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山东省潍坊市石堆镇中心中学高二物理期末试题含解析一、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.某物质的密度为ρ,摩尔质量为μ,阿伏伽德罗常数为N,则单位体积中所含分子个数为[]A.N/ρB.N/μC.μN/ρD.ρN/μ

参考答案:D2.关于机械波,下列说法不正确的是:A.在传播过程中能传递能量

B.频率由波源决定B.能产生干涉、衍射现象

D.能在真空中传播参考答案:D3.(多选题)如图所示,光滑地面上有P、Q两个固定挡板,A、B是两挡板连线的三等分点.A点有一质量为m2的静止小球,P挡板的右侧有一质量为m1的等大小球以速度v0向右运动.小球与小球、小球与挡板间的碰撞均没有机械能损失,两小球均可视为质点.已知两小球之间的第二次碰撞恰好发生在B点处,则两小球的质量之比m1:m2可能为()A.3:1 B.1:3 C.1:5 D.1:7参考答案:ABD【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】两球发生弹性碰撞,碰后前后瞬间动量守恒,机械能守恒,结合碰撞后两球运动的可能性分析判断.【解答】解:①若碰后球1的速度方向与原来的方向相同,可知1球的速度小于2球的速度,两球在B点相遇,是球2反弹后在B点相遇,有:v2t=3v1t,即:v2=3v1.根据动量守恒得,m1v0=m1v1+m2v2,根据机械能守恒得:,联立解得m1=3m2.故A正确.②若碰撞后球1的速度方向与原来的方向相反,与挡板碰后反弹在B点追上球2,则有:v1t=3v2t,即:v1=3v2.根据动量守恒得:m1v0=﹣m1v1+m2v2,根据机械能守恒得:,联立解得:m2=7m1.故D正确.③若碰撞后球1的速度方向与原来的方向相反,与挡板碰后反弹、球2与挡板碰后反弹在B点相遇,则有:v1t=v2t,即:v1=v2,根据动量守恒得:m1v0=﹣m1v1+m2v2,根据机械能守恒得:,联立解得:m2=3m1.故B正确.故选:ABD.4.甲、乙两单色光分别通过同一双缝干涉装置得到各自的干涉图样,设相邻两个亮条纹的中心距离为,若,则下列说法正确的是(

)A.甲光能发生偏振现象,则乙光不能

B.真空中甲光的波长一定大于乙光的波长C.甲光的光子能量一定大于乙光的光子能量

D.在同一种均匀介质中甲光的传播速度大于乙光参考答案:BD5.(多选)如图甲所示,闭合金属框从一定高度自由下落进入匀强磁场区,从bc边开始进入磁场区到ad边刚进入磁场区这段时间内,线框运动的速度图象可能是图乙中参考答案:ACD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在探究磁场产生电流的条件,做了下面左图所示实验,在表格中填写观察到现象。实验操作电流表的指针(填偏转或不偏转)(1)接通开关瞬间

(2)接通开关,移动变阻器滑片

(3)接通开关,变阻器滑片不移动

(4)断开开关瞬间

参考答案:7.将一阻值是4Ω的电阻R1与另一电阻R2串联,其总电阻是10Ω,则R2=

Ω,若将它们并联接入电路,则通过R1与R2的电流强度之比为I1∶I2=

。参考答案:8.右图为一多用电表的电路图,其中电流表G满偏电流为1mA,内阻为100Ω;电池电动势为1.5V,三个定值电阻数值如图所示,它能测量的最大电流为___________mA,最大电压为__________V,它的欧姆档的中值电阻为___________Ω。参考答案:_____40_____,_____10_____,_____750__9.如图7所示,a、b、c、d、e五点在一直线上,b、c两点间的距离等于d、e两点间的距离。在a点固定放置一个点电荷,带电量为+Q,已知在+Q的电场中b、c两点间的电势差为U。将另一个点电荷+q从d点移动到e点的过程中,电场力做

(正或负)功,做功

qU。(填<,>或=)参考答案:10.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸来记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算公式为V0=

用(L、g表示)其值是

m/s(g=10m/s2)参考答案:(1)

(2)0.511.理想变压器的原副线圈的匝数之比为4∶1,在原线圈上加上U=200V的交流电压,在副线圈上接交流电压表,其示数为

V。参考答案:5012.(4分)两块带电的平行金属板相距10㎝,两板之间的电势差为U=9.0×103V。在两板之间与两板等距离处有一带电的尘埃,带有q=-1.6×10-7C的电荷,这颗尘埃受到的电场力为

;这颗尘埃在电场力的作用下运动到带正电的金属板上,电场力所做的功为

。参考答案:1.44×10-2N

;7.2×10-4J13.(4分)A、B两幅图是由单色光分别入射到圆孔而形成的图象,其中图A是光的__________(填干涉或衍射)图象。由此可以判断出图A所对应的圆孔的孔径____________(填大于或小于)图B所对应的圆孔的孔径。参考答案:衍射;小于三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生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.如图所示,ABC为一固定的半圆形轨道,轨道半径R=0.4m,A、C两点在同一水平面上.现从A点正上方h=2m的地方以v0=4m/s的初速度竖直向下抛出一质量m=2kg的小球(可视为质点),小球刚好从A点进入半圆轨道.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.(1)若轨道光滑,求小球运动到最低点B时的速度大小;(2)若轨道光滑,求小球运动到最低点B时轨道对其支持力的大小;(3)实际发现小球从C点飞出后相对C点上升的最大高度为2.7m,求小球在半圆轨道上克服摩擦力所做的功.参考答案:解:(1)根据机械能守恒定律有

(1分)代入数据得vB=8m/s

(1分)(2)根据牛顿第二定律有:

(1分)解得N=340N

(1分)(3)根据动能定理

(1分)解得Wf

=-2J

(1分)所以小球克服摩擦力所做的功W克=2J

17.如图所示,带电量分别为4q和﹣q的小球A、B固定在水平放置的光滑绝缘细杆上,相距为d.若杆上套一带电小环C,带电体A、B和C均可视为点电荷.(1)求小环C的平衡位置.(2)若小环C带电量为q,将小环拉离平衡位置一小位移x(|x|?d)后静止释放,试判断小环C能否回到平衡位置.(回答“能”或“不能”即可)(3)若小环C带电量为﹣q,将小环拉离平衡位置一小位移x(|x|?d)后静止释放,试证明小环C将作简谐运动.(提示:当α?1时,则)参考答案:解析:(1)对C进行受力分析,根据共点力平衡条件得两个力大小相等方向相反所以小环C的平衡位置应该在AB连线的延长线上,设C在AB连线的延长线上距离B为l处达到平衡,带电量为Q由库仑定律得:F=有平衡条件得:Fc==0解得:l1=﹣d(舍去);l2=d所以平衡位置为:l=d(2)不能,若小环C带电量为q,将小环拉离平衡位置一小位移x(|x|<<d)后静止释放,由于q受的电场力合力背离平衡位置,所以q将由静止开始背离平衡位置做加速运动,不可能回到平衡位置.(3)环C带电﹣q

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