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四川省眉山市三溪乡中学2021年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.(多选)在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路。则A.电源的电动势为3V

B.电源的内阻为2C.电阻R的阻值为0.5

D.电路消耗的总功率为6W参考答案:2.把六个相同的小灯泡接成如图甲、乙所示的电路,调节变阻器使灯泡正常发光,甲、乙两电路所消耗的功率分别用P甲和P乙表示,则下列结论中正确的是

()A.P甲=P乙

B.P甲=3P乙C.P乙=3P甲

D.P乙>3P甲参考答案:B3.量雨器被认为是最古老的气象测量仪,它实际上是一个盛雨的量筒,如果筒里存了1mm的水,就表明降了1mm的雨。大多数标准的量雨器都有一个宽漏斗引入圆筒形玻璃量杯,而且都有刻度,该仪器可以测量低至0.25mm的降水,如图显示了该标准量雨器。假定雨相对水平地面以速度v垂直落下,那么用置于水平地面上的量雨器盛雨水,在不刮风和有平行于地面的水平风力两种情况下,下列说法正确的是:(

)A.不刮风时能较快地盛满雨水B.有平行于地面的风时能较快地盛满雨水C.在不刮风和有平行于地面的风两种情况下,盛满雨水的时间相同D.没接触过量雨器,故无法判断参考答案:C4.下列说法正确的是(

)A.进行光谱分析可以用连续光谱,也可以用线状光谱B.摄下月球的光谱可以分析出月球上有哪些元素C.巴耳末系是氢原子光谱中的可见光部分D.氢原子光谱是线状谱的一个例证参考答案:CD5.(多选题)如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向左移动时,下面判断正确的是 A.L1和L3变亮,L2变暗B.LI变暗,L2变亮,L3亮度不变

C.L1中电流变化值小于L3中电流变化值D.Ll上电压变化值小于L2上的电压变化值卷Ⅱ(非选择题

共56分)参考答案:ACD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.将一个物体以10m/s的初速度从5m的高度水平抛出,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则物体落地时竖直方向的分速度为

m/s,落地时速度方向与水平地面的夹角θ=

.参考答案:10;45【考点】平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度求出落地的竖直分速度,根据几何关系求出落地时速度方向与水平地面的夹角θ.【解答】解:平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,则,tan,则θ=45°故答案为:10;457.传感器担负着信息采集任务,在自动控制中发挥着重要作用,传感器能够将感受到的物理量(如温度、光、声等)转换成便于测量的量(通常是电学量),例如热敏电阻传感器,主要是应用了半导体材料制成的热敏电阻,热敏电阻随温度变化的图线如图(甲)所示,图(乙)是由热敏电阻Rt作为传感器制作的简单自动报警器线路。(1)为了使温度过高时报警器响铃,C应接在

(填a或b)。(2)若使启动报警器的温度提高些,应将滑动变阻器滑片P点向

移动(填左或右)。(3)如果在调试报警器达到最低报警温度时,无论如何调节滑动变阻器滑片P都不能使报警器工作,且电路连接完好,各电路元件都能处于工作状态,则造成工作电路实际不能工作的原因可能是

。参考答案:(1)a(2)左

(3)线圈匝数过少、或弹簧弹力太大、或电源电动势太低(答到一种便可得分)8.如右图所示,一个边长为d的正方形导线框,沿图示平面向右穿越一宽度为L(L>d)的匀强磁场,当导线框移入磁场时,框中的感应电流方向是

;当导线框移出磁场时,框中的感应电流方向是

。(填“顺时针”或“逆时针”)

参考答案:9.如图所示,将某物体放在水平地面上处于静止状态,该物体________(填“受”或“不受”)摩擦力;如果将它放在某斜面上也处于静止状态,该物体________(填“受”或“不受”)摩擦力。参考答案:10.(4分)质量为m的汽车,驶过一半径为R的拱桥,到达桥顶时汽车的速度为v,则此时汽车对桥的压力为______________。参考答案:

mg-mv2/R11.在“验证机械能守恒定律”的实验中,当地重力加速度的值为9.80m/s2,所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=

;(2)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=

,此过程中物体动能的增加量△Ek=

(取g=9.8m/s2);(3)通过计算,数值上△Ep

△Ek(填“>”、“=”或“<”),这是因为

;(4)实验的结论是

.参考答案:(1)0.98m/s,(2)0.49J,0.48J,(3)>,存在摩擦阻力,(4)在误差范围内物体下落机械能守恒.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度.根据B点的速度求出O到B过程动能的增加量,结合下降的高度求出重力势能的减小量,从而进行比较.【解答】解:(1)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度有:vB=m/s=0.98m/s(2)根据功能关系可知,当打点计时器打在B点时,重锤的重力势能的减少量为:△EP=mgh=1.0×9.8×0.05J=0.49J△Ek=mvB2=0.48J(3)通过计算可知,在数值上△Ep>△Ek.这是因为物体下落过程中存在摩擦阻力.(4)由此得出实验的结论是在误差范围内物体下落机械能守恒.故答案为:(1)0.98m/s,(2)0.49J,0.48J,(3)>,存在摩擦阻力,(4)在误差范围内物体下落机械能守恒.12.如图甲所示,在电场强度为E的匀强电场中,a,b两点之间的距离为L,a,b连线与场强方向的夹角为θ,则a、b两点电势差为Uab=

参考答案:Uab=Elcosθ13.示波管应用了__________(填“电场”或“磁场”)使电子束偏转的原理;纯电阻电路中,电动势为E,内电阻为r的电的最大输出功率为_____________。参考答案:电场,三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学用电流表和电压表测定两节干电池的电动势和内电阻,实验采用的电路如图1所示。

(1)下列给出的器材中,应该选用

(填代号)A.待测干电池(两节串联,电动势约3V);B.电流表(量程0—3A,内阻0.025Ω)C.电流表(量程0—0.6A,内阻0.125Ω)D.电压表(量程0—3V,内阻3kΩ)E.电压表(量程0—15V,内阻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(3)该同学进行实验。记录了5组数据,并根据这些数据在坐标图3中画出了电池的U-I图线,如图所示。根据图线求出两节干电池串联的电动势E=

V,内阻r=

Ω(保留三位有效数字)(4)引起该实验系统误差的主要原因是

。考虑到系统误差的影响,电动势的测量值将

真实值,内阻的测量值将

真实值(填“大于”、“小于”或“等于”)。(5)某同学通过查找资料自己动手制作了一个电池。该同学想测量一下这个电池的电动势E和内电阻r,但是从实验室只借到一个开关、一个电阻箱(最大阻值为999.9Ω,可当标准电阻用)、一只电流表(量程Ig=0.6A,内阻rg=0.1Ω)和若干导线。①请根据测定电动势E和内电阻r的要求,设计图4中器件的连接方式,画线把它们连接起来。②接通开关,逐次改变电阻箱的阻值R,读出与R对应的电流表的示数I,并作记录。当电阻箱的阻值R=2.6Ω时,其对应的电流表的示数如图5所示。处理实验数据时,首先计算出每个电流值I的倒数1/I,再制作R—(1/I)坐标图,如图6所示,图中已标注出了【R,(1/I)】的几个与测量对应的坐标点。请你将与图5的实验数据对应的坐标点也标注在图6上。

③在图6上把描绘出的坐标点连成图线。

④根据图6描绘出的图线可得出这个电池的电动势E=

V,内电阻r=

Ω。参考答案:(1)ACDFH;

(2)连线

(3)2.75、1.92;

(4)电压表分流、小于、小于;(5)①连线

②描点

③连线

作图

④1.5、0.4;

15.某同学在探究规格为“2.5V,0.6W”的小电珠伏安特性曲线实验中,该同学采用如右图乙所示的电路进行测量。现备有下列器材供选用:

A.量程是0~0.6A,内阻是0.5Ω的电流表

B.量程是0~3A,内阻是0.1Ω的电流表

C.量程是0~3V,内阻是6kΩ的电压表

D.量程是0~15V,内阻是30kΩ的电压表

E.阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器

F.阻值为0~10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器

G.蓄电池(6V内阻不计)

H.开关一个,导线若干.

①.为使测量结果尽量准确,电流表应选用

,电压表应选用

,滑动变阻器应选用

.(只填字母代号)

②.在实验过程中,开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应置于最__________端。(填“左”或“右”)

③.在实验过程中,已知各元器件均无故障,但闭合开关S后,无论如何调节滑片P,电压表和电流表的示数总是调不到零,其原因是_______点到_______点的导线没接好,(图乙中的黑色小圆点表示接线点,并用数字标记,空格中请填写图乙中的数字,如“2”点到“3”点的导线)

④.该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图丙所示,则小电珠的电阻随工作电压的增大而__________(填:“不变”、“增大”或“减小”)参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米.电梯的简化模型如图1所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t变化的,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a─t图像如图2所示.电梯总质量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2.(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2;(2)类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由υ─t图像求位移的方法.请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图2所示a─t图像,求电梯在第1s内的速度改变量Δυ1和第2s末的速率υ2;参考答案:(1)由牛顿第二定律,有

F-mg=ma

由a─t图像可知,F1和F2对应的加速度分别是a1=1.0m/s2,a2=-1.0m/s2

F1=m(g+a1)=2.0×103×(10+1.0)N=2.2×104N

F2=m(g+a2)=2.0×103×(10-1.0)N=1.8×104N

(2)类比可得,所求速度变化量等于第1s内a─t图线下的面积

Δυ1=0.50m/s

同理可得,

Δυ2=υ2-υ0=1.5m/s

υ0=0,第2s末的速率

υ2=1.5m/s

17.如图(甲)所示为电视机中显像管的原理示意图,电子枪中的灯丝加热阴极而逸出电子,这些电子再经加速电场加速后,从O点进入偏转磁场中,经过偏转磁场后打到荧光屏MN上,使荧光屏发出荧光形成图象,不计逸出电子的初速度和重力。已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U。偏转线圈产生的磁场场分布在边长为l的正方形abcd区域内,磁场方向垂直纸面,且磁感应强度随时间的变化规律如图16乙所示。在每个周期内磁感应强度都是从-B0均匀变化到B0。磁场区域的左边界的中点与O点重合,ab边与OO′平行,右边界bc与荧光屏之间的距离为s。由于磁场区域较小,且电子运动的速度很大,所以在每个电子通过磁场区域的过程中,可认为磁感应强度不变,即为匀强磁场,不计电子之间的相互作用。(1)求电子射出电场时的速度大小。(2)为使所有的电子都能从磁场的bc边射出,求偏转线圈产生磁场的磁感应强度的最大值。(3)荧光屏上亮线的最大长度是多少?

参考答案:(1)设电子射出电场的速度为v,则根据动能定理,对电子的加速过程有

………………4分解得

………………3分

(2)当磁感应强度为B0或-B0时(垂直于纸面向外为正方向),电子刚好从b点或c点射出,设此时圆周的半径为R1。

如图所示,根据几何关系有:解得R=

………………4分电子

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