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四川省遂宁市桂花职业高级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.科学家法拉第对电磁学的发展作出了重大贡献,下列陈述中不符合历史事实的是(
)A.法拉第首先引入“场”的概念来研究电和磁的现象B.法拉第首先发现电磁感应现象并给出了电磁感应定律C.法拉第通过实验总结出了电磁感应现象中感应电流方向的判定方法D.法拉第首先发现了电流的磁效应现象参考答案:CD2.关于场强的三个公式:①;②;③的适用范围,下列说法中正确的是:A.三个公式都只能在真空中适用B.公式②只能在真空中适用,公式①和③在真空中和介质中都适用C.公式②和(3)只能在真空中适用,公式①在真空中和介质中都适用D.公式①适用于任何电场,公式②只适用于点电荷的电场,公式③只适用于匀强电场参考答案:DB3.一根横截面积为S的铜导线,通过电流为I.已经知道铜的密度为ρ,铜的摩尔质量为M,电子电荷量为e,阿佛加德罗常数为NA,设每个铜原子只提供一个自由电子,则铜导线中自由电子定向移动速率为A. B. C. D.参考答案:A项A正确。考点:电流、电压概念【名师点睛】可设自由电子定向移动的速率为v和导线中自由电子从一端定向移到另一端所用时间为t,求出导线中自由电子的数目,根据电流的定义式推导出电流的微观表达式,再解得自由电子定向移动的速率。4.如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于小球和弹簧的能量叙述中正确的是()A.重力势能和动能之和总保持不变B.重力势能和弹性势能之和总保持不变C.动能和弹性势能之和总保持不变D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变参考答案:D【考点】机械能守恒定律.【分析】对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变.对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧是一直被压缩的,所以弹簧的弹性势能一直在增大.【解答】解:A、对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变.对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧是一直被压缩的,所以弹簧的弹性势能一直在增大.因为小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,重力势能和动能之和始终减小.故A错误.B、在刚接触弹簧的时候这个时候小球的加速度等于重力加速度,在压缩的过程中,弹簧的弹力越来越大,小球所受到的加速度越来越小,直到弹簧的弹力等于小球所受到的重力,这个时候小球的加速度为0,要注意在小球刚接触到加速度变0的工程中,小球一直处于加速状态,由于惯性的原因,小球还是继续压缩弹簧,这个时候弹簧的弹力大于小球受到的重力,小球减速,直到小球的速度为0,这个时候弹簧压缩的最短.所以小球的动能先增大后减小,所以重力势能和弹性势能之和先减小后增加.故B错误.C、小球下降,重力势能一直减小,所以动能和弹性势能之和一直增大.故C错误.D、对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变.故D正确.故选D.5.2012年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有()A.在轨道Ⅱ上,航天飞机经过A时适当加速就可以进入轨道ⅠB.在轨道Ⅱ上经过A的动能大于在轨道Ⅰ上经过A的动能C.在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在s内把磁铁的一极插入匝数为100匝的螺线管中,穿过每匝线圈的磁通量由0增至1.5×10-2Wb,这段时间内螺线管产生的感应电动势是
V。若总电阻为30Ω,则线圈中的电流为
A参考答案:3
0。1
7.如图所示,两段水银柱将U形管内的空气分成A、B两部分,若B气柱长L=19cm,封闭A气体的水银柱上端面跟右管水银柱液面相平,外界大气压p0=76cmHg=1.0×105Pa,则A部分气体的压强pA=
Pa.参考答案:1.25×105【考点】封闭气体压强.【分析】先分析B部分气体压强的大小,在根据A部分的压强pA=P﹣h,联立求解.【解答】解:设左侧水银柱的长度为h,则B部分气体的压强P=P0+h+L,A部分的压强pA=P﹣h,联立得:pA=76+19=95cmHg=1.25×105Pa故答案为:1.25×1058.如图所示,空心金属球的半径为R,球外右侧放置一正点电荷,其电荷量为Q,到球心的距离为r,则球面上感应电荷在球心O处的场强大小为_____________,方向_________。参考答案:9.用安培定则判断直线电流的磁感线:
手握住导线,让伸直的拇指与
的方向一致,那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。参考答案:右,电流10.如图所示的装置可以测量棱镜的折射率,ABC表示待测直角棱镜的横截面,棱镜的顶角为α,紧贴直角边AC是一块平面镜,一光线SO射到棱镜的AB面上,适当调整SO的方向,当SO与AB成β角时,从曲面射出的光线与SO重合,则在这种情况下棱镜的折射率n=
。
参考答案:11..一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1、×10、×100。用×10档测量某电阻时,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是 Ω。参考答案:12.要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免离心作用而偏出车道.有关数据如表:启动加速度a14m/s2制动加速度a28m/s2直道最大速度v140m/s弯道最大速度v220m/s直道长度x218m/s摩托车在直道上的运动情况是先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动(说明加速、减速的先后情况).直道上运动的总时间为11s.参考答案:解:如果摩托车由静止开始加速到直道最大速度v1,则有:=10s,这段时间内的位移为:,然后再减速到:v2=20m/s,,这段时间内的位移为:,则s1+s2=275m>218m,说明汽车不能加速到40m/s.设摩托车加速的最大速度为vm,则加速阶段的位移为:.随后减速到v2发生的位移为:.且s1+s2=s
代入数据解得:vm=36m/s
所以:,摩托车在直道上先做匀加速运动,后做匀减速运动,行驶所用的最短时间为:t=t′1+t′2=9+2=11s.故答案为:先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动;1113.放在水平地面上的一个物体,受到20N水平向西拉力时,物体恰能做匀速直线运动,当物体拉力变为28N时,物体所受摩擦力是
N,方向向
,受到合力大小为
参考答案:20;西;8由于物体处于匀速直线运动状态时所受的拉力是20N,据二力平衡的知识知,即此时所受的滑动摩擦力是20N;
当将拉力变为28N时,物体仍会向西运动,在此过程中,物体对接触面的压力没变,其与接触面的粗糙程度没变,故其所受的滑动摩擦力不变,仍为20N,此时所受的合力F=28N-20N=8N,且方向与较大的拉力的方向相同,即方向向西三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.15.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一束电子流在经U=5000V的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示.若两板间距d=1.0cm,板长l=5.0cm,那么,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?参考答案:解:加速过程,eU=mv02/2
①1分进入偏转电场后,l=v0t
②1分a=F/m=
③2分y=at2/2
④
1分
y≤
⑤1分①—⑤式得:U′≤V=4.0×102V
⑥2分即要使电子能飞出,所加电压最大为400V.ks5u17.某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,质点p的坐标x=0.32m.从此时刻开始计时.(1)若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速.(2)若p点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速.(3)若p点经0.4s到达平衡位置,求波速.参考答案:解析:(1)依题意,周期T=0.4s,波速v==m/s=2m/s.(2)波向右传播Δx=0.32m-0.2m=0.12m.p点恰好第一次达到正向最大位移.波速v==m/s=0.3m/s.(3)波向右传播Δx=0.32m,p点到达平衡位置,由周期性可知波传播的可能距离Δx=0.32+n(n=0,1,2,3,…)可能波速v==m/s=(0.8+n)m/s(n=0,1,2,3
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