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广东省佛山市叠滘中学2021年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.关于运动的性质,以下说法中正确的是(
)A、曲线运动一定是变速运动
B、变速运动一定是曲线运动C、曲线运动一定是匀加速运动
D、加速度和速度数值均不变的运动是直线运动参考答案:A2.如图所示,相距为d的两水平线L1和L2分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m。将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v0,cd边刚穿出磁场时速度也为v0,从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中
(
)A.线框一直都有感应电流B.线框有一阶段的加速度为gC.线框产生的热量为mg(d+h+L)D.线框做过减速运动参考答案:3.3秒内流过导线某横截面的电量为6C,则该导线中的电流为A、18A
B、9A
C、0.5A
D、2A参考答案:D4.远距离输电时,为了减少输电线上电能损失,应(
)A.提高输送电压,增大输送电流
B.提高输送电压,减小输送电流C.减小输送电压,增大输送电流
D.减小输送电压,减小输送电流参考答案:B5.如图,在水平放置的已经充电的平行板电容器之间,有一带负电的油滴处于静止状态.若某时刻油滴的电荷量开始减小(油滴质量不变),为维持该油滴原来的静止状态,则:A.给平行板电容器充电补充电荷量B.让平行板电容器放电减少电荷量
C.使两极板相互远离些D.使两极板相互错开些参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,闭合线框质量可忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场,第一次速度始终为v1,所用时间为t1,第二次速度始终为v2,所用时间为t2,两次拉出过程中,通过某一截面电量分别为q1、q2,产生的热量分别为Q1、Q2,则q1:q2=________;Q1:Q2=________。参考答案:1:1;v1:v27.如图所示为玻璃厚度检测仪的原理简图,其原理是:固定一束激光AO以不变的入射角θ1照到MN表面,折射后从PQ表面射出,折射光线最后照到光电管C上,光电管将光信号转变为电信号,依据激光束在C上移动的距离,可以确定玻璃厚度的变化。设θ1=45°,玻璃对该光的折射率为,C上的光斑向左移动了Δs,则可确定玻璃的厚度比原来变________(填“厚”或“薄”)了________。参考答案:厚Δs8.(2014春?博乐市校级期中)发生共振的条件:
.参考答案:驱动力的频率等于振动系统的固有频率.产生共振的条件及其应用解:在振动系统中,当驱动力频率与系统自由振动的固有频率相等时,系统的振动幅度最大的现象叫做共振现象;故发生共振的条件是:驱动力的频率等于振动系统的固有频率.故答案为:驱动力的频率等于振动系统的固有频率.9.距离输电时,导线上会有
损失,损失的电能主要是由电流的
引起的。参考答案:10.如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量为
,若使框架绕OO′转过60°角,则穿过线框平面的磁通量为
;若从初始位置转过90°角,则穿过线框平面的磁通量为
;若从初始位置转过180°角,则穿过线框平面的磁通量变化量为
.参考答案:BS,BS;0;﹣2BS【考点】磁通量.【分析】图示时刻,线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.当它绕轴转过θ角时,线圈在磁场垂直方投影面积为Scosθ,磁通量等于磁感应强度与这个投影面积的乘积.线圈从图示转过90°时,磁通量为零.【解答】解:线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积.故图示位置的磁通量为:Φ=BS;使框架绕OO′转过60°角,则在磁场方向的投影面积为S,则磁通量为BS;线圈从图示转过90°的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减小,当线圈从图示转过90°时,磁通量为0;若从初始位置转过180°角,则穿过线框平面的磁通量变化量为﹣BS﹣BS=﹣2BS;故答案为:BS,BS;0;﹣2BS11.如图甲(a)所示为测量血压的压力传感器在工作时的示意图,薄金属片P固定有4个电阻R1、R2、R3、R4,右边如图甲(b)是它的侧面图,这4个电阻如图乙(a)连接成电路如图乙(b)所示,试回答:(1)开始时,金属片中央O点未加任何压力,欲使电压表无示数,则4个电阻应满足的关系为:________(2分)(2)当O点加一个压力F后发生形变,这时4个电阻也随之发生形变,形变后各电阻大小如何变化:________(4分)(3)电阻变化后,电路A、B两点中_____(2分)点电势较高。它为什么能测血压?答:
(2分)参考答案:(1)R1R4=R2R3.(2分)(2)R1、R4电阻增大,R2、R3减小(4分)(3)高(2分);R1、R4电阻增大,导致A、B两端电压增大,所以A点电势将高于B点.血压越高F越大,金属片形变越大,电阻变化越大,电压表的示数越大,从而测量出人体血压.12.“220V、5.5kW”的电动机,电阻为0.4Ω,它在正常工作时的电流为______A,1s钟内产生的热量是______J,1s内有______J的电能转化为机械能。参考答案:_25_________
____250_________
_____525013.(4分)卢瑟福提出的原子核式结构学说的实验依据是
实验;根据玻尔理论,当原子由高能态跃迁到低能态时,要
定频率的光子(选填“吸收”或“辐射”)。参考答案:α粒子散射;辐射三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.15.在燃气灶上常常安装电子点火器,用电池接通电子线路产生高压,通过高压放电的电火花来点燃气体请问点火器的放电电极为什么做成针尖状而不是圆头状?参考答案:燃气灶电极做成针尖状是利用尖端放电现象解:尖端电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然要高电荷密度区,故安装的电子点火器往往把放电电极做成针形.【点睛】强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电.它的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电场强度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,有一内表面光滑的金属盒,底面长为L=1.5m,质量为m1=1kg,放在水平面上,与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,在盒内最右端放可看做质点的光滑金属球(半径忽略),质量为m2=1kg,现在盒的左端给盒施加一个水平冲量I=4N?s,(盒壁厚度,球与盒发生碰撞的时间和机械能损失均忽略不计).g取10m/s2求:(1)金属盒能在地面上运动多远?(2)金属盒从开始运动到最后静止所经历的时间多长?参考答案:解:(1)由于冲量作用,m1获得的速度为:v===4m/s金属盒所受的摩擦力为:F=μ(m1+m2)g=0.2×(1+2)×10N=4N,由于金属盒与金属球之间的碰撞没有能量损失,且金属盒和金属球的最终速度都为0,以金属盒和金属球为研究对象,由动能定理得:﹣Fs=0﹣解得:s=2m(2)当盒前进s1=1.5m时与球发生碰撞,设碰前盒的速度为v1,碰后速度为v1′,球碰后速度为v2,则对盒,应用动能定理:﹣Fs1=﹣,解得:v1=2m/s由于碰撞中动量守恒、机械能守恒,取向右为正方向,则有:m1v1=m1v1′+m2v2,m1v12=m1v1′2+m2v22联立以上方程得:v1′=0,v2=2m/s当球前进1.5m时与盒发生第二次碰撞,碰撞前球的速度为2m/s,盒子的速度为0,碰撞后球的速度为0,盒子的速度变为v2=2m/s,以金属盒为研究对象,利用动能定理得:﹣Fs2=0﹣+m1v22,解得:s2=0.5m所以不会再与球碰,设盒子前进s1=1.5m所用时间为t1,前进s2=0.5m所用时间为t2,对盒子,运用动量定理得:﹣Ft1=m1v1﹣m1v,﹣Ft2=0﹣m1v2,且v1=v2=2m/s代入数据得:t1=0.5s,t2=0.5s在盒两次运动之间还有一段时间t3为小球在运动,则有:t3===0.75s则金属盒从开始运动到最后静止所经历的时间为:t=t1+t2+t3=1.75s答:(1)金属盒能在地面上运动2m.(2)金属盒从开始运动到最后静止所经历的时间为1.75s.【考点】动量守恒定律;动能定理的应用.【分析】(1)根据动量定理求出金属盒获得的速度.金属盒所受的水平面的摩擦力为F=μ(m1+m2)g=4N,金属盒与金属球之间的碰撞没有能量损失,且金属盒和金属球的最终速度都为0,以金属盒和金属球为研究对象,运用动能定理即可求解金属盒能在地面上运动的距离;(2)球与盒发生碰撞的时间和能量损失均忽略不计,即发生了弹性碰撞,根据动量守恒和机械能守恒可求出碰后两者的速度,由于质量相等,每碰撞一次,两者就会交换速度,逐次分析碰撞间隙盒前进的位移,分析能发生几次碰撞,再根据动量定理求时间.17.如图所示,一小型发电站通过升压变压器B1和降压变压器B2把电能输送给用户(B1和B2都是理想变压器),已知发电机的输出功率为500kW,输出电压为500V,升压变压器B1原、副线圈的匝数比为1﹕10,两变压器间输电导线的总电阻为2Ω,降压变压器B2的输出电压为220V。求:(1)输电导线上损失的功率;(2)降压变压器B2的原、副线圈的匝数比。
参考答案:18.如图所示,质量为M=2kg的足够长的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为MA=2kg的物体A(可视为质点).一个质量为m=20g的子弹以500m/s的水平速度迅即射穿A后,速度变为l00m/s,最后物体A静止在车上.若物体A与小车间的动摩擦因数=0.5(g取10m/s2)①平板车最后的速度是多大?②全过程损失的机械能为多少?③A在平板车上滑行的距离为多少?参考答案:解:①设平板车最后的速度是v,子弹射穿A后的速度是v1.以子弹、物体A和小车组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv1+(M+MA)v,代入数据解得:v=2m/s;②对子弹:A、小车组成的系统,在整个过程中,由能量守恒定律得:△E=mv02﹣mv12﹣(M+MA)v2,代入数据解得损失的机械能为:△E=2392J;③以子弹一A组成的系统为研究对象,子弹射穿A的过程,系统动量守恒.以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv1+MAv2,代入数据解得子弹射穿A后,A的速度为:v2=4m/s,假设A在平板车上滑行距离为d,由能量守恒定律得:Q=μMAgd=MA2v2﹣(M+MA)v
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