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文档简介
湖南省岳阳市平江县第七中学高二物理上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.如图所示的电路中,,,.那么通过电阻、、的电流强度之比::为(
)A.l:2:3
B.3:2:1
C.2:1:3
D.3:1:2ks5u参考答案:C2.(单选)输入电压为220V,输出电压为36V的变压器副线圈烧坏,为获知此变压器原、副线圈匝数,某同学拆下烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈,如图所示,然后将原线圈接到220V交流电源上,测得新绕线圈的端电压为1V,按理想变压器分析,该变压器烧坏前的原、副线圈匝数分别为(
)A.1100、360
B.1100、180C.2200、180D.2200、360参考答案:B3.如图所示,导轨平面水平,匀强磁场方向垂直于导轨平面,电阻一定的光滑导体棒ab、cd放在导轨上,不计导轨电阻,今用平行于导轨的恒力作用于ab棒使之由静止开始向左运动,则(
)A.除开始时刻外,任一时刻ab棒的速度都大于cd棒的速度B.除开始时刻外,任一时刻ab棒的加速度都大于cd棒的加速度C.最终两棒的速度相同D.最终两棒的加速度相同参考答案:AD4.如图所示,是两种介质的界面,是入射光线,是反射光线,是折射光线,是入射光线的入射点,是法线,i是入射角,r是折射角,且。则下列判断正确的是(
)A.i逐渐增大时r也逐渐增大,有可能发生全反射现象B.i逐渐减小时r也逐渐减小,有可能发生全反射现象C.i逐渐增大时r将逐渐减小,有可能发生全反射现象D.i逐渐增大时r也逐渐增大,但不可能发生全反射现象参考答案:D5.(单选)粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是()
A.B.C.D.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势.专题:电磁感应与电路结合.分析:正方形的一条边在磁场中,改边切割磁感线,相当于电源,然后根据闭合电路的有关知识进行求解.解答:解:磁场中切割磁感线的边相当于电源,外电路由三个相同电阻串联形成,ACD中a、b两点间电势差为外电路中一个电阻两端电压为:U==,B图中a、b两点间电势差为路端电压为:U==,所以a、b两点间电势差绝对值最大的是B图所示;故选:B.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中:
(1)为了探究加速度与力的关系,应保持▲不变;为了直观地判断加速度与力的数量关系,应作出▲图象(选填“”或“”).(2)为了探究加速度与质量的关系,应保持▲不变;为了直观地判断加速度与质量的数量关系,应作▲图象(选填“”或“”).参考答案:质量、
力、;7.如图所示,甲、乙所示的两个电路中的电阻R、电流表、电压表和电池都是相同的,电源的内电阻相对于电阻R的大小可以忽略,闭合开关后,甲、乙两电路中电压表和电流表的示数分别为、、、,已知,,则一定有
,
。(填“大于”、“小于”或“等于”)
参考答案:小于,小于8.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,有一质量为m、阻值为R的闭合圆形金属线框,用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕0点摆动.金属线框从左侧某一位置静止开始释放,在摆动到右侧最高点的过程中,细杆和金属线框平面始终处于同一平面,且垂直纸面。若你站在该实验装置的右侧,你所“看到”线框中感应电流的方向是
。参考答案:9.修理汽车使用的移动电灯的电压不能超过36V,现有一个工人使用的灯泡标有“36V100W”字样,通过一个次级线圈匝数为198匝的变压器把220V照明用电降压后给它供电.变压器的初级线圈的匝数是1210,初级线圈中的电流是A.参考答案:解:因,可得
又
求得故答案为:1210,10.质点在O点附近做简谐运动,由O点开始计时,质点第一次到达O点附近的M点需时6s,又经过4s再一次通过M点,则质点第三次通过M点还要经过
s。参考答案:11.如图所示,某变压器有两个线圈,如果把它当作降压变压器,则线圈
接电源,原副线圈两端电压之比是
;把它当作升压变压器,则线圈
接电源,原、副线圈两端电压之比是
.参考答案:L1,5:1,L2,1:5【考点】变压器的构造和原理.【分析】根据理想变压器中原副线圈的电压与匝数成正比即可分析求解.【解答】解:如果把它当作降压器,则原线圈的匝数应比副线圈匝数多,所以L1接电源,原副线圈两端电压之比是5500:1100=5:1;把它当作升压变压器,则原线圈的匝数应比副线圈匝数少,所以L2接电源,原副线圈两端电压之比1100:5500=1:5故答案为:L1,5:1,L2,1:512.如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q2为正电荷,q1与q2之间的距离为l1,q2与q3之间的距离为l2,且每个电荷都处于平衡状态.则q1,带_______(填正或负)电,q1、q2、q3三者电量大小之比是_____________.参考答案:负
,13.质子和α粒子的质量比为m1:m2=1:4,带电量之比为q1:q2=1:2,当它们从静止开始由同一匀强电场加速,通过相同的位移,则它们的速度之比v1:v2=
,动能比Ek1:Ek2=
.参考答案::1;1:2【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;动能.【分析】两个粒子在加速电场中,只有电场力对它们做功,由动能定理求出粒子的动能与速度,然后求出受到之比与动能之比.【解答】解:电场力对粒子做正功,由动能定理得:qEx=mv2﹣0,解得:v=,动能EK=mv2=qEx,粒子的速度之比:====,动能之比:==;故答案为::1;1:2三、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.现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω。①R0是定值电阻,规格为150Ω,1.0W起
的作用。②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,
。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图(b)的图线.则电池的电动势E=
,内阻r=
。(结果保留两位有效数字)参考答案:①防止短路,电流过大,烧坏电源
②读取电压表的示数,10V
,46±2Ω.(漏写单位,没分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在距离水平地面h=0.8m的虚线的上方,有一个方向垂直于纸面水平向内的匀强磁场,正方形线框abcd的边长l=0.2m,质量m=0.1kg,电阻R=0.08Ω。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连线框,另一端连一质量M=0.2kg的物体A。开始时线框的cd在地面上,各段绳都处于伸直状态,从如图所示的位置由静止释放物体A,一段时间后线框进入磁场运动,已知线框的ab边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动。当线框的cd边进入磁场时物体A恰好落地,同时将轻绳剪断,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面。整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,g取10m/s2。求:(1)匀强磁场的磁感应强度B?(2)线框从开始运动至运动到最高点,用了多长时间?(3)线框落地时的速度多大?参考答案:(1)设线框到达磁场边界时速度大小为v,由机械能守恒定律可得:Mg(h-l)=mg(h-l)+(M+m)v2①代入数据解得:v=2m/s②线框的ab边刚进入磁场时,感应电流:I=③线框恰好做匀速运动,有:Mg=mg+IBl④代入数据解得:B=1T.⑤(2)设线框进入磁场之前运动时间为t1,有:h-l=vt1⑥代入数据解得:t1=0.6s⑦线框进入磁场过程做匀速运动,所用时间:t2==0.1s⑧此后轻绳拉力消失,线框做竖直上抛运动,到最高点时所用时间:t3==0.2s⑨线框从开始运动到最高点,所用时间:t=t1+t2+t3=0.9s.⑩(3)线框从最高点下落至磁场边界时速度大小不变,线框所受安培力大小也不变,即IBl=(M-m)g=mg?因此,线框穿出磁场过程还是做匀速运动,离开磁场后做竖直下抛运动.由机械能守恒定律可得:mv=mv2+mg(h-l)?代入数据解得线框落地时的速度:vt=4m/s.?答案:(1)1T(2)0.9s(3)4m/s17.一个质量m=1kg的物体静止在水平地面上,与一根劲度系数k=1000N/m的轻弹簧相连.当在弹簧的另一端施加一个竖直向上的外力时,弹簧的伸长量x=0.011m(在弹性限度内),物体向上做匀加速运动,如图所示.g取10m/s2.求:(1)弹簧的弹力大小;(2)物体运动的加速度大小;(3)物体上升1m过程中重力做的功.参考答案:(1)弹簧的弹力F=kx=1000×0.011N=11N
(2分)(2)根据牛顿第二定律有
F-mg=ma
(1分)所以
m/s2
(1分)(3)W=-mgh=-1×10×1J=-10J
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