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文档简介
1、2021-2022学年广东省湛江市徐闻县迈陈中学高二物理下学期期末试题含解析一、 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. (多选)图中所示是一实验电路图在滑动触头由a端滑向b端的过程中,下列表述正确的是( ) A. 路端电压变小 B. 电流表的示数变小 C. 电源内阻消耗的功率变小 D. 电路的总电阻变大 参考答案:AB2. 太阳因核聚变释放出巨大的能量,同时其质量不断减少。太阳每秒钟辐射出的能量约为41026 J,根据爱因斯坦质能方程,太阳每秒钟减少的质量最接近A.1036 kg B.1018 kg C.1013 kg D.109 kg参考答案:D3. 如
2、图所示,物块的质量为m,它与水平桌面间的动摩擦因数为起初,用手按住物块,物块的速度为零,弹簧的伸长量为x然后放手,当弹簧第一次恢复原长时,物块的速度为v则此过程中弹力所做的功为()Amv2+mgxBmv2mgxCmgxmv2D以上选项均不对参考答案:A【考点】动能定理的应用;功能关系【分析】对物体而言,除弹簧弹力外,还要克服滑动摩擦力做功,根据动能定理列式即可求解出弹簧弹力做的功【解答】解:对物块,由动能定理得:Wmgx=mv20,解得,弹簧弹力做功:W=mgx+mv2;故A正确,BCD错误故选:A4. (单选)一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由
3、静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是()A小球的机械能守恒,动量不守恒B小球的机械能不守恒,动量也不守恒C球、车系统的机械能守恒,动量守恒D球、车系统的机械能、动量都不守恒参考答案:解:A:小球由静止释放过程中,小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,故系统只在在水平方向动量守恒,而小球水平方向和竖直方向受力都不为零,动量不守恒,又小球运动过程中,绳子拉力对小球做功,小球机械能也不守恒,故A错误,B正确C:小球与小车系统在整个过程中只有重力做功,系统机械能守恒;由于系统水平方向不受外力,系统在水平方向动量守恒但总动量并不守恒,故C、D错误故选B5. (单选)关于电磁波下列说法正确
4、的是( )A.麦克斯韦通过实验验证了“变化的电场产生磁场”和“变化的磁场产生电场”,并预言了电磁波的存在B. 无线电波、光波、阴极射线、X射线、射线都是电磁波C. 赫兹通过测量证明在真空中,电磁波具有与光相同的速度D.太阳光中含有不同频率的各种电磁波,且能量均分在各个波段参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一定质量的理想气体经历了如图所示的ABC的三个变化过程,则通过图像可以判断A、B、C三个状态,气体的体积VA、VB、VC的大小关系是 。参考答案:7. 如图所示,一平行板电容器跟一电源相接,当S闭合时,平行板电容器极板A、B间的一带电液滴恰好静止. 若将两板间
5、距离增大为原来的两倍,那么液滴的运动加速度为_,液滴的电势能将 _(填“增大”、“不变”、“减小”),若先将S断开,再将两板间距离增大为原来的两倍,液滴的运动加速度为_.参考答案:8. 如图,在光滑水平面上固定三个等质量的带电小球(均可视为质点),A、B、C三球排成一直线。若释放A球(另两球仍固定)的瞬时,A球的加速度大小为1m/s2,方向向左;若释放C球(另两球仍固定)的瞬时,C球的加速度大小为2m/s2,方向向右;则释放B的瞬时,B球的加速度大小为_m/s2,方向_参考答案:1 向左9. 请你根据漫画“洞有多深”提供的情境,回答下列问题:(1)他们依据什么规律估算洞的深度?_(只要求写出相
6、应的物理公式)(2)请你对该方法进行评估,写出该方法的优点和缺点(各写一条即可)优点:_ _。缺点:_ _。参考答案:(2)该方法的优点:(任意一点都可以) 所使用的仪器设备简单;测量方法简捷;运算简便。该方法的不足:(任意一点都可以) 测量方法粗略,误差较大;石块下落有空气阻力,会造成一定的误差;未考虑声音传播需要的时间.10. 如图所示,A、B两个线圈绕在同一个闭合铁芯上,它们的两端分别与电阻可以不计的光滑、水平、平行导轨P、Q和M、N相连;P、Q处在竖直向下的匀强磁场B1中,M、N处在竖直向下的匀强磁场B2中;直导线ab横放在P、Q上,直导线cd横放在M、N上,cd原来不动若ab向右匀速
7、滑动,则cd ;若ab向右加速滑动,则cd 参考答案:静止 ,向右运动11. 面积为0.02m2的单匝线圈,处于磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,线圈平面与磁场平行,穿过线圈的磁通量为 Wb;当线圈转过90o线圈平面与磁场垂直时,穿过线圈的磁通量为 Wb。参考答案:0 0.0112. 如图所示是测量通电螺线管A内部磁感应强度B及其与电流I关系的实验装置。将截面积为S、匝数为N的小试测线圈P置于螺线管A中间,试测线圈平面与螺线管的轴线垂直,可认为穿过该试测线圈的磁场均匀。将试测线圈引线的两端与冲击电流计D相连。拨动双刀双掷换向开关K,改变通入螺线管的电流方向,而不改变电流大小,在P中产生的感应电
8、流引起D的指针偏转。(1)将开关合到位置1,待螺线管A中的电流稳定后,再将K从位置1拨到位置2,测得D的最大偏转距离为dm,已知冲击电流计的磁通灵敏度为D, D,式中为单匝试测线圈磁通量的变化量。则试测线圈所在处磁感应强度B;若将K从位置1拨到位置2的过程所用的时间为t,则试测线圈P中产生的平均感应电动势。(2)调节可变电阻R,多次改变电流并拨动K,得到A中电流I和磁感应强度B的数据,见右表。由此可得,螺线管A内部在感应强度B和电流I的关系为B。(3)(多选题)为了减小实验误差,提高测量的准确性,可采取的措施有(A)适当增加试测线圈的匝数N(B)适当增大试测线圈的横截面积S(C)适当增大可变电
9、阻R的阻值(D)适当拨长拨动开关的时间t参考答案:(1)(2)0.00125I(或kI) (3)A,B13. 一名攀岩运动员在登上陡峭的峰顶时不小心轻轻碰落了一块石头,经历8s后他听到石头落到地面,请你计算出这个山峰的高度为 m及石头在最后1s下落的高度为 m.(不计声音传播的时间.g=10m/s2)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
10、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
11、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. 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. 质量为m,长度为l的导体棒MN静止于水平导轨上,通过MN的电流为I,磁场方向与导轨平面成角斜向下,且与导体棒垂直,如图10所示,求棒MN受到的支持力和摩擦力。参考答案:17. 两块质量都是m的木块A和B在光滑水平面上均以速度向左匀速运动,中间用一根劲度系数为k的轻弹簧连接着,如图所示现从水平方向迎面射来一颗子弹,质量
12、为,速度为v0,子弹射入木块A并留在其中求:(1)在子弹击中木块后的瞬间木块A、B的速度vA和vB的大小;(2)在子弹击中木块后的运动过程中弹簧的最大弹性势能参考答案:解:(1)在子弹打入木块A的瞬间,由于相互作用时间极短,弹簧来不及发生形变,A、B都不受弹力的作用,故vB=v0;由于此时A不受弹力,木块A和子弹构成的系统在这极短过程中不受外力作用,系统动量守恒,以子弹与A组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,:由动量守恒定律得:mv0m?=(m+m)vA,解得:vA=v0,负号表示方向向左;(2)由于木块A、木块B运动方向相同且vAvB,故弹簧开始被压缩,分别给A、B木块施以弹力
13、,使得木块A加速、B变减速运动,弹簧不断被压缩,弹性势能增大,直到二者速度相等时弹簧弹性势能最大,在弹簧压缩过程木块A(包括子弹)、B与弹簧构成的系统动量守恒,机械能守恒设弹簧压缩量最大时共同速度为v,弹簧的最大弹性势能为Epm,以A、B与弹簧组成的系统为研究对象,以向左为正方向,由动量守恒定律得:mvA+mvB=(m+m)v,?mvA2+ mvB2= (m+m)v2+Epm,解得:v=v0,Epm=mv02;答:(1)在子弹击中木块后的瞬间木块A、B的速度分别为v0、v0;(2)在子弹击中木块后的运动过程中弹簧的最大弹性势能为mv0218. 在某介质中形成一列简谐横波,t=0时刻的波形如图所
14、示中的实线若波向右传播,零时刻刚好传到B点,且再经过0.6s,P点也开始起振求:(1)该列波的周期T;(2)从t=0时刻起到P点第一次达到波峰时止,O点相对平衡位置的位移y0及其所经过的路程s0各为多少?参考答案:解:由图象可知,=2 m,A=2 cm当波向右传播时,点B的起振方向竖直向下,包括P点在内的各质点的起振方向均为竖直向下(1)波速v= m/s=10 m/s,由v=,得:T=0.2 s(2)由t=0至P点第一次到达波峰,经历的时间t2=t1+T=0.75 s=(3+)T,而t=0时O点的振动方向竖直向上(沿y轴正方向),故经t2时间,O点振动到波谷,即:y0=2 cm,s0=n?4A=(3+)4A=0.3 m
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