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文档简介
2021-2022学年江西省上饶市田墩中学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.如图所示,一根长导线弯成“n”形,通以直流电I,正中间用不计长度的一段绝缘线悬挂一金属环C,环与导线处于同一竖直平面内,在电流I增大的过程中,下列叙述正确的是(
)A.金属环C中无感应电流产生
B.金属环C中有沿顺时针方向的感应电流C.金属环C仍能保持静止状态D.悬挂金属环C的竖直线拉力变小参考答案:C2.如图所示,粗糙水平桌面上水平放置有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高水平快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.FN先大于mg后大于mg,运动趋势向右D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右参考答案:D3.关于感应电动势大小的下列说法中,正确的是
(
)A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大C.线圈放在磁感强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大参考答案:D4.(单选)两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为。两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为
(
)A.
B.
C.
D.参考答案:C5.最早发现电现象和磁现象之间联系的是()A.库仑 B.安培 C.奥斯特 D.法拉第参考答案:C【考点】电磁感应现象的发现过程.【分析】根据对物理学中库仑、安培、法拉第和奥斯特这四位科学家的认识做出解答,明确人类有关电磁关系的研究历程.【解答】解:A、库仑最早发现了库仑定律,即研究两个点电荷之间的相互作用;故A错误;B、安培发现了安培定则;故B错误;C、奥斯特是第一个发现电现象和磁现象之间联系的人,故C正确D、法拉第发现了电磁感应现象;故D错误故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.电磁磁感应现象的实验中所用的器材如图所示。它们是:①电流计、②直流电源、③带铁芯的线圈A、④线圈B、⑤电键、⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱)。(1)试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线)(2)若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头迅速向接线柱C移动时,电流计指针将_________(填“左偏”、“右偏”、“不偏”)。若保持滑动变阻器的滑动触头不动,迅速向上提线圈A,电流计指针将_________(填“左偏”、“右偏”、“不偏”)。参考答案:(1)4分实物连线如图所示(2)(每空2分)左偏;左偏;7.某正弦交流电的电流的最大值为2A,则它的有效值等于
A,若此交流电流通过阻值为3Ω的电阻,这个电阻的发热功率等于
____
W。参考答案:、
6
8.传感器是把非电学量(如速度、温度、压力等)的变化转换成电学量变化的一种元件,在自动控制中有着相当广泛的应用。如图是一种测定液面高度的电容式传感器的示意图,金属芯线与电介质固定并与导电液体形成一个电容器,从指示器显示的电容C大小的变化就能反映液面升降情况。某次观测时,指示器显示电容C在增大,据此可判断液面在
▲
(填“升高”或“降低”)。ks5u
参考答案:
升高
9.(4分)已知钠原子在A、B、C、D四个能级间跃迁时辐射的能量分别为:2.1eV(B→A),4.4eV(D→A),2.4eV(C→B),试作出钠原子在B和D的能级图.作图时注意,表示能级的横线间的距离和相应能级差成正比,并在线旁以电子伏为单位标出这个能级的值(设C的能级为0)。
参考答案:如图所示。
10.一段导体的电阻减小6后,接在原电源上发现电流比原来增大1/4,则该导体原来的电阻为__________。参考答案:3011.如图所示,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1____E2;通过线圈截面电量的大小关系是ql____q2。参考答案:大于,等于12.如图所示,一质量为m小物体(可视为质点)从高为h的斜面上端匀速滑到斜面底端。斜面固定在水平地面上。此过程中,重力对物体做功为WG=_________;斜面对物体的弹力做功为WN=__________。物体的重力势能________,机械能________。(填“增加”、“不变”或“减少”)参考答案:mgh
0
减少
不变
13.在磁感应强度B为0.4T的匀强磁场中,让长0.2m的导体ab在金属框上以6m/s的速度向右移动,如图所示,此时ab中感应电动势的大小等于
V;如果R1=6Ω,R2=3Ω,其他部分的电阻不计,则通过ab的电流大小为
A。参考答案:0.48,0.24三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“验证力的平行四边形定则”时小明仔细分析实验数据,怀疑实验中的橡皮筋被多次拉伸后弹性发生了变化,影响实验了结果。他用弹簧测力计先后两次将橡皮筋拉伸到相同长度,发现读数不相同,于是进一步探究了拉伸过程对橡皮筋弹性的影响。实验装置如图所示,将一张白纸固定在竖直放置的木板上,橡皮筋的上端固定于O点,下端N挂一重物。用与白纸平行的水平力缓慢地移动N,在白纸上记录下N的轨迹。重复上述过程,再次记录下N的轨迹。两次实验记录的轨迹如图所示。过O点作一条直线与轨迹交于a、b两点,则:(1)实验中橡皮筋分别被拉伸到a和b时橡皮筋的拉力Ta、Tb的大小关系为____。(2)根据实验,可以得出的实验结果有哪些____(填写选项前的字母)。A.两次受到的拉力相同时,橡皮筋第2次的长度较长B.橡皮筋长度与受到的拉力成正比C.两次被拉伸到相同长度时,橡皮筋第2次受到的拉力较大D.两次受到的拉力相同时,拉力越大,橡皮筋两次的长度之差越大(3)根据小明的上述实验探究,请对“验证力的平行四边形定则”实验提出一条注意事项_____。参考答案:
(1).Ta=Tb
(2).AD
(3).尽量选用新的弹性较好的橡皮筋;或者拉伸不宜过长【详解】第一空.过O点作一条直线与轨迹交于a、b两点,实验中橡皮筋分别被拉伸到a和b时所受拉力Ta、Tb的方向相同,由于缓慢地移动N,根据平衡条件橡皮筋的拉力T=,为橡皮筋与竖直方向的夹角,m为所挂重物的质量,所以Ta、Tb的大小关系为Ta=Tb.第二空.AB.由上分析可知,橡皮筋上的拉力大小为:T=,Ta=Tb,显然图中Ob>Oa,即两次受到的拉力相同时,橡皮筋第2次的长度较长,故A正确;B错误.C.两次受到的拉力相同时,橡皮筋第2次的长度较长,因此两次被拉伸到相同长度时,橡皮筋第2次受到的拉力较小;故C错误;D.由图知,橡皮筋两次受到的拉力相同(橡皮筋与竖直方向的夹角相同)时,拉力越大,橡皮筋两次的长度之差就越大;故D正确。第三空.要确保橡皮筋发生弹性形变,因此应注意尽量选用新的弹性较好的橡皮筋;每次橡皮筋的形变要在弹性限度内,拉伸不宜过长。15.某同学利用如图所示的装置测量当地的重力加速度。实验步骤如下:A.按装置图安装好实验装置;B.用游标卡尺测量小球的直径d;C.用米尺测量悬线的长度l;
D.让小球在竖直平面内小角度摆动。当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数1、2、3……。当数到20时,停止计时,测得时间为t;
E.多次改变悬线长度,重复实验步骤C、D;F.计算出每个悬线长度对应的t2;
G.以t2为纵坐标、l为横坐标,作出t2-l图线。结合上述实验,完成下列任务:(1)用游标为10分度的卡尺测量小球的直径。某次测量的示数如下图所示,读出小球直径d的值为
cm;用秒表记录了单摆振动多次所用的时间(如图),秒表所示读数为
s
(2)该同学根据实验数据,利用计算机作出t2–l图线如图所示。根据图线拟合得到方程t2=404.0l+3.0。由此可以得出当地的重力加速度g=
m/s2。(取π2=9.86,结果保留3位有效数字)
(3)从理论上分析图线没有过坐标原点的原因,下列分析正确的是(
)A.不应在小球经过最低点时开始计时,应该在小球运动到最高点开始计时;B.开始计时后,不应记录小球经过最低点的次数,而应记录小球做全振动的次数;C.不应作t2–l图线,而应作t–l图线;
D.不应作t2–l图线,而应作t2–(l+d/2)图线。参考答案:(1):1.52
、
99.8
(2):
9.76
(3):
D四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)一个物体从10m长,5m高的斜面顶端从静止开始滑下,已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.2.则它滑到斜面底端所用的时间和末速度分别是多少?参考答案:2s
5m/s17.一根质量分布均匀的长直绳AB,在水平恒定外力F的作用下,沿光滑水平面以2m/s的初速度做匀加速直线运动(忽略绳子的形变),在头2s内所通过的位移等于绳长的6倍。如图甲所示,绳内距A端x处的张力(即绳内部之间的拉力)的关系如图乙所示,利用图象和题中的已知数据,求:
(1)距A端1.5m处绳内的张力多大?
(2)绳子的质量多大?参考答案:(1)由图象可知函数:;当时绳间的拉力
(2)由图象可得:绳长;水平恒力
由匀加速运动位移公式:
得:
由牛顿第二定律得:
得:
、18.如图甲,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态。一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g。(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm,求滑块从静止释放到速度大小为vm过程中弹簧的弹力所做的功W;(3)从滑块静
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