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文档简介
广东省梅州市平原中学2022年高二物理上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.下列各图分别表示一列水波在传播过程中遇到了小孔(A、B图)或障碍物(C、D图),其中能发生明显衍射现象的有(
)
A.
B.
C.
D.参考答案:BD2.如图所示,从倾角为θ的斜面顶端,以初速度v0将小球水平抛出,则小球落到斜面时的速度大小为A.B.C.
D.参考答案:C3.如图是某物体做直线运动的速度图象,下列有关物体运动情况判断正确的是
(
)A.前两秒物体的加速度为10m/s2B.4s末物体回到出发点C.6s末物体距出发点最远D.8s末物体距出发点最远参考答案:C4.下列物体在运动过程中,机械能守恒的是A.被起重机拉着向上做匀速运动的货物B.一个做平抛运动的铁球C.沿粗糙的斜面向下做匀速运动的木块D.在空中向上做加速运动的氢气球参考答案:B5.如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置。关于这一实验,下列说法中正确的是(
)A.打点计时器应接直流电源B.应先释放纸带,后接通电源打点C.需使用秒表测出重物下落的时间D.测出纸带上两点迹间的距离,可知重物相应的下落高度参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.电站向某地输送5000kW的电功率,若将输送电压提高10倍,同时将输电线截面积减为原来的一半,若变化前输电线上电功率损失是100kW。那么,变化后输电线上损失的电功率为______________。参考答案:2×103W7.如图所示,在磁感应强度为的匀强磁场中,导体棒AB的在金属框架上以的速度向右滑动,已知导体棒长为,电阻为,,其他电阻不计,则导体棒端点上的电压大小是
V,电压高的点是______(A或B)
参考答案:0.5V
B点8.在一段半径为的圆弧形水平弯道上,已知弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的倍,则汽车拐弯时的最大速度=
(重力加速度为)。参考答案:9.如图所示,矩形线圈一边长为a,另一边长为b,电阻为R,在它以速度v匀速穿过宽度为L、磁感应强度为B的匀强磁场的过程中,已知b<L,产生的电能为__________;通过导体截面的电荷量为
。参考答案:2B2a2bv/R
2Bab/R10.引力常量的测量(1)英国科学家___________通过右图所示的扭秤实验测得了引力常量G。(2)为了测量石英丝极微小的扭转角,该实验装置中采取使“微小量放大”的主要措施是(A)减小石英丝的直径(B)增大T型架横梁的长度(C)利用平面镜对光线的反射(D)增大刻度尺与平面镜的距离参考答案:11.(4分)绝缘细杆竖直放置,细杆的最下端固定一个带有正电的小球A(可看成点电荷),另一带孔的带电小球B(可看成点电荷)穿在细杆上,不计任何摩擦阻力。将小球B从M点无初速释放,小球在最高点M与最低点N之间来回运动,O点是M、N两点连线的中点。可以判定:小球B带____________(选填:“正”或“负”)电,小球B的最大速度出现在____________(选填:“M点”、“O点”、“N点”、“M点与O点中间的某一位置”或“O点与N点中间的某一位置”)。
参考答案:正;O点与N点中间的某一位置12.(4分)在收音机接收中波段时其LC振荡电路的电感L是固定的,当可变电容器电容为C1时可接收频率为535kHz的电磁波,当可变电容器的电容为C2时可接收频率为1605kHz的电磁波,则电容之比C1∶C2=
,这两列电磁波的波长之比λ1∶λ2=
。参考答案:9∶1
3∶113.如图所示,某变压器有两个线圈,如果把它当作降压变压器,则线圈_______接电源,原副线圈两端电压之比是_______;把它当作升压变压器,则线圈_______接电源,原、副线圈两端电压之比是_______。
参考答案: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.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.甲车以10m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,乙车以4m/s的速度与甲车平行同向做匀速直线运动,甲车经过乙车旁边时开始以0.5m/s2的加速度刹车,从甲车刹车开始计时,求:(1)乙车在追上甲车前,两车相距的最大距离;(2)乙车追上甲车所用的时间.参考答案:解析:(1)当甲车速度减至等于乙车速度时两车的距离最大,设该减速过程经过的时间为t,则v乙=v甲-at解得:t=12s.此时甲、乙间距离为Δx=v甲t-at2-v乙t=36m.(2)设甲车减速到零所需时间为t1,则有:t1==20s.t1时间内,x甲=t1=×20m=100m,x乙=v乙t1=4×20m=80m.此后乙车运动时间t2==s=5s,故乙车追上甲车需t1+t2=25s.答案:(1)36m(2)25s17.如图所示,用水平拉力F使物体由静止开始沿光滑水平面做匀加速直线运动,物体的加速度a=2.0m/s2,已知物体的质量m=1.0kg.求:(1)水平拉力的大小F;(2)物体在t=2.0s时速度的大小υ.参考答案:(1)水平拉力的大小F=ma=2.0N(2)物体在t=2.0s时速度的大小υ=at=4.0m/s
18.如图所示,边长为L的正方形金属框,质量为m,电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外.磁场随时间变化规律为B=kt(k>0),已知细线所能承受的最大拉力为2mg,求
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