面,电场强度为E,磁场强度为B。已知液滴在此区域中作运速圆周运动,则圆周运动的半径R=___________。参考答案:8.如图所示,光滑绝缘杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m,带电量为的有孔小球从杆上A点无初速下滑,已知q<<Q,AB=h,小球滑到B点时速度大小为,则小球从A运动到B的过程中,电场力做的功为:______________;A、C两点间电势差为____________.参考答案:9.有两个单摆做简谐运动,位移与时间关系是:x1=3asin(4πbt+)和x2=9asin(8πbt+),其中a、b为正的常数,则它们的:振幅之比为__________;摆长之比为_________。参考答案:1:3

4:110.导体由普通状态向超导态转变时的温度称为________。参考答案:转变温度11.若一定质量的理想气体分别按图所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是

(填“A”“B”或“C”),该过程中气体内能

(填“增加”“减少”或“不变”).参考答案:C,增大【考点】理想气体的状态方程;物体的内能.【分析】根据气体状态方程=C和已知的变化量去判断其它的物理量.根据符号法则,确定Q、W的正负号,代入热力学第一定律公式△U=Q+W分析内能变化.【解答】解:A图的压强减小,B图的压强增大,C图的反向延长线过原点,表示不变.故选择C图;一定质量的气体的内能的变化,由温度变化所决定.由于温度增加,所以该过程中气体的内能增加故答案为:C,增大12.一闭合线圈在匀强磁场中做匀角速转动,角速度为240??rad/min,当线圈平面转动至与磁场平行时,线圈的电动势为2.0V。设线圈从垂直磁场瞬时开始计时,则该线圈电动势的瞬时表达式为__________________;电动势在s末的瞬时值为_________。参考答案:e=t??Emsin=tV?2sin4

1V

13.如图所示,某变压器有两个线圈,如果把它当作降压变压器,则线圈_______接电源,原副线圈两端电压之比是_______;把它当作升压变压器,则线圈_______接电源,原、副线圈两端电压之比是_______。

参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

15.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan

θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:

(2)由库仑定律有:

其中:r=2Lsin

θ=L

解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示的电路中,定值电阻R=3Ω,当开关S断开时,电源内、外电路消耗的功率之比为1∶3;当开关S闭合时,内、外电路消耗的功率之比为1∶1,求开关S闭合前和闭合后,灯泡L上消耗的功率之比(不计灯泡电阻的变化)。参考答案:设电源电动势为E,内阻为r,开关S断开时,P内/P外=r/RL=1/3所以RL=3r

UL=3E/4

所以PL=9E2/16RL

开关S闭合时,P内/P外=r/R并=1

R并=r,U并=E/2

所以UL′=E/2所以PL′=E2/4RL

得PL/PL′=9/417.一质量m=2.0kg的小物块以一定的初速度冲上一倾角为37o足够长的斜面,某同学利用传感器测出了小物块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机做出了小物块上滑过程的速度—时间图线,如图所示(取sin37o=0.6

cos37o=0.8g=10m/s2)求:(1)小物块冲上斜面过程中加速度的大小(2)小物块与斜面间的动摩擦因数参考答案:由速度图像知:物块上滑,受力分析如图,沿斜面方向:垂直斜面方向:且:

代入数值得:18.如图所示,PQ和MN为水平、平行放置的金属导轨,相距L=1m.PM间接有一个电动势为E=6V,内阻r=1Ω的电源和一只滑动变阻器.导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2kg,棒的中点用细绳经定滑轮与物体相连,物体的质量M=0.3kg.棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.5,匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为使物体保持静止,滑动变阻器连入电路的阻值为多大?设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,导轨与棒的电阻不计.(g取10m/s2)参考答案:导体棒受到的最大静摩擦力为Ff=μFN=μmg=0.5×0.2×10N

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