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文档简介
重庆云门第一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.(单选)在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为S、电流为I的电子束.已知电子的电荷量为e、质量为m,则在刚射出加速电场时,一小段长为Δl的电子束内的电子个数是()A.
B.
C.
D.参考答案:C2.如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视为质点,质量相等。Q与轻弹簧相连,设Q静止,P以某一速度向Q运动并与弹簧发生碰撞,在整个过程中,弹簧的最大弹性势能等于(
)A.P的初动能的
B.P的初动能的
C.P的初动能的
D.P的初动能
参考答案:A3.(单选)图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里,abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l.t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是(
)
参考答案:B4.(单选)如右图所示,AB是某点电荷电场中一条电场线,在电场线上P处自由释放一个负试探电荷时,它沿直线向B点处运动,对此现象下列判断正确的是(不计电荷重力)(
)A.电荷向B做匀加速运动B.电荷向B做加速度越来越小的运动C.电荷向B做加速度越来越大的运动D.电荷向B做加速运动,加速度的变化情况不能确定参考答案:D5.下列说法正确的是A.公式E=对于任何电场均适用B.公式E=仅用于求点电荷电场的电场强度,式中Q是场源电荷C.物体所带的电量有可能是元电荷的2.5倍D.电场线就是带电粒子在电场中运动的轨迹参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子的电势能
,电子的动能
,运动周期
.(填增大、减小、不变)参考答案:增大,减小,增大【考点】氢原子的能级公式和跃迁.【分析】电子绕核运动时,半径增大,电场力做负功,电势能增大,动能减小;根据库仑力提供向心力可分析周期的变化.【解答】解:氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子克服电场力做功,所以电子的电势能增大,电子的动能减小;根据库仑力提供向心力可得:,可知半径增大时运动周期增大.故答案为:增大,减小,增大7.一物体由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a1,经时间t后做匀减速直线运动,加速度大小为a2,若再经时间t恰能回到出发点,则a1:a2应为__________.参考答案:1:38.在匀强电场中,有一固定的O点,连有长度都为的绝缘细线,细线的另一端分别系住一个带电小球A、B、C(不计重力,带电小球之间的作用力不能忽略),其中带负电、电荷量为,三个小球目前都处于如图所示的平衡状态(AO平行于电场线,且与直线BC垂直),则带电小球B、C所带电荷量(选填“”、“”或“”);若已知静电力恒量为,则匀强电场的大小为。参考答案:9.通电导体所受的安培力,实际上是运动电荷受的
宏观表现。参考答案:洛伦兹力10.(5分)铁路上每根钢轨的长度为12.00m,每两根钢轨之间约有0.8cm的空隙,如果支持车厢的弹簧的固有振动周期为0.60s,那么列车的行驶速度v=____m/s时,行驶中车厢振动得最厉害。参考答案:20.0111.一个物体静置于光滑水平面上,外面扣一个质量为M的盒子,如图11所示。现给盒子一初速度,盒子运动的v-t像呈周期性变化,如图12所示。据此可知盒内物体的质量为
。参考答案:M12.(填空)一球冠处于磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,若球冠的底面大圆半径为r,磁场方向与球冠底面垂直,则穿过整个球冠的磁通量为_______________.参考答案:Bπr213.将长0.5m,通过4A电流的通电导线放在匀强磁场中,当导线和磁场方向垂直时,通电导线所受磁场力为0.3N,则匀强磁场的磁疗感应强度B大小为
T。参考答案:0.15三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)
参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。15.如图4-1-24所示,一闭合金属环从上而下通过通电螺线管,b为螺线管的中点,金属环通过a、b、c三处时,能产生感应电流吗?参考答案:金属环通过a、c处时产生感应电流;通过b处时不产生感应电流.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一辆平板汽车上放一质量为m的木箱,木箱与汽车车厢底板左端距离为L,汽车车厢底板距地面高为H,木箱用一根能承受最大拉力为Fm的水平细绳拴在车厢上,木箱与车厢底板间的动摩擦因数为μ(最大静摩擦力可按滑动摩擦力计算).(1)若汽车从静止开始启动,为了保证启动过程中细绳不被拉断,求汽车的最大加速度a.(2)若汽车在匀速运动中突然以a1(a1>a)的加速度匀加速行驶,求从开始加速后,经多长时间木箱落到地面上.参考答案:解:(1)设木箱与车厢底板的最大静摩擦力为fm,汽车以加速度a启动时,细绳刚好不被拉断,以木箱为研究对象,根据牛顿定律可得:Fm+fm=ma…①而:fm=μmg…②由以上两式可解得:…③(2)当汽车加速度为a1时,细绳将被拉断,木箱与车厢底板发生相对滑动,设其加速度为a2,则:μmg=ma2…④设经过t1时间木箱滑出车厢底板,则应满足:…⑤木箱离开车厢底板后向前平抛,经时间t2落地,则:…⑥而:t=t1+t2…⑦由④~⑦可得:…⑧答:(1)汽车的最大加速度.(2)从开始加速后,经木箱落到地面上.【考点】牛顿第二定律;加速度.【分析】(1)隔离对木箱分析,抓住木箱与汽车的加速度相等,结合牛顿第二定律求出汽车的最大加速度.(2)根据牛顿第二定律求出木箱的加速度,抓住汽车和木箱的位移之差等于L,结合匀变速直线运动的位移时间公式求出木箱在汽车上的运动时间,木箱离开汽车做平抛运动,结合高度求出木箱平抛运动的时间,从而得出开始加速后,汽车落到地面所需的时间.17.如图所示,水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体ab质量是0.2kg,电阻是0.1Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,方向垂直框架向上,现用1N的外力F由静止拉动ab杆,当ab的速度达到1m/s时,求此时刻
(1)ab杆产生的感应电动势的大小?
(2)ab杆的加速度的大小?
(3)ab杆所能达到的最大速度是多少?参考答案:(1)E=BLv=0.1V
(2)I=E/R=1A
F-BIL=ma
联立以上各式解得a=4.5m/s2(3)当a=0时,速度最大,有F=B2L2vm/R
解得vm=10m/s18.
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