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1、四川省达州市平安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. 关于分子势能和分子间相互作用力随分子间距离变化的关系正确的是A分子间距离越小,分子引力f引越小,分子斥力f斥越大B随分子间距离增大,分子引力f引和分子斥力f斥都减小,分子斥力f斥减小的快C增大分子间的距离,分子势能一定增大D减小物体的体积,物体的分子势能一定增大 参考答案:B2. (单选)下列关于静电场的说法正确的是( )A在点电荷形成的电场中没有场强相等的两点,但有电势相等的两点B正电荷只在电场力作用下,一定从高电势向低电势运动C场强为零处,电势一定为零;电势为零
2、处,场强一定为零D初速为零的正电荷在电场力作用下一定沿电场线运动参考答案:a3. 不计重力的带电粒子在电场或者磁场中只受电场力或磁场力作用,带电粒子所处的运动状态可能是( )A.在电场中做匀速直线运动 B.在磁场中做匀速直线运动C.在电场中做匀速圆周运动 D.在匀强磁场中做类平抛运动参考答案:BC4. 一辆电瓶车,质量为500kg,由内阻不计的蓄电池组向直流电动机提供24V的电压,当电瓶车在水平地面上以0.8m/s的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为5A,设车所受的阻力是车重的0.02倍,则此电动机的内阻是(g=10m/s2)( ) A4.8 B3.2 C1.6 D0.4参考答案:C5. 如图
3、甲所示,长直导线与矩形线框abcd处在同一平面中固定不动,长直导线中通以大小和方向随时间做周期性变化的电流i,it图象如图乙所示,规定图中箭头所指的方向为电流正方向,则在时间内,矩形线框中感应电流的方向和大小,及线框所受安培力的方向,下列判断正确的是( )A始终沿逆时针方向且增大B始终沿顺时针方向,先增大后减小C矩形线框受到的安培力始终向左 D矩形线框受到的安培力先向左后向右参考答案:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,光滑绝缘杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m,带电量为的有孔小球从杆上A点无初速下滑,已知qQ,AB=h,BC
4、=2h,小球滑到B点时速度大小为,则小球从A运动到B的过程中,电场力做的功为_;小球在C点的速度为 _.参考答案: 7. 参考答案:8. 如果在某电场中将5.010-8C的电荷由A点移到B点,电场力做功为6.010-3J,那么A、B两点间的电势差为 ;如果把2.510-8C的负电荷由A点移到B点,电场力做功为 ,电荷的电势能 。(增大、 减小、不变) 参考答案:1.2105V 、 -3.010-3 J 、 增大 9. 用量程为5mA的电流表改装成一欧姆表,其电路如图所示,已知电源电动势为1.5V,那么原来表盘上2mA刻度线处改写为电阻值是_。参考答案:45010. 甲、乙两根粗细相同的不同导线
5、,电阻率之比为12,长度之比为41,那么两根导线加相同的电压时,其电功率之比P甲P乙=_;如果通过两根导线的电流强度相同,则其电功率之比P甲P乙=_。参考答案:11. 如图所示,在场强为E的水平匀强电场中,一根长为l的绝缘杆,两端分别固定着带有电量q和q的小球(大小不计)现让缘绝杆绕中点O逆时针转动角,则转动中带电小球克服电场力做功为_参考答案:12. (填空)在“畅想家乡美好未”的主题班会上,同学们奇想妙设,纷纷出计献策。王林同学设计了城市未磁悬浮轨道列车交通方案,图纸如图所示,请你分析该方案中应用到的物理知识有:(只要求写出两条) (1) ; (2) 。参考答案:磁场中同名磁极相斥原理、电
6、磁感应的原理、能量的转化与守恒定律(任意两条)。本题主要考查磁悬浮轨道列车的原理,利用了磁场中同名磁极相斥原理和电磁感应的原理,当然把站台做成斜坡的,列车在进站时将动能转化为重力势能储存能量,在出站时又可以将重力势能转化为动能,这又利用了能量的转化与守恒定律。13. 某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中:(1)用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图所示,则该摆球的直径为 cm(2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是 (填选项前的字母)A把单摆从平衡位置拉开30的摆角,并在释放摆球的同时开始计时B测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为C用悬线的长度加摆球的直径作为摆
7、长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大D选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小参考答案:0.97,C【考点】用单摆测定重力加速度【分析】游标卡尺读数等于固定刻度读数加游标尺读数,不需要估读;摆角很小的情况下单摆的振动才是简谐运动;单摆摆球经过平衡位置的速度最大,最大位移处速度为0,在平衡位置计时误差最小;由单摆的周期公式即可求解【解答】解:(1)游标卡尺读数等于固定刻度读数加游标尺读数;固定刻度读数为:0.9cm;游标尺第7刻线与主尺刻线对其,读数为0.07cm,故读数为:0.07+0.9=0.97cm;(2)A、用单摆的最大摆角应小于5,故A错误;B、一个周期的时间内,摆球通
8、过最低点2次,故B错误;C、由单摆的周期公式可推出重力加速度的计算式g=可知,摆长偏大则代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大,故C正确;D、为减小实验误差因,应选择密度较大的摆球,故D错误故选C故答案为:0.97,C三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R=4000;=9 mA10mA所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。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
9、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=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.021023mol-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=31024(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=3109m答:(1)囊中氮气
10、分子的总个数31024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3109m【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. 大小相同质量不等的A、B两球,在光滑水平面上作直线运动,发生正碰撞后分开已知碰撞前A的动量pA=20m/s,B的动量pB=-30m/s,碰撞后A的动量pA=-4m/s,则: (1)碰撞后B的动量pB; (2)碰撞过程中A受到的冲量; (3)若碰撞时间为001s,则B受到的平均冲力大小参考答案:
11、(1)-6(2)-24(3)2400 17. 在平面直角坐标系xOy中,第象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成60角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求:(1)M、N两点间的电势差UMN;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.参考答案:18. 如图所示,在光滑水平地面上,有一质量m1=4.0kg的平板小车,小车的右端有一固定的竖直挡板,挡板上固定一
12、轻质细弹簧位于小车上A点处质量m2=1.0kg的木块(可视为质点)与弹簧的左端相接触但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力木块与A点左侧的车面之间的动摩擦因数=0.40,木块与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计现小车与木块一起以v0=2.0m/s的初速度向右运动,小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞,已知碰撞时间极短,碰撞后小车以v1=1.0m/s的速度反向弹回,已知重力加速度g取10m/s2,弹簧始终处于弹性限度内求:(1)小车撞墙后弹簧的最大弹性势能;(2)要使木块最终不从小车上滑落,则车面A点左侧粗糙部分的长度应满足什么条件?参考答案:解:(1)小车与墙壁碰撞后向左运动,木块与小车间发生相对
13、运动将弹簧压缩至最短时,二者速度相等,此时弹簧的弹性势能最大,此过程中,二者组成的系统动量守恒,设弹簧压缩至最短时,小车和木块的速度大小为v,根据动量守恒定律有:m1v1m2v0=(m1+m2)v解得 v=0.40m/s设最大的弹性势能为EP,根据机械能守恒定律可得EP=m1v12+m2v02(m1+m2)v2由得EP=3.6J(2)根据题意,木块被弹簧弹出后滑到A点左侧某处与小车具有相同的速度v时,木块将不会从小车上滑落,此过程中,二者组成的系统动量守恒,故有v=v0.40m/s木块在A点右侧运动过程中,系统的机械能守恒,而在A点左侧相对滑动过程中将克服摩擦阻力做功,设此过程中滑行的最大相对位移为L,根据功能关系有m2gL=m1v12+m2v02(m1+m2)v2解得L=0.90m即车面A点左侧粗糙部分的长度
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