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文档简介
1、2021-2022学年陕西省汉中市镇巴县观音镇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. 从点光源S发出的细光束SO射到棱镜的另一侧面AC上,适当调整入射光SO的方向,当SO与AC成角时,其折射光与BC镜面发生一次反射,从AC面射出后恰好与SO重合,则此棱镜的折射率为( ) A B C D参考答案:2. 10有两段电阻丝是由同种材料制成的它们的质量相同,它们的长度之比L1:L22:3将它们并联在电路中,则通过它们的电流强度之比I1:I2为A2 3 B4 9 C94 D32参考答案:C3. (多选题)如图所示,均匀金属圆环总电
2、阻为2R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环金属杆OM长为l,电阻为,M端与环紧密接触,金属杆OM绕过圆心的转轴O以恒定的角速度转动,当电阻为R的一段导线一端和环连接,另一端与金属杆的转轴相连接时,下列结论中正确的是()A通过导线R电流的最大值为B通过导线R电流的最小值为COM中产生的感应电动势恒为D导线中通过的电流恒为参考答案:ABC【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律【分析】圆环总电阻一定,当两部分电阻阻值相等时并联后有最大电阻;转动切割磁感线产生的电动势为E=BL2【解答】解:M端线速度为v=l,OM切割磁感线的平均速度为=,OM转动切割磁感线产生的电动势为E=Bl
3、=BL2A、当M位于最下端时圆环被接入的电阻为0,此时有最大电流I=,故A正确;B、当M端位于最上端时,圆环两部分电阻相等,并联电阻最大,电流最小,R并=,I=,故B正确;C、由上面分析知C正确;D、通过导线的电流在最大电流与最小电流之间变化,不是 恒定的,故D错误故选:ABC4. (单选)下面有关静电现象的解释,说法错误的是( )A接触起电的实质是一个物体的电子转移到另一个物体上B静电感应不是创造电荷,只是电荷从物体的一部分转移到另一部分C摩擦起电时,一个物体失去电子而带正电,另一个物体得到电子而带负电D摩擦起电是在摩擦的过程中分别创造了正电荷与负电荷参考答案:D5. 下列说法正确的是:(
4、)A、根据EF/q,可知,电场中某点的场强与电场力成正比B、根据EF/q,可知,电场中某点的场强与电荷量成反比C、电场强度的单位是N/C.D、电场线就是点电荷在电场中的运动轨迹 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. 一个电流表的满刻度电流值Ig= 06A,面板如图所示,指针现在的电流示数是_A。如果这个量程为0.6A的电流表内阻Rg=60,要把这个电流表的量程扩大成 3A,那么应该在Rg上_联一个电阻Rs,Rs的大小应是_;改装后,测某一电流,指针仍指到图中所示位置,则该电流是_A。参考答案:0.34 并 15 1.707. 如图所示,q1、q2、q3分别表示在一
5、条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为L1, q2与q3之间的距离为L2,且每个电荷都处于平衡状态. (1)如果q2为正电荷,则q1为_电荷,q3为电荷_.(填正、负) (2)q1、q2的电荷量大小关系是q1_q2 (填大于、小于、等于) .参考答案:1)负、负 (2)大于8. 如图所示,永磁体产生的磁场方向垂直纸面向外,a、b、c分别为宇宙射线中的三个分别带负电、不带电、带正电的粒子,则带正电的是 ,带负电的是 ,不带电是 (填“a”、“b”或“c”)。 参考答案:c;a;b 9. (2分)我国日常生活使用的交变电流的有效值为_伏,频率为_赫兹。参考答案:220;5010. 如图所
6、示,一束电子(电荷量为e)以速度v垂直射入磁感应强度为B,宽度为d的匀强磁场中,穿过磁场时的速度方向与电子原来入射方向间的夹角为30,则电子的质量是_,穿过磁场的时间是_。参考答案:2dBe/v 11. (6分)图是电场中某区域的电场线分布图,A、B是电场中的两点,可以判断_点场强较大(选填“A”或“B”);一正点电荷在B点受到电场力的方向是_(选填“向左”或“向右”)。参考答案:B;向左12. 参考答案:13. 1820年,丹麦物理学家 用实验展示了电与磁的联系,说明了通电导线周围存在着磁场,这个现象叫做电流的 (填“热”或者“磁”)效应。参考答案:奥斯特,磁 三、 简答题:本题共2小题,每
7、小题11分,共计22分14. (9分)在探究单摆周期与摆长的关系实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是_运动. (2)摆线要尽量选择_、_,并尽可能_(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)15. (10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体如果保持温度不变,体积减小,压强增大
8、;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰
9、撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示为研究远距离输电过程的实验原理图,各电表均看成理想电表,变压器为理想变压器,V3的示数为6V,V1的示数为4V,A1示数为A,A2示数为1A,输电线电阻为16求:(1)降压变压器的匝数比;(2)升压变压器的匝数比参考答案:n1n217. 17. 一列简谐横波在某介质中传播,该介质中有相距4m的A、B两质点如图所示为A、B两质点的振动图象,若这列波的波长大于4m求这列波的波速参考答案:由振动图象得:质点振动周期T=0.4s若波由A传到B,则B点比A点晚振动的时间(n1,2,3,)所以A、B间的距离为(k=
10、0、1、2、3、)则波长为因为4m,所以k0,当n0时,若波由B传到A,则A点比B点晚振动的时间(n1,2,3,)所以A、B间的距离为(k=0、1、2、3、)则波长为因为4m,所以k0,当n0时,18. 如图所示,质量为1.9kg的长木板A放在水平地面上,在长木板最右端放一个质量为1kg小物块B,物块与木板间的动摩擦因数1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数2=0.4在t=0时刻A、B均静止不动,现有质量为100g的子弹,以初速度v0=120m/s射入长木板并留在其中(此过程可视为瞬间完成)物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上,取重力加速度的大小g=10m/s2求:(1)
11、木板开始滑动的初速度;(2)从木板开始滑动时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小;(3)长木板与地面摩擦产生的热量参考答案:解:(1)子弹射入木块过程,设向右为正方向,根据动量守恒定律有:mCv0=(mA+mC)v1代入数据解得:v1=6m/s;(2)子弹射入长木板之后,木板与物块之间的摩擦力使物块加速,使木板减速,此过程一直持续到物块和木块具有共同速度为止,由牛顿第二定律,对物块有:1mBg=mBaB代入数据解得:aB=2m/s2;对长木板有:2(mA+mB+mC)g+1mBg=(mA+mC)aA代入数据解得:aA=7m/s2设t1时,两者有速度相同v2,则有:v2=v1a
12、At1=aBt1代入数据解得:t1=s,v2=m/s在t1时刻后,假设物块与木板相对静止,它们之间的摩擦力大小为f,物块和木板的加速度大小为a,则由牛顿第二定律,对物块有:f=mBa对整体有:2(mA+mB+mC)g=(mA+mB+mC)a解得:f=4N大于物块和木板之间的最大摩擦力所以在t1时刻后,两者发生了相对滑动,由牛顿第二定律,对物块有:1mBg=mBa代入数据解得:aB=2m/s2;对物块有:2(mA+mB+mC)g1mBg=(mA+mC)aA代入数据解得:aA=5m/s2由运动学公式可推知物体相对于地面的运动距离为:xB=+代入数据解得:xB=m;木块相对于地面的运动距离为:xA=t1+代入数据解得:xA=m;物块相对于木板位移大小为:x=xAxB=m(3)长木板与地面摩擦产生的热量为:Q=2(mA+mB+mC)gxA=0.4(1.9+1+0.1)10=J;答:(1)木板开始滑动的初速度为6m/s;(2)从木板开始滑动时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小为m;(3)长木板与地面摩擦产生的热量
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