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文档简介
湖南省邵阳市武冈陶侃实验学校高二物理期末试卷含解析一、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.在水平桌面M上放置一块正方形薄木板abcd,在木板的正中点放里一个质量为m的木块,如图所示.先以木板的ad边为轴,将木板向上缓慢转动,使木板的ab边与桌面的夹角为;再接着以木板的ab边为轴,将木板向上缓慢转动,使木板的ad边与桌面的夹角也为(ab边与桌面的夹角不变).在转动过程中木块在木板上没有滑动,则转动之后木块受到的摩擦力大小为(
)A.
B.
C.
D.参考答案:B2.如题7图所示是一汽车在平直路面上启动的速度—时间图像,其中0到t1时刻图像为直线,从t1时刻起汽车的功率保持不变,设汽车受到的阻力恒定不变,由图像可知A.0~t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变B.0~t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大C.t1~t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度不变D.t1~t2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变参考答案:B3.(多选)如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=L,ad=bc=2L,电场线与矩形所在平面平行.已知a点电势为20V,b点电势为24V,d点电势为12V,一个质子从b点以v0的速度射入此电场,入射方向与bc成45°角,一段时间后经过c点.不计质子的重力,下列判断正确的是A.c点电势低于a点电势
B.电场强度的方向由b指向dC.质子从b运动到c,所用的时间为D.质子从b运动到c,电场力做功为4eV参考答案:AC4.关于天然放射现象,下列说法正确的是()A.α射线是由氦原子核衰变产生B.β射线是由原子核外电子电离产生C.γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生D.通过化学反应不能改变物质的放射性参考答案:D【考点】天然放射现象.【分析】本题考查三种射线的来源:α射线是具有放射性的元素的原子核在发生衰变时两个中子和两个质子结合在一起而从原子核中释放出来.β射线是具有放射性的元素的原子核中的一个中子转化成一个质子同时释放出一个高速电子即β粒子.γ射线是原子核在发生α衰变和β衰变时产生的能量以γ光子的形式释放.放射性元素的放射性是原子核自身决定的.【解答】解:A、α射线是具有放射性的元素的原子核在发生衰变时两个中子和两个质子结合在一起而从原子核中释放出来.故A错误.B、β射线是具有放射性的元素的原子核中的一个中子转化成一个质子同时释放出一个高速电子即β粒子.故B错误.C、γ射线是原子核在发生α衰变和β衰变时产生的能量以γ光子的形式释放.故C错误.D、放射性元素的放射性是原子核自身决定的,而化学反应不能改变原子的原子核,故化学反应并不能改变物质的放射性.故D正确.故选D.5.如图所示,交流电源电压u=20sinV,电路中电阻R=10Ω.则如图电路中理想电流表和理想电压表的读数分别为()A.1.41A,14.1V B.1.41A,20V C.2A,20V D.2A,14.1V参考答案:A【考点】正弦式电流的图象和三角函数表达式.【分析】由交流电源的表达式可知电源电压的有效值,则由欧姆定律可求得电流及电压表的示数.【解答】解:由表达式可知,交流电源电压的有效值U==14.1V;由欧姆定律可知,电路中电流I==A=1.41A;故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图是一电热水壶的铭牌,由铭牌可知,该电热水壶在额定电压下工作时,所使用的交流电压的最大值为
V,交流电的周期为
s。参考答案:220V,0.02s7.如图所示,有一方向水平向右的匀强电场,一个质量为m,带电量为+q的小球以初速度v0从a点竖直向上射入电场中.小球通过电场中b点时速度大小为
2v0.方向与电场方向一致,则匀强电场的场强大小为
参考答案:8.在电场中某点放一个电荷量为的点电荷,它受到的电场力为,则该点的电场强度大小为
。参考答案:9.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图(甲)接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向的关系;然后再按图(乙)将电流表与B连成一个闭合回路,将A与电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路.在图(甲)中,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏(不通电时指针停在正中央).在图(乙)中,(1)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针将______(填“向左”“向右”或“不发生”,下同)偏转;(2)螺线管A放在B中不动,电流表的指针将______偏转;(3)螺线管A放在B中不动,将滑动变阻器的滑动触片向右滑动时,电流表的指针将______偏转;(4)螺线管A放在B中不动,突然切断开关S时,电流表的指针将______偏转.参考答案:10.如图所示为水平放置的两个弹簧振子A和B的振动图像,已知两个振子质量之比为mA:mB=2:3,弹簧的劲度系数之比为kA:kB=3:2,则它们的周期之比TA:TB=
;它们的最大加速度之比为aA:aB=
.参考答案:11.如果在某电场中将5.0×10-8C的电荷由A点移到B点,电场力做功为6.0×10-3J,那么A、B两点间的电势差为
;如果把2.5×10-8C的负电荷由A点移到B点,电场力做功为
,电荷的电势能
。(增大、
减小、不变)
参考答案:1.2×105V
、
-3.0×10-3J
、
增大
12.如图所示,有三个质量相等、分别带正电、负电和不带电的粒子从两水平放置的金属板左侧中央以相同的水平初速度先后射入电场中,最后分别打在正极板的C、B、A处,则(1)落在C处的粒子带
电,落在A处的粒子带
电(2)三种粒子在电场中运动时间分别为ta、tb
、tc,则大小关系为
(3)三种粒子在电场中的加速度分别为aa、ab、ac,则大小关系为
(4)三种粒子到达正极板时动能分别为Eka、Ekb、Ekc
,则大小关系为
参考答案:13.(4分)从距地面1.8m高处用玩具枪水平射出一个子弹,子弹射出时的速度为40m/s,则子弹从射出到落地过程中飞行的水平距离为________m(不计空气阻力,取g=10m/s2)。参考答案:24三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹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.如图所示,重8.0N的球静止在与水平成37°的光滑斜面上,并通过定滑轮与重4N的物体A相连,光滑档板与水平垂直,不计滑轮与绳子的摩擦,不计绳子的质量,求斜面和挡板所受的压力.(Sin37°=0.6
Cos37°=0.8)参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:分别隔离物体A,由平衡条件先求得绳的拉力大小,再对球进行研究,受力分析,作出受力图,由平衡条件求出斜面和挡板对球的支持力,即可求得斜面和挡板所受的压力.解答:解:分别隔离物体A、B球,并进行受力分析,如图所示:由平衡条件可得:对A:T=4N
对球:Tsin37°+N2cos37°=G球N2sin37°=N1+Tcos37°
代入解得:N1=1N
N2=7N.
根据牛顿第三定律,作用力和反作用力大小相等,所以小球对斜面的压力大小为7N,小球对挡板的压力大小为1N.答:斜面和挡板所受的压力分别是7N和1N.点评:本题是两个物体的平衡问题,采用隔离法处理,分析受力情况是解题的关键.17.如图甲所示,两根足够长的竖直光滑平行金属导轨相距,导轨下端通过导线连接阻值的电阻,质量,阻值的金属棒MN放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,整个装置处于垂直导轨平面的交替变化的磁场中,,,各磁场宽度均为,取.(1)若用一竖直向上的拉力将金属棒从位置以的速度匀速拉到位置,求拉力做的功和电路中电流的有效值.(2)若所加磁场的磁感应强度大小恒为,用功率恒为的竖直向上的拉力使棒从静止开始向上运动,棒向上的位移随时间变化的情况如图乙所示,试求磁感应强度的大小和棒变速运动阶段在电阻R上的产生的热量.参考答案:①
(J)
②
(J)18.(20分)一个氢放电管发光,在其光谱中测得一条谱线的波长为4.86×10-7m.试计算这是氢原子中电子从哪一个能级向哪一个能级(用量子数n表示)跃迁时发出的?已知氢原子基态(n=1)的能量为El=一13.6eV=-2.18×10-18J,普朗克常量为h=6.63×10-34J·s。参考答案:解析:波长与频率的关系为
(1)光子的能量为
,
(2)由式(1)、(2)可求得产生波长m谱线的光子的能量
J
(3)氢原子的能级能量为负值并与量子数的平方成反比:
,1,2,3,…
(4)式中为正的比例常
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