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文档简介

湖南省郴州市芙蓉中心学校高二物理期末试题含解析一、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.在如图所示电路中当滑动变阻器R3的滑动头P向b端移动时A、电压表示数变大电流表示数变小B、电压表示数变小电流表示数变大C、电压表示数变大电流表示数变大D、电压表示数变小电流表示数变小参考答案:B2.若物体做简谐运动,则下列说法中正确的是

A.物体每次通过同一位置时其速度相同

B.物体通过平衡位置时所受合外力一定为零

C.物体的位移增大时,动能减少,势能增加

D.若简谐运动的振幅减小,则振动的频率增大参考答案:C略3.处在磁场中的一闭合线圈,若没有产生感应电流,则可以判定

()A.线圈没有在磁场中运动B.线圈没有做切割磁感线运动C.磁场没有发生变化D.穿过线圈的磁通量没有发生变化参考答案:D4.自然界中某个量D的变化量△D,与发生这个变化所用时间△t的比值,叫做这个量D的变化率。下列说法正确的是(

)A.若D表示某质点做匀速直线运动的位移,则是变化的B.若D表示某质点做平抛运动的速度,则是恒定不变的C.若D表示通入某线圈的电流,越大,则线圈中的自感电动势越大D.若D表示穿过某线圈的磁通量,越大,则线圈中的感应电动势不变

参考答案:BC5.(多选)在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波在轴上传播,某时刻的波形如图所示,某波速为5m∕s,则下列说法正确的是(

)A.此时P、Q两点运动方向相同B.再经过0.5s质点刚好在(-5m,20cm)位置C.能与该波发生干涉的横波在频率一定为3HzD.波的频率与波源的振动频率无关参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.对于如图所示的电流i随时间t作周期性变化的图象,周期为

s;该电流是

电(填“交流”或“直流”)。参考答案:

0.01

直流7.某同学测量一只未知阻值的电阻。他用多用电表进行测量,按照正确的步骤操作后,测量的结果如图甲所示。请你读出其阻值大小为_____________。为了使多用电表测量的结果更准确,该同学接着应该换用____________挡,并重新调零后再测量。参考答案:1000欧姆

X1008.一束光从空气射向折射率为的某种介质,若反射光线与折射光线垂直,则入射角为.真空中的光速为c,则光在该介质中的传播速度为

.参考答案:60°;c.【考点】光的折射定律.【分析】根据几何关系确定出入射角和折射角,通过折射定律求出玻璃砖的折射率.【解答】解:根据折射定律n==①由题意:i+r=90°则sin2+sin2r=1②解得:sini=则∠i=60°传播速度v==c故答案为:60°;c.9.已知氘核()质量为2.0136u,中子()质量为1.0087u,氦核(He)质量为3.0150u,1u相当于931.5MeV.(1)写出两个氘核聚变成He的核反应方程;(2)计算上述核反应中释放的核能(保留三位有效数字);(3)若两个氘核以相同的动能0.35MeV做对心碰撞即可发生上述反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应后生成的氦核(He)和中子(n)的速度大小之比是多少?参考答案:解:(1)核反应方程为:2→+.(2)由题给条件得核反应中质量亏损为:△m=2.0136u×2﹣(3.0150+1.0087)u=0.0035u所以释放的核能为:△E=△mc2=931.5×0.0035MeV=3.26MeV.(3)因为该反应中释放的核能全部转化为机械能﹣﹣即转化为He核和中子的动能.设氦3和中子的质量分别为m1、m2,速度分别为υ1、υ2,则由动量守恒及能的转化和守恒定律,得:m1υ1﹣m2υ2=0Ek1+Ek2=2Ek0+△E解方程组,可得:因为氦3和中子的质量比为3:1,则.答::(1)核反应方程为:2→+.(2)上述核反应中释放的核能为3.26MeV.(3)反应后生成的氦核(He)和中子(n)的速度大小之比是1:3.10.“长征”2号火箭点火升空时,经过3s速度达到42m/s,设火箭上升可看作匀加速运动,则它在3s内上升的高度为____________,升空时的加速度为____________.参考答案:63m

14m/s211.把带电量为q=10-6库的点电荷放入电场中某点,它所受的电场力为F=2×10-6牛,则该点的场强大小是________牛/库;如果在该点放人一个电量为2q(2×10-6库)的点电荷,它所受的电场力大小是________牛,这时该点的场强大小是________牛/库。参考答案:2,4,212.一束光从某介质射向真空,当入射角为θ时,折射光恰好消失,已知光在真空中的速度为C,则此光在该介质中的传播速度为_______;参考答案:Csinθ

13.在真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的方向在它们的______。参考答案:连线上三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)如图是研究电磁感应现象的实验装置图,结合图片,请说出能产生感应电流的几种做法(至少三种)。(1)

;(2)

;(3)

。参考答案:(1)

闭合开关瞬间;(2)断开开关瞬间;(3)

闭合开关,移动滑动变阻器滑片。15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.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。17.(10分)边长为a的正方形空腔内有垂直向内的磁场,顶点处有小孔E,质量为m带电量为q的粒子从A点以速度v0沿AD边垂直于磁场射入,如图所示。(带电粒子的重力忽略不计)(1)要使粒子沿轨迹1从B点射出,磁场的磁感应强度应为多少?粒子在磁场中的运动时间为多少?

(2)要使粒子沿径迹2从CD中点E点射出,磁场的磁感应强度应为多少?参考答案:(1)粒子沿轨迹1从B点射出,则粒子在磁场中作圆周运动的半径r=(1分)由洛仑兹力提供向心力知qv0B=(2分)

解得B=(1分)粒子在磁场中运动的时间t==(1分)(2)粒子沿径迹2从CD中点E点射出,做出示意图如图所示。设粒子运动的轨道半径为R,则由图可知R2=(R-)2+a2(3分)解得R=(1分)由洛仑兹力提供向心力知qv0B’=

可解得B’=(1分)18.如图所示,把一个质量m=0.2kg的小球从h=7.2m的高处以60°角斜向上抛出,初速度v0=5m/s,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.问:(1)小球在运动过程中机械能是否守恒?(2)从抛出到落地过程中重力对小球所做的功W是多少?(3)小球落地时速度的大小v是多少?参考答案:解:(1)由于不计空气阻力,小球在运动过程中只有重力做功,机械能守恒.(2)重力对小球所做的功:WG=mgh=0.2×10×7.2J=14.4J(3)由动能定理有:mg

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