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文档简介

天津王卜庄中学2021年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.(多选题)如图是某电磁冲击钻的原理图,若突然发现钻头M向右运动,则可能是(

)A.开关S由闭合到断开的瞬间

B.开关S闭合瞬间

C.开关S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动

D.开关S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动参考答案:BC2.某研究性学习小组用加速度传感器探究物体从静止开始做直线运动的规律,得到了质量为的物体运动的加速度随时间变化的关系图象,如图所示,由图可以得出(

A、从到的时间内物体做匀减速直线运动

B、物体在时的速度大小约为

C、物体在时所受合外力的大小为

D、从到的时间内合外力对物体做的功约为参考答案:CD3.真空中电量分别为Q-1、Q2的两个点电荷,相距为r时,相互作用力为F,则A.如果Q-1、Q2恒定,当距离变为r/2时,作用力将变为2FB.如果其中一个电荷的电荷量和它们的距离都减半时,作用力将不变

C.如果每个电荷的电量和它们的距离都加倍时,作用力不变D.如果将它们的电荷量都加倍,距离变为2r时,作用力将变为2F参考答案:C4.(单选)夏天将到,在北半球,当我们抬头观看教室内的电扇时,发现电扇正在逆时针转动.金属材质的电扇示意图如图,由于电磁场的存在,下列关于A、O两点的电势及电势差的说法,正确的是()A.A点电势比O点电势高

B.A点电势比O点电势低

C.A点电势等于O点电势

D.扇叶长度越短,转速越快,两点间的电势差数值越大参考答案:解:A、B、C:因北半球地磁场方向斜向下,电风扇逆时针方向转动,切割磁感线产生感应电动势,根据右手定则知,感应电动势方向从O到A,则A点相当于电源的正极,O点相当于电源的负极,所以A点的电势高于O点的电势.故A正确,BC错误.D、转动切割的电动势E=ω,则知扇叶长度越短,转速越快,感应电动势不一定越大,电势差就不一定越大.故D错误.故选:A.5.(单选)如下图所示,水平天花板下用长度相同的绝缘细线悬挂起来的两个相同的带电介质小球a、b,左边放一个带正电的固定球+Q时,两悬球都保持竖直方向.下面说法正确的是(

)A.a球带正电,b球带正电,并且a球带电荷量较大B.a球带负电,b球带正电,并且a球带电荷量较小C.a球带负电,b球带正电,并且a球带电荷量较大D.a球带正电,b球带负电,并且a球带电荷量较小参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一方向竖直向下的匀强电场,场强大小为1.96×104N/C,一质量为m=10-6kg的带电液滴在该电场中处于静止状态,则该液滴带________电(填“正”或“负”)电荷量为_____C(g=9.8m/s2)参考答案:负

5X10-107.如图所示,矩形线圈abcd的一半放在B=0.1T的匀强磁场中,ab边长10cm,bc边长20cm,若线圈绕ab边以角速度?=100???rad/s匀速旋转,由图示位置转过90°的时刻,线圈中瞬时感应电动势大小为

,线圈转过90°过程中平均感应电动势大小为

。参考答案:由图示位置转过90°的时刻,cd边线速度的大小v=?lad,方向垂直于磁感线方向,产生的瞬时感应电动势大小e=Blcdv=0.1×0.1×100?×0.2=0.628(V);线圈转过90°过程中磁通量的变化量Δ?=B,所用时间Δt=,产生的平均感应电动势大小====0.2V。8.一只小船在静止的水中行驶的最大速度v1=2.0m/s,现使此船在水流速度大小v2=1.2m/s的河中行驶(设河水以稳定的速度沿平行河岸方向流动,且整个河中水的流速处处相等)。若河宽为64m且河岸平直,则此船渡河的最短时间为

s;要使小船在渡河过程中位移最小,则小船渡河的时间为

s。参考答案:32,409.(3分)如上图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,两导轨间的距离L=0.6m。金属杆MN沿两条导轨向右匀速滑动,速度v=10m/s,产生的感应电动势为3V。由此可知,磁场的磁感应强度B=___________T。

参考答案:0.510.一列在x轴上传播的简谐波,在x1=10cm和x2=110cm处的两个质点的振动图像如图所示,则波源的振动周期为

s这列简谐波的最大波长为

m参考答案:11.(8分)一带电量为1.0×10-8C、质量为2.5×10-3kg的物体在光滑绝缘水平面上沿着x轴作直线运动,匀强电场的方向与x轴平行.若从t=0时刻开始计时,已知该物体的位移x与时间t的关系是x=0.16t-0.02t2,式中x以m为单位,t以s为单位.则t=5.0s末物体的速率是_____m/s,该匀强电场的场强为

V/m。

参考答案:0.04,10412.(4分)质子()和粒子()从静止开始经相同的电势差加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,则这两粒子的动能之比Ek1:Ek2=

,周期之比T1:T2=

。参考答案:

1:2

1:213.如图甲所示,为某一热敏电阻的I-U关系图线,在如图乙所示的电路中,电源电压恒为8V,理想电流表读数为70mA,定值电阻R1=200,由热敏电阻的I-U关系曲线可知,热敏电阻两端的电压约为

V,电阻R2的阻值约为

。参考答案:)V

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω。①R0是定值电阻,规格为150Ω,1.0W起

的作用。②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,

。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图(b)的图线.则电池的电动势E=

,内阻r=

。(结果保留两位有效数字)参考答案:①防止短路,电流过大,烧坏电源

②读取电压表的示数,10V

,46±2Ω.(漏写单位,没分)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;“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,一光滑水平轨道上静止一质量为2m的小球B.另一大小相同的质量为m的小球A以速度向右运动并与B球发生弹性正碰,求:(1)碰撞结束时A球的速度的大小及方向;(2)碰撞过程B球对A球的冲量大小及方向.参考答案:(1)A球得速度大小为,方向水平向左(2),方向水平向左【详解】(1)以向右为正,碰撞过程动量守恒、能量守恒,有:联立解得:故A球得速度大小为,方向水平向左(2)对A球由动量定理有:解得:故B对A的冲量大小为,方向水平向左17.在某空间存在着水平向右的匀强电场E和垂直于纸面向里的匀强磁场B,如图所示,一段光滑且绝缘的圆弧轨道AC固定在纸面内,其圆心为O点,半径R=1.8m,OA连线在竖直方向上,AC弧对应的圆心角θ=37°.今有一质量m=3.6×10﹣4kg、电荷量q=+9.0×10﹣4C的带电小球(可视为质点),以v0=4.0m/s的初速度沿水平方向从A点射入圆弧轨道内,一段时间后从C点离开,小球离开C点后做匀速直线运动.已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力,求:(1)匀强电场的场强E;(2)小球刚离开C点时的速度大小;(3)小球刚射入圆弧轨道时,轨道对小球的瞬间支持力.参考答案:解:(1)当小球离开圆弧轨道后,对其受力分析如图所示,由平衡条件得:F电=qE=mgtanθ代入数据解得:E=3N/C(2)小球从进入圆弧轨道到离开圆弧轨道的过程中,由动能定理得:F电代入数据得:v=5m/s(3)由解得:B=1T

分析小球射入圆弧轨道瞬间的受力情况如图所示,由牛顿第二定律得:代入数据得:;答:(1)匀强电场的场强3N/C;(2)小球刚离开C点时的速度大小5m/s;(3)小球刚射入圆弧轨道时,轨道对小球的瞬间支持力3.2×10﹣3N.【考点】带电粒子在混合场中的运动;电场强度.【分析】(1)根据小球离开圆弧后,受力分析,结合平衡条件,即可求解;(2)选取小球从进入轨道到离开,由动能定理,即可求解;(3)对小球受力情况,由牛顿第二定律,结合洛伦兹力表达式,即可求解.18.如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,极板长l=80cm,两板间的距离d=40cm.电源电动势E=40V,内阻r=1Ω,电阻R=15Ω,闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电的小球从B板左端且非常靠近B板的位置以初速度v0=4m/s水平向右射入两板间,该小球可视为质点.若小球带电荷量q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力,电路中的电压表、电流表均是理想电表.若小球恰好从A板右边缘射出(g取10m/s2).求:(1)滑动变阻器接入电路的阻值为多大?(2)此时电流表、

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