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文档简介
安徽省芜湖市儒林中学2022-2023学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1.一个直流电动机所加电压为U,电流为I,线圈内阻为R,当它工作时,下述说法中正确的是[
]A.电动机消耗的电功率为IUB.电动机的发热功率为I2RC.电动机的机械功率为IU-I2RD.电动机的发热功率为IU参考答案:ABC2.将质量为1.00kg的模型火箭点火升空,50g燃烧的燃气以大小为600m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)A.30 B.5.7×102C.6.0×102 D.6.3×102参考答案:A开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的动量,负号表示方向,故A正确,BCD错误;【点睛】解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件,以及知道在运用动量守恒定律时,速度必须相对于地面为参考系。3.(多选)图是霍尔元件的工作原理示意图,用d表示薄片的厚度,k为霍尔系数,对于一个霍尔元件d、k为定值,如果保持I恒定,则可以验证UH随B的变化情况。以下说法中正确的是A.将永磁体的一个磁极逐渐靠近霍尔元件的工作面,UH将变大B.在测定地球两极的磁场强弱时,霍尔元件的工作面应保持与地面垂直C.在测定地球赤道上的磁场强弱时,霍尔元件的工作面应保持水平D.改变磁感线与霍尔元件工作面的夹角,UH将会发生变化参考答案:AD4.(单选)对于做匀速圆周运动的物体,下列说法中正确的是
(
)
A.其所受合力不变
B.其向心加速度不变
C.
其线速度不变
D.其角速度不变参考答案:D5.一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生变流电压为V,则(
)A.它的频率是100HzB.当t=0时,线圈平面与中性面重合C.电压的平均值是220VD.当t=s时,电压达到最大值参考答案:BD【详解】线圈的角速度为100πrad/s,故其频率为:,故A错误;当t=0时e=0,此时线圈处在中性面上,故B正确。交流电的有效值,平均值和有效值不同;故C错误;当t=s时,sin100πt=1,所以e有最大值,故D正确;二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)自然界中只存在两种电荷:用丝绸摩擦过的
带正电荷,用毛皮摩擦过的
带负电荷。同种电荷相互
,异种电荷相互
。参考答案:玻璃棒,硬橡胶棒,排斥,吸引7.两电阻丝的伏安特性曲线如图所示,则两电阻丝的电阻值之比R1∶R2=______。加相同电压在相同时间内通过的电量之比q1:q2=______。参考答案:(1)
1:3
;(2)
3:1
8.已知电流表的内阻约为0.1Ω,电压表内阻约为10kΩ.若待测电阻约为5Ω,用伏安法测其电阻,应采用电流表法,测量值比真实值偏;若待测电阻约为500Ω,用伏安法测其电阻时,应采用电流表法.ks5u参考答案:外接
、
小
、
内接
9.世纪是全世界大规模开发利用海洋资源、发展海洋经济的新时期。为了人类和平利用海洋资源,今年我国环球科学考察船“大洋一号”首次执行环球大洋科学考察任务。
“大洋一号”配备有一种声呐探测系统,用它可测量海水的深度。其原理是:用超声波发生器垂直向海底发射超声波,超声波在海底反射回来,若已知超声波在海水中的波速,通过测量从发射超声波到接收到反射波的时间,就可推算出船所在位置的海水深度。现已知超声波在海水中的波速为1500m/s,船静止时,测量从发射超声波到接收到反射的时间为8s,试计算该船所在位置的海水深度这为
如果“大洋一号”在海洋中以速度v0做匀速直线航行,忽略风力的影响,请回答:(1)船除受到推进力、阻力和浮力的作用外,还受到______________的作用,船沿航行方向受到的合外力大小______________。(2)假设船所受的阻力与船速的平方成正比,当航速为0.9v0时,船的推进功率是原来的百分之几?参考答案:6000m重力
等于零
72.9%10.某气体在、两种不同温度下的分子速率分布图象如图所示,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,横坐标表示分子的速率.可见,
(选填“>”或“<”),温度升高,分子的平均速率
(选填“增大”或
“减小”).参考答案:<、增大解析温度是分子平均动能的标志,温度升高分子的平均动能增加,不同温度下相同速率的分子所占比例不同.温度越高,速率大的分子所占比率越大,故小于11.(1)某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图像如图所示。在波的传播方向上有A、B两点,它们到S的距离分别为45m和55m。测得A、B两点开始振动的时间间隔为1.0s。由此可知①波长λ=____________m;②当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是__________cm。参考答案:12.如图所示,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,让导体PQ在U形导轨上以v=10m/s向右匀速滑动,两导轨间距离l=0.8m,则产生的感应电动势的大小为_______,PQ中的电流方向是_______参考答案:13.一列向右传播的横波在某一时刻的波形如图13所示,波速为24cm/s,在传播过程中,从该时刻起,质点P在1s内,经过的路程为____.参考答案:
16CM三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.关于电磁场的理论,下列说法正确的是(
)A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场参考答案:B15.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,平行金属导轨与水平面间夹角均为θ=370,导轨间距为lm,电阻不计,导轨足够长。两根金属棒ab和a'b'的质量都是0.2kg,电阻都是1Ω,与导轨垂直放置且接触良好,金属棒a'b'和导轨之间的动摩擦因数为0.5,设金属棒a'b'受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。金属棒ab和导轨无摩擦,导轨平面PMKO处存在着垂直轨道平面向上的匀强磁场,导轨平面PMNQ处存在着沿轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度B的大小相同。用外力让a'b'固定不动,将金属棒ab由静止释放,当ab下滑速度达到稳定时,整个回路消耗的电功率为18W。求:
(1)ab棒达到的最大速度;
(2)ab棒下落了30m高度时,其下滑速度已经达到稳定,此过程中回路电流产生的焦耳热Q;
(3)在ab棒下滑过程中某时刻将a'b'固定解除,为确保a'b'始终保持静止,则a'b'固定解除时ab棒的速度大小满足什么条件?(g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)参考答案:(1)ab下滑速度达到稳定时,加速度为0,速度达到最大,
由电功率定义可知:解得:
对ab由平衡条件得:
解得:(2分)
,解得
,解得(或由能量守恒得:解得:
17.如图14所示,质量m=1.0×10-4kg的小物块,带有5×10-4C的电荷,放在倾角为30°的光滑绝缘斜面上,整个斜面置于B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,物块由静止开始下滑,滑到某一位置时开始离开斜面(g取10m/s2),求:(1)物块带什么电?(2)物块离开斜面时速度多大?(3)斜面至少有多长?图14
参考答案:(1)负电(2分)(2)(2分)(1分)
(3)(2分)
(2分)
(1分)18.如图所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v0的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生完全非弹性碰撞,B、C的上表面相平且B、C不粘连,A滑上C后恰好能到达C板的最右端,已知A、B、C质量均相等,木板C长为L,求①A物体的最终速度②A在木板C上滑行的时间.参考答案:解:①设A、B、C的质量为m,B、C碰撞过程中动量守恒,令B、C碰后的共同速度为v1,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv1,解得:,B、C共速后A以v0的速度滑上C,A滑上C后,B、C脱离A、C相互作用过程中动量守恒,设最终A、C的共同速度v2,以向右为正方向,
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