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广东省梅州市平安中学高二物理下学期期末试题含解析一、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.下列说法正确的是
(
)A.物体之间发生作用时,先有作用力,后有反作用力B.大小相等而方向相反的一对力不一定就是作用力和反作用力C.作用力和反作用力的合力为零D.作用力和反作用力是同种性质的力参考答案:BD2.2.下列说法正确的是(
)A.阴极射线的发现说明了原子核具有复杂结构B.自由核子组合成原子核时,一定遵守质量守恒C.卢瑟福通过a粒子散射实验研究提出原子核式结构模型D.贝克勒耳通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的参考答案:3.(单选)闭合线圈与匀强磁场垂直,现将线圈匀速拉出磁场,第一次拉出速度为v1,第二次拉出速度为v2,且v2=2v1,则:(
)A.两次拉力做的功一样多
B.两次所需拉力一样大C.两次拉力的功率一样大
D.两次通过线圈的电荷量一样多参考答案:D4.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三条电场线,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点。下列判断正确的是(
)A.P点的场强比Q点的场强大B.P点的电势比Q点的电势高C.带电质点通过Q点时电势能较小
D.带电质点通过Q点时动能较小参考答案:AD5.一个空气平行板电容器,极板间距离为d,正对面积为S,充以电荷量Q后,两极板间电压为U,为使电容器的电容加倍,可采用的办法是()A.将电压变为U/2
B.将带电荷量变为2QC.将极板正对面积变为2S
D.将两极间的距离变为原来的2倍参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)下图是恒星演化过程的示意图,请填写相应星球的名称。参考答案:7.库仑定律的内容:真空中两个静止
之间的相互作用力,跟它们电荷量的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比,写成公式是:
,作用力的方向在
参考答案:8.如果______________,则可认为验证了机械能守恒定律。参考答案:
或9.一般分子的直径的数量级是
。在用油膜法测量分子直径的实验中,用到的计算公式是
,其中字母d表示分子直径,V表示一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,S表示紧密单分子油膜层的面积。参考答案:10-10m
,d=V/S10.变压器
(“能”或“不能”)改变直流电压。参考答案:11.电场线上每一点的_
都跟该点的场强方向一致。电场线越____的地方,场强越大。匀强电场的电场线是_________。沿着电场线方向电势
。参考答案:正电荷受力,密,平行的等间距,降低12.如图所示,接通开关时,观察到金属棒动起来这说明________,断开开关后,将滑动变阻器的滑动片向左滑动一段距离后,再接通开关时你观察到________;这种现象说明________.参考答案:答案:通电导线在磁场中受到力的作用;金属棒摆动的角度更大些;电流越强,导线受到的安培力越大13.(8分)如图所示,MN是负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.则该带电粒子在a点的加速度一定____于在b点的加速度.带电粒子在a点时的电势能一定____于在b点时的电势能。参考答案:小,大三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.图甲为20分度游标卡尺的部分示意图,其读数为
mm;图乙为螺旋测微器的示意图,其读数为
mm。参考答案:8.15
2.970(2.969、2.971也给分)15..欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻约1Ω)
B.电流表(0~3A,内阻约0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)
H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是
.(填写各器材的字母代号)(2)实验电路应采用电流表
接法.(填“内”或“外”)(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=
A,U=
V.(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请按要求画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图,然后根据你设计的原理电路将下图中给定的器材连成实验电路.参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.两车站在一条笔直的公路旁,相距S。一辆汽车从A站静止开始以加速度a匀加速运动,一段时间后匀速运动,最后以大小为a的加速度匀减速运动,刚好在到达B站时静止。(1)求这辆汽车从A站到B站需要的最短时间tn。(2)已知汽车从A站到B站的时间为t(t≧tn),求汽车匀速运动阶段的速度v。参考答案:(1)(2)17.如图所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用轻弹簧相连接,滑块与小车上表面间的动摩擦因数为μ=0.2,整个系统一起以v1=10m/s的速度向右做匀速直线运动,此时弹簧长度恰好为原长.现在用一质量为m0=0.1kg的子弹,以v0=50m/s的速度向左射入滑块且不穿出,所用时间极短.当弹簧压缩到最短时,弹簧被锁定,测得此时弹簧的压缩量为d=0.50m,g=10m/s2.求:(1)子弹射入滑块的瞬间,子弹与滑块的共同速度;(2)弹簧压缩到最短时,弹簧弹性势能的大小.参考答案:解:(1)子弹射入滑块后的共同速度大为v2,设向右为正方向,对子弹与滑块组成的系统,由动量守恒定律得:mv1﹣m0v0=(m+mv0)v2①解得:v2=4m/s;(2)子弹、滑块与小车,三者的共同速度为v3,当三者达到共同速度时弹簧压缩量最大,弹性势能最大.以向右为正方向,由动量守恒定律得:Mv1+(m+m0)v2=(M+m+m0)v3②解得:v3=7m/s,设最大弹性势能为Epmax,对三个物体组成的系统应用能量守恒定律:Mv12+(m+m0)v22﹣(M+m+m0)v32=Epmax+Q
③其中:Q=μ(m+m0)gd
④解得:Epmax=8J;答:(1)子弹射入滑块的瞬间,子弹与滑块的共同速度为4m/s;(2)弹簧压缩到最短时,弹簧弹性势能的大小为8J.【考点】动量守恒定律.【分析】(1)向左射入滑块且不穿出,所用时间极短,子弹与滑块的总动量守恒,动量守恒定律求出子弹射入滑块后共同的速度.(2)当子弹,滑块与小车三者的速度相同时,弹簧压缩量最大,弹性势能最大.由动量守恒定律求出三者共同的速度,由能量守恒定律求解弹簧压缩到最短时,弹簧弹性势能的大小.18.图3中实
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