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文档简介
贵州省贵阳市云岩区启智学校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.如图所示,L为一个带铁芯的线圈,R是纯电阻,两支路的直流电阻相等,那么在接通和断开开关瞬间,两表的读数I1和I2的大小关系分别是()A.I1<I2,I1>I2 B.I1>I2,I1<I2 C.I1<I2,I1=I2 D.I1=I2,I1<I2参考答案:C【考点】自感现象和自感系数.【分析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据这一特点来分析电流的大小.【解答】解:当开关接通瞬间,R中电流立即增大到正常值I2.而线圈中的电流从零开始增大,产生自感电动势阻碍电流的增大,则电流I1只能逐渐增大,故I1<I2.断开开关瞬间,线圈产生的自感电流流过线圈和电阻R,两者串联,电流相同,I1=I2.故选项C正确,选项ABD错误.故选:C.2.一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是(
)A.质点运动频率是4HzB.在10要内质点经过的路程是20cmC.第4末质点的速度是零D.在t=1s和t=3s两时刻,质点位移大小相等、方向相同参考答案:B3.面积是0.50m2的导线环,处于磁感强度为2.0×10-2T的匀强磁场中,环面与磁场垂直,穿过导线环的磁通量等于
A.2.5×10-2Wb
B.1.0×10-2Wb
C.1.5×10-2Wb
D.4.0×10-2Wb参考答案:B4..如图所示,一物体沿三条不同的路径由A到B,关于它们的位移,下列说法中正确的是A.沿Ι较大
B.沿Ⅱ较大C.沿Ⅲ较大
D.一样大
参考答案:D5.(单选)关于分子间作用力,下列说法中正确是()A.当分子间距离为r0时,它们之间既没有斥力也没有引力B.分子间的距离大于r0时,分子间只有引力C.分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小D.分子间的平衡距离r0与分子直径是同一数值参考答案:解:A、分子间同时存在引力和斥力,分子间距离为r0时,引力和斥力大小相等,表现合力为零,所以平衡距离r0可以近似看成分子直径的大小,其数量级为10﹣10m,故A错误;B、当r>r0时,分子间的距离由r=r0增大的过程中,引力和斥力都同时减小,但斥力变化的更快,所以分子力表现为,分子力表现为引力.故B错误;C、分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力都随分子间距的增加而减小,随分子间距的减小而增大.故C正确;D、分子间的平衡距离r0与分子直径不是同一数值,故D错误.故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.将一个水平方向的弹簧振子从它的平衡位置向旁边拉开5cm,然后无初速释放,假如这振子振动的频率为5Hz,则振子的周期为
,振子在0.8s内一共通过的路为
。参考答案:0.2s
80cm7.电容式话筒的保真度比动圈式话筒好,其工作原理如图所示,Q是绝缘支架,薄金属膜片M和固定电极N形成一个电容器,被直流电源充电,当声波使膜片M振动时,电容发生变化,电路中形成变化的电流。当膜片M向右运动的过程中电容
(填增大或减小);导线AB中有向
(向左或向右)的电流。参考答案:增大,左
8.在光电效应实验中,某金属的截止频率为ν0,该金属的逸出功为
。若用频率为ν(ν>ν0)的单色光做该实验,则其遏止电压为
。(已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为、和)参考答案:hν0
9.有一只灵敏电流表的满偏电流Ig=500μA,内阻Rg=1000Ω,(1)若把它改装成量程为1mA的毫安表,应
(串联或并联)
Ω的电阻;(2)若将这只灵敏电流表改装为量程10V的电压表,应
(串联或并联)
Ω的电阻参考答案:10.(6分)将重的物体,置于倾角为的斜面上静止,则物体除受重力外,还受到
作用,这些力(除重力)的合力大小等于
,方向是
。参考答案:支持力、摩擦力;40N(重力);竖直向上11.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计(零刻线在正中位置)及开关如图所示连接在一起,在开关闭合、线圈A在线圈B中的情况下,某同学发现当他将滑动变阻器的滑动片P向左滑动时,电流计指针向右偏转,由此可以推断:如果将线圈A从线圈B中抽出时,电流表指针________.当开关由断开状态突然闭合,电流表指针将________.当滑动变阻器滑片P向右滑动时,电流表指针________(填右偏、左偏).参考答案:右偏,左偏,左偏12.(4分)发电机路端电压为220V,输出功率为110kW。若要保证用户得到100kW的电功率,输电线的电阻不得大于
,若用一个理想变压器升压至5500V输出,输电线的电阻不得大于
。参考答案:0.04;2513.如图所示在“验证机械能守恒定律”的实验中,如果打点计时器两限位孔不在同一竖直线上,使纸带通过时受到较大阻力,这样会导致重力势能的减少量
(填“大于”、“小于”或“等于”)动能的增加量。参考答案:大于三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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、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,所以猜想2也是错的;(2分)(2)计算:B球动量的增加量ΔpB=0.1×9=0.9kg·m/s,(2分)A球动量的减少量ΔpA=0.3×8-0.3×5=0.9kg·m/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)15.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ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-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=3×1024.(2)气体分子间距较大,因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=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【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,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在磁感强度B=5T的匀强磁场中,放置两根间距d=0.1m的平行光滑直导轨,一端接有电阻R=9Ω,以及电键S和电压表.垂直导轨搁置一根电阻r=1Ω的金属棒ab,棒与导轨良好接触.现外力使金属棒以速度v=10m/s匀速向右移动,试求:(1)电键S闭合前、后电压表的示数;(2)闭合电键S,外力移动棒的机械功率。
参考答案:(1)5V4.5V(2)2.5W17.如图所示,质量为m2的物体2静止在光滑水平面上,它的左侧与一水平轻弹簧相连,质量为m1的物体1,以水平速度v0从左向右正对弹簧运动,通过弹簧与物体2正碰.求:(1)弹簧获得最大弹性势能时m1的速度(2)弹簧可获得的最大弹性势能是多少.参考答案:解:(1)当物体1与2速度相同时,弹簧的弹性势能最大.设它们的共同速度为v,弹簧的最大势能为Ep.以向右为正方向,由动量守恒定律得:m1v0=(m1+m2)v,得:v=(2)由机械能守恒定律得:m1v02=(m1+m2)v2+Ep,联立两式解得:Ep=答:(1)弹簧获得最大弹性势能时m1的速度为.(2)弹簧可获得的最大弹性势能是.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】(1)当物体1与弹簧接触以后,在弹力作用下减速运动,而物体2在弹力作用下加速运动,弹簧的弹性势能增加,当两物体的速度相同时,弹簧的势能最大,由动量守恒定律求m1的速度.(2)由机械能守恒定律可以求出最大弹性势能.18.如图所示电路中,电源电动势E=9V,内阻r=2Ω,定值电阻R1=6Ω,R2=10Ω,R3=6Ω,电容器的电容C=10μF.(1)保持开关S1?S2闭合,求电
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