湖南省邵阳市杉木桥中学高二物理下学期期末试卷含解析

湖南省邵阳市杉木桥中学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.如图所示的电路中，有一个理想变压器，原线圈匝数为n1,串联一只小灯泡L1，再并联一只电压表V1后接在稳定的交流电源上；副线圈匝数为n2,串联灯泡L2和变阻器R，L2上并联电压表V2．现在向下移动滑动变阻器R的滑动触头P下列判断正确的是

(

)A．V1读数将变大，V2读数将变小B．V1读数不变，V2读数增大C．灯泡L1和L2上消耗的功率都变小D．灯泡L1及L2上电流强度Il、I2与变压器原副线圈匝数n1、n2成正比参考答案：AC2.伏安法测电阻的接法有如图中甲、乙两种，下列说法正确的是（）A． 两种接法完全等效B． 按甲图接法，测得值偏小C． 若待测电阻的阻值很大，按甲图接法误差较小D． 若待测电阻的阻值很小，按甲图接法误差较小参考答案：C考点：伏安法测电阻解：A、甲电路采用电流表内接法，乙电路是电流表的外接法，两种电路效果不同，故A错误；B、甲图采用电流表内接法，由于电流表的分压作用，使待测电阻的测量值大于真实值．测得的电阻偏大，故B错误；C、当待测电阻很大，远大于电流表内阻时，采用电流表内接法实验误差较小，甲电路测大电阻误差小，故C正确；D、甲采用电流表内接法，若待测电阻的阻值很小，待测电阻阻值与电流表内阻相差不多时，电流表分压对实验影响很大，实验误差较大，故D错误；故选：C．3.质量为0.2kg的小球做自由落体运动，在其下落过程中，第1s末重力做功的瞬时功率为（g取10m/s2）

（

）A、10W

B、15WC、20W

D、25W参考答案：C4.（单选）关于电容器，下列说法不正确的是（ ）

A.从结构上看，常见的电容器可分为固定电容器和可变电容器

B.电解电容器有正负极，使用时极性不能接反

C.电容的单位是“库／伏”叫做法拉，简称法，单位符号是F

D.电容器两端所加的电压越大，电容器的电容越大参考答案：C5.一个质量m的滑块，带有q的电荷，放置在倾角为θ的光滑斜面上，斜面与滑块是绝缘的．整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中．如图所示，物块由静止开始下滑,到某一位置时开始离开斜面，则以下说法正确的是（

）A．物块带正电B．可以求出物块离开斜面时的速度C．可以求出物块在斜面上运动的位移D．物块在斜面上做变加速运动参考答案：BC二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.用三个完全相同的金属环，将其相互垂直放置，并把相交点焊接起来成为如图所示的球形骨架，如整个圆环的电阻阻值为4Ω，则Ａ、Ｃ间的总电阻阻值ＲＡＣ＝________．（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ为六个相交焊接点，图中Ｂ点在外，Ｄ点在内）参考答案：0．5Ω7.（多选）在如图所示倾角为θ的光滑斜面上，存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场，区域I的磁场方向垂直斜面向上，区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下，磁场的宽度均为L．一质量为m．电阻为R、边长也为L的正方形导线框，由静止开始沿斜面下滑，当ab边刚越过GH进入磁场I时，恰好以速度做匀速直线运动；当ab边下滑到JP与MN的中间位置时，线框又恰好以速度做匀速直线运动，从ab越过GH到达JP与MN的中间位置的过程中，线框的动能变化量为，重力对线框做的功的大小为，安培力对线框做功大小为，下列说法中正确的有A.在下滑过程中，由于重力做正功，所以有B.从ab越过GH到达JP与MN的中间位置的过程中，机械能守恒C.从ab越过GH到达JP与MN的中间位置的过程中，有的机械能转化为电能D.从ab越过GH到达JP的中间位置的过程中，线框动能的变化量大小参考答案：CD8.光由空气以45°的入射角射向介质时，折射角是30°，则光由介质射向空气的临界角是

。参考答案：45°

9.把量程为3mA的电流表改装成欧姆表，其结构如图所示，其中电池的电动势E＝1.5V，改装后，将原来电流表3mA的刻度定为电阻的“0”刻度，则2mA刻度处标____________Ω，1mA刻度处应标__________Ω。参考答案：250；100010.若两颗人造地球卫星的周期之比为T1∶T2＝8∶1，则它们的轨道半径之比R1∶R2＝________，向心加速度之比a1∶a2＝________。参考答案：4:1；1:1611.质量为2.0kg的小球从某一高度由静止释放，经3.0s到达地面。若不计空气阻力，取g=10m/s2，则到达地面时小球所具有的动能大小为

J，下落2.0s末重力做功的瞬时功率为

W。参考答案：900；

400[来源:学§12.如图所示的电路中，定值电阻R1＝12Ω，R2＝R3＝4Ω，则R1和R2中的电流之比为I1∶I2＝________，R2和R3两端电压之比为U2∶U3＝_______。参考答案：1∶3、3∶4

13.（1）完成核反应方程：；（2）已知的半衰期约为3.8天，则约经过天，16g的衰变后还剩1g。参考答案：15.2

三、简答题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.(10分)“玻意耳定律”告诉我们：一定质量的气体．如果保持温度不变，体积减小，压强增大；“查理定律”指出：一定质量的气体，如果保持体积不变，温度升高．压强增大；请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象，并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案：一定质量的气体．如果温度保持不变，分子平均动能不变，每次分子与容器碰撞时平均作用力不变，而体积减小，单位体积内分子数增大，相同时间内撞击到容器壁的分子数增加，因此压强增大，（4分）一定质量的气体，若体积保持不变，单位体积内分子数不变，温度升高，分子热运动加剧，对容器壁碰撞更频繁，每次碰撞平均作用力也增大，所以压强增大。（4分）第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数；而第二种情况下改变了影响压强的两个因素：单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。（2分）15.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．四、计算题：本题共3小题，共计47分16.如图所示，光滑竖直绝缘杆与一圆周交于B、C两点，圆心固定并有电量为＋Q的点电荷，一质量为m，电量为＋q的环从杆上A点由静止释放，已知AB＝BC＝h，q?Q，环沿绝缘杆滑到B点时的速度vB＝，求A、C两点间的电势差及环达C点时的速度．参考答案：17.如图所示，足够长的圆柱形气缸竖直放置，其横截面积为S=1×10﹣3m2，气缸内有质量m=2kg的活塞，活塞与气缸壁封闭良好，不计摩擦．开始时活塞被销子K销于如图位置，离缸底L1=12cm，此时气缸内被封闭气体的压强为P1=1.5×105Pa，温度为T1=300K．外界大气压为P0=1.0×105Pa，g=10m/s2．①现对密闭气体加热，当温度升到T2=400K，其压强P2多大？②若在此时拔去销子K，活塞开始向上运动，当它最后静止在某一位置时，气缸内气体的温度降为T3=360K，则这时活塞离缸底的距离L3为多少？③保持气体温度为360K不变，让气缸和活塞一起在竖直方向作匀变速直线运动，为使活塞能停留在离缸底L4=16cm处，则求气缸和活塞应作匀加速直线运动的加速度a大小及方向．参考答案：解：①由题意可知气体体积不变，状态Ⅰ：P1=1.5×105Pa，T1=300K，V1=1×10﹣3×0.12m2状态Ⅱ：P2=？T2=400K气体发生等容变化，由查理定律得：=，代入数据解得：P2=2×105pa；②状态Ⅲ：p3=P0+=1.2×105pa，T3=360K，V3=1×10﹣3×lm2由气体状态方程有：=，代入数据解得：l=0.18m=18cm；③气体发生等温变化，由玻意耳定律得：p3L3S=p4L4S，代入数据解得：p4=1.35×105pa，由牛顿第二定律得：p4S﹣p3S﹣mg=ma，代入数据解得：a=7.5m/s2，方向：竖直向上；答：①现对密闭气体加热，当温度升到400K，其压强为2×105pa②若在此时拔去销子K，活塞开始向上运动，当它最后静止在某一位置时，气缸内气体的温度为360K，则这时活塞离缸底的距离为18cm；③气缸和活塞应作匀加速直线运动的加速度a大小为7.5m/s2，方向：竖直向上．【考点】理想气体的状态方程．【分析】①由于销子的作用，气体的体积不会变化，确定气体的两个状态，分析其状态参量，利用等容变化可解得结果．②拔去销子K后，活塞会向上移动直至内外压强一致，确定此时的状态参量，结合第一个状态，利用气体的状态方程可解的活塞距