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贵州省贵阳市开阳县冯三镇第一中学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.远距离输送交流电都采用高压输电,我国正在研究比330KV高得多的电压进行输电,采用高压输电的优点是A.可以节省输电线的材料
B.可以减少输电线上的能量损失C.可以根据需要调节交流电的频率
D.可以加快输电的速度参考答案:B2.如图所示,一个带负电荷的小球悬挂在竖直放置的平行板电容器内部,闭合开关后,小球静止时悬线与竖直方向成θ角,则
A.闭合开关后,减小AB板间的距离,则夹角θ增大
B.闭合开关后,减小AB板间的距离,则夹角θ减小C.断开开关后,使B板竖直向上移动,则夹角θ减小D.断开开关后,增大AB板间的距离,则夹角θ不变
参考答案:AD3.关于弹性势能,下列说法中正确的是A.只有弹簧发生弹性形变时才具有弹性势能,其他物体发生弹性形变时是不会有弹性势能的B.弹簧伸长时有弹性势能,压缩时没有弹性势能C.弹性限度范围内,同一个弹簧形变量越大,弹性势能就越大D.火车车厢底下的弹簧比自行车座底下的弹簧硬,则将它们压缩相同的长度时,火车车厢底下的弹簧具有的弹性势能小参考答案:C4.(单选)某电站向某地输送5000kW的电功率,输电线上损失的电功率为100kW,若把输送电压提高为原来的10倍,同时将输电线的截面积减为原来的一半,那么输电线上损失的电功率为()A.0.5kWB.1.0kWC.2.0kWD.5.0kW参考答案:解:输电电压提高为原来的10倍,根据P=UI知,输送电流减小为原来的,根据电阻定律R=知,输电线的截面积减为原来的一半,则输电线的电阻增大为原来的2倍,根据知,输电线上损耗的电功率减小为原来的,则输电线上损耗的功率为2kW,故C正确,A、B、D错误故选:C5.把一支枪水平固定在小车上,小车放在光滑的水平地面上。当枪发射子弹时,关于枪、子弹、车,下列说法中正确的是(
)A.枪和子弹组成的系统动量守恒B.枪和车组成的系统动量守恒
C.枪、子弹、车组成的系统动量守恒D.若不计子弹和枪筒之间的摩擦,枪、车、子弹组成的系统动量近似守恒参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.1一束光从某介质射向真空,当入射角为θ时,折射光恰好消失,已知光在真空中的速度为C,则此光在该介质中的传播速度为_______;参考答案:Csinθ
7.如图所示,水平地面上的物体质量为m,跨过动滑轮的绳子一端沿水平方向固定在墙上,另一端与水平方向成θ角,且受恒力F作用.在物体沿水平地面向右移动l的过程中,绳子的拉力所做的功W=________。
参考答案:8.如图,匀强电场的场强为103V/m,a、b两点间的距离为0.1m,ab连线与电场方向的夹角为60o,则a、b两点间的电势差为
V,若将电量为+的点电荷从a点移到b点,电场力做功为
J.参考答案:50,9.电量为2×10-6C的正点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10-4N,方向向右,则该点的场强为
N/c,方向
。若把另一电荷放在该点受到力为2×10-4N,方向向左,则这个电荷的电量大小为
C,是
(填正或负)电荷。参考答案:200、向右、、负10.(2分)如图所示,半径为r的n匝线圈在边长为的正方形abcd之外,匀强磁场充满正方形区域并垂直穿过该区域,当磁场以的变化率变化时,线圈产生的感应电动势大小为____________。参考答案:11.光纤通信中,光导纤维传递光信号的物理原理是利用光的现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光
介质射向光介质,且入射角等于或大于
。参考答案:全反射
密
疏
临界角12.(3分)红光在水中的波长和绿光在真空中的波长相等,水对红光的折射率为,则红光和绿光在水中频率之比为
。参考答案:13.将一个的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做功.从C点移到D点,电场力做功,若已知B点比C点电势高3V,则=________V.。参考答案:
2
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,15.(10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是____________,R点处质点的振动方向是___________________.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_______质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=______s,请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向,(2分)沿y轴负向(2分)(2)
P
(2分)
(3)
0.8(2分)振动图象如图所示(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如右图中,小车质量为M,木块质量为m它们之间的最大静摩擦力为f,在劲度系数为k的轻弹簧作用下,沿光滑水平面做简谐振动。木块与小车间不发生相对滑动。小车振幅的最大值为多少?参考答案:当M与m间的静摩擦力达到最大值f时,二者做简谐运动的振幅最大,设为A,此时二者的加速度相同,设为a,先对整体由牛顿第二定律有:kA=(m+M)a
再隔离m,对m由牛顿第二定律有f=ma
解得:17.如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为1米,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨上端跨接一定值电阻R=8Ω,导轨电阻不计.整个装置处于方向垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B=5T,金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持电接触良好,金属棒的质量为1kg、电阻为2Ω,重力加速度为g=10m/s2.现将金属棒由静止释放.求:(1)金属棒的最大加速度是多少?(2)金属棒cd的最大速度是多少?(3)若金属棒从静止到速度达到最大值,沿导轨下滑距离为2米,则这个过程中电阻R上产生的电热是多少?参考答案:(1)
2分解得
1分(2)设匀强磁场的磁感应强度大小为B,则金属棒达到最大速度时产生的电动势
1分
回路中产生的感应电流
1分
金属棒棒所受安培力
1分cd棒所受合外力为零时,下滑的速度达到最大,则
2分由②③④⑤式解得
1分(3)设电阻R上产生的电热为Q,整个电路产生的电热为Q总,则
2分
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