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文档简介
河南省郑州市中奥维也维音乐学校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.建立完整的电磁场理论并首先预言电磁波存在的科学家是A.法拉第
B.奥斯特
C.赫兹
D.麦克斯韦参考答案:D2.(多选)关于弹力和摩擦力,下列说法中正确的是()A.有弹力必有摩擦力
B.有摩擦力必有弹力C.弹力和摩擦力都是接触力
D.摩擦力可以做正功,也可以做负功参考答案:BCD3.两个振动情况完全一样的波源S1和S2相距6m,它们在空间产生的干涉图样如图所示,图中实线表示振动加强的区域,虚线表示振动减弱的区域。下列说法正确的是()A.两波源的振动频率一定相同B.虚线一定是波谷与波谷相遇处C.两列波的波长都是3mD.两列波的波长都是1m参考答案:A【详解】A.发生干涉的条件是频率相同。故A正确;B.虚线是振动减弱的区域,则一定是波峰与波谷相遇处,选项B错误;CD.由图可知波源S1和S2之间的距离为3个波长,所以两列波的波长都是2m。故CD错误。4.在做《探究物体做曲线运动的条件》实验时,得出下列结论,正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力作用下不可能做直线运动C.只有力与运动方向垂直才可能做曲线运动D.只要合力与运动方向不在同一直线上将做曲线运动参考答案:D5.如图所示,两块水平放置的平行金属板间距为d,定值电阻的阻值为R,竖直放置的线圈匝数为n,绕制线圈导线的电阻也为R,其它导线的电阻忽略不计.现有竖直向上的磁场B穿过线圈,在两极板中有一个质量为m.电量为q,带正电的油滴恰好处于静止状态,则磁场B的变化情况是()A.均匀增大,磁通量变化率的大小为B.均匀增大,磁通量变化率的大小为C.均匀减小,磁通量变化率的大小为D.均匀减小,磁通量变化率的大小为参考答案:A【考点】法拉第电磁感应定律;楞次定律.【分析】线圈置于竖直向上的均匀变化的磁场中,根据法拉第电磁感应定律E=n会产生稳定的电动势.根据闭合电路欧姆定律可得出电容器的电压即为电阻的电压,以及电场强度E=与E=;由题意可知,小球受到向上的电场力,根据小球的平衡可求出磁通量的变化率以及磁场的变化.【解答】解:电荷量为q的带正电的油滴恰好处于静止状态,电场力竖直向上,则电容器的下极板带正电,所以线圈下端相当于电源的正极,由题意可知,根据楞次定律,可得:穿过线圈的磁通量在均匀增大;线框产生的感应电动势:E=n;通过线框的电流:I=电容器板间的电场强度:E场=;又U=IR油滴所受电场力:F=E场q,因此,联立以上各式得:F=对油滴,根据平衡条件得:F=mg所以解得,线圈中的磁通量变化率的大小为
=.故A正确;故选:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图为某同学根据测定一节干电池的电动势和内电阻的实验数据绘制成的U-I图,由此可得干电池的电动势E=__________V,内阻r=
Ω.(结果保留2位有效数字)参考答案:7.完成下列核反应过程B+He→N+
;A1十
→Mg+H
参考答案:01n;01n
8.电视机显像管的电子枪射出的高速电子流也是电荷的定向移动,可以看作电流,若电流的大小为6.4×10﹣3A,则每秒钟打到荧屏上的电子为个.参考答案:4×1016考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:电由电流的定义式I=,q=ne可以直接算出t时间打在荧光屏上的电子数.解答:解:由I=得每秒钟打到萤光屏上的电量为:q=It=6.4×10﹣3×1C=6.4×10﹣3C所以有:n=个故答案为:4×1016.点评:本题是最基础的电流定义式的变形应用,要理解公式中的各个量的物理含义.9.如图所示,电子射线管(A为其阴极),放在蹄形磁铁的N、S两极间(图中C为N极),射线管的A、B两极分别接在直流高压电源的负极和正极。此时,荧光屏上的电子束运动径迹
偏转(填“向上”“向下”或“不”)。参考答案:向上10.一台发电机产生的电动势的瞬时值表达式为:V,则此发电机产生的电动势的有效值为_______V,产生的交流电的频率为______Hz.
参考答案:220V
50HZ
11.一个电流表的满刻度电流值Ig=0.6A,面板如图所示,那么它每一小格所相应的电流是________mA,指针现在的电流示数是________A.如果这个量程为0.6A的电流表内阻Rg=60Ω,要把这个电流表的量程扩大成3A,那么应该在Rg上________联一个电阻RS,RS的大小应是________;连上RS后,测某一电流,指针仍指到如图所示位置,则该电流是________A,连上RS后,刻度盘上每一小格所代表的电流值是未连上RS前的________倍.参考答案:答案200.34并151.75解析该问题考查电流表的读数和改装,当满偏刻度为0.6A时,读刻度板上面刻度,每十个小格是0.2A,所以每一个小格是0.02A,要想扩大电流表的量程,应该并联一个电阻以便分流,所分的电流为2.4A,所以电阻是表头内阻的.12.如图所示,变压器原、副线圈的匝数比为10:1,副线圈有一中心抽头e,原线圈接交流电压u=220sin(100πt)(V),副线圈上e、d之间的电压等于_______v,电压的周期T=______s。
参考答案:11,0.0213.电量为2×10-6C的点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10-4N,则A点电场强度大小为
,若把另一电荷放在该点受到力为2×10-4N,则这个电荷的电量为
.参考答案:200N/C,
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验中,某小组设计了如图所示的实验装置。图中上下两层水平轨道表面光滑,两小车前端系上细线,细线跨过滑轮并挂在砝码盘,两小车尾部细线连到控制装置上,实验时通过控制装置使两小车同时开始运动,然后同时停止。①在安装实验装置时,应调整滑轮的高度,使细线与轨道
;在实验时,为减小系统误差,应使砝码盘和砝码的总质量
小车的质量(选填“远大于”、“远小于”、“等于”)。②本实验通过比较两小车的位移即可比较两小车加速度的大小,能这样比较是因为小车的加速度a与位移x满足的关系为
参考答案:①平行(1分)
远小于(1分)
②∝x或(2分)15.某同学用电磁打点计时器做“测量匀变速直线运动的加速度”的实验,所用电源频率为50Hz。如图所示,取一段实验纸带,从0点开始每5个点取一个计数点,分别记为1、2、3、4,各计数点倒0点的距离已在图中标出。则,相邻计数点间的时间间隔为
s,小车到计数点2时的瞬时速度=
m/s,根据数据可求得小车的加速度=
。(结果保留2位有效数字)参考答案:0.1
0.19
0.20
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在虚线AB的左侧固定着一个半径R=0.2m的1/4光滑绝缘竖直轨道,轨道末端水平,下端距地面高H=5m,虚线AB右侧存在水平向右的匀强电场,场强E=3000V/m。有一带负电的小球从轨道最高点由静止滑下,最终落在水平地面上,已知小球的质量m=2g,带电量q=2×10-6C,小球在运动中电量保持不变,不计空气阻力(取g=10m/s2)求:(1)试确定小球落地的位置(2)小球落地时的速度大小参考答案:(1)设小球达到竖直轨道最低点时速度为小球在竖直轨道上运动时,机械能守恒,则由,解得v。=2m/s小球从轨道水平飞出后,在电场中运动在竖直方向上自由落体运动,下落时间为:,落地时竖直速度在水平方向上,由于受到电场力作用,有向左的加速度,开始做减速运动考虑到水平方向速度减为零所用的时间,所以在电场中水平速度先减为零,再反向加速。最后落地时水平速度所以小球落地时速度大小为(2)在水平方向上,考虑到小球始终在电场中运动,所以小球的最后水平距离,即落在虚线AB右侧距离虚线0.5m处17.如图所示,光滑水平面上一个质量为0.6kg的小球Q(可视为质点),Q和竖直墙壁之间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与Q和竖直墙壁均不拴接).用手挡住Q不动,此时弹簧弹性势能为Ep=4.8J.一轻质细绳一端固定在竖直墙壁上,另一端系在小球上,细绳长度大于弹簧的自然长度.放手后Q向右运动,绳在短暂瞬间被拉断,之后Q沿水平面运动到最右端后脱离轨道,从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点沿切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3m,θ=60°,小球到达A点时的速度v=4m/s.(取g=10m/s2)求:(1)小球做平抛运动的初速度v1;(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;(3)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力;(4)绳被拉断过程绳对小球所做的功W.参考答案:解:(1)小球到A点的速度沿圆弧切线方向,设小球在P点的速度为v1,则:v1=vcosθ=2m/s(2)由平抛运动规律得:vy=vsinθ=2m/s
vy2=2gh
得:h=0.6mvy=gt
x=v1t=m≈0.69m(3)取A点为重力势能的零点,由机械能守恒定律得:mvA2=mvc2+mg(R+Rcosθ)代入数据得:vc=m/s由圆周运动向心力公式得:FN+mg=m代入数据得:FN=8N由牛顿第三定律得:小球对轨道的压力大小=FN=8N,方向竖直向上;(4)设弹簧恢复到自然长度时小球的速度为v0,由机械能守恒定律得:绳断后A的速度为v1,由动能定理得:带入数据得:W=﹣3.6J答:(1)小球做平抛运动的初速度v1为2m/s;(2)P点与A点的水平距离和竖直高度为0.69m;(3)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力为8N,方向竖直向上;(4)绳被拉断过程绳对小球所做的功W为﹣3.6J.【考点】动能定理的应用;平抛运
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