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文档简介
陕西省咸阳市五七0二子女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.关于感应电动势和感应电流,下列说法中正确的是
A.有感应电流就一定有感应电动势
B.有感应电动势一定就有感应电流C.有感应电流不一定有感应电动势
D.感应电流与感应电动势不能同时存在参考答案:B2.电吉它是利用电磁感应原理工作的一种乐器。如图8所示为电吉它的拾音器的原理图,在金属弦的下方置有一个连接到放大器的螺线管。一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声信号。若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量随时间的变化如图乙所示,则对应感应电流的变化为
(
)参考答案:B3.如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知(
)A.粒子带正电
B.粒子的速度变大C.粒子的加速度变大
D.粒子的电势能变大参考答案:B4..如图所示的异形导线框,匀速穿过一匀强磁场区,导线框中的感应电流i随时间t变化的图象是(设导线框中电流沿abcdef为正方向)(
)参考答案:D5.(单选)某小型发电机产生的交变电动势为e=250sin100πt(V).对此电动势,下列表述正确的有()A.最大值是250V
B.频率是100HzC.有效值是250V
D.周期是0.02s参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两个相同的金属小球,一个带电Q1=4.0×10﹣11C,另一个带电Q2=﹣6.0×10﹣11C.(1)两球相距50cm时,它们之间的静电力是
N.(2)把两球接触,分开后使它们仍相距50cm,它们之间的静电力为
N.参考答案:8.64×10﹣11,3.6×10﹣12.【考点】库仑定律.【分析】(1)根据库仑定律公式F=k列式求解即可;(2)把两球接触,由于两个金属球相同,故电量是先中和后均分,根据库仑定律再次求解静电力即可.【解答】解:(1)根据库仑定律,静电力为:F=k=N=8.64×10﹣11N(2)把两球接触,电量是先中和后均分,为:Q=C=﹣1×10﹣11C故静电力为:F′=k=N=3.6×10﹣12N故答案为:8.64×10﹣11,3.6×10﹣12.7.(4分)声呐(sonar)是一种声音导航和测距系统,它利用了声波的反射原理.声呐仪发出一束在水中沿直线传播的声波,当声波碰到障碍物时,就被反射回来,反射声波被声呐仪检测到,通过测量声波从发射到返回所经历的时间.就可以计算出声波传播的距离,从而间接测得物体的位置.某渔船上安装有水下声呐系统,在捕鱼生产中为测量一鱼群和渔船间的距离,声呐系统发出一列在海水中波长为0.03m.在海水中传播速度为1530m/s的声波.经0.8s鱼群反射的声波被声呐仪检测到.则该声呐仪发出的声波届于
(选填“超声波”或“次声波”),鱼群与渔船的距离为______________m。参考答案:超声波
6128.远距离输电的电功率为P=900kW,输电线电阻为R=10Ω,要使输电线上损失的功率不超过输送功率的16%,则输电电压不低于________.参考答案:9.(实验)一个匝数为1000的金属圈所包围的面积为0.25m2的闭合线圈平面与均匀分布的磁场的磁感线的方向垂直,该磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图所示.画出0—4×10-2s内的感应电动势的图象,标明感应电动势的大小.参考答案:根据法拉第电磁感应定律,当穿过线圈的磁通量发生变化时,线圈中的感应电动势E=n=nS,其中为B-t图中图线的斜率,从0—4×10-2s的图线的斜率不变,可知感应电动势的大小、方向均不变.由法拉第电磁感应定律可得E=n=n=1000×0.25×
V=12500V.10.正方形导线框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率为k。导体框质量为m、边长为L,总电阻为R,在恒定外力F作用下由静止开始运动。导体框在磁场中的加速度大小为__________,导体框中感应电流做功的功率为_______________。参考答案:;11.如图所示,用水平力F把一铁块紧压在竖直墙壁上静止不动,当F增大时,墙对铁块的支持力将,墙与铁块间的摩擦力将。(填“增大”,“减小”或“不变”)参考答案:12.古代远洋航海的三大必要条件是:用
导航、用尾舵掌握方向、有效地利用
。参考答案:
指南针
,
风力13.物体内所有
和
的总和叫物体的内能。温度越高,分子的平均动能越
(填“大”或“小”)。参考答案:分子动能,分子势能
,大三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)
参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。15.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,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离.已知某高速公路的最高限速是v=32m/s.假设前方车辆突然停止,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t=0.50s,刹车时汽车的加速度大小为a=4m/s2.(1)汽车减速所经历的时间t1(2)该高速公路上汽车间的距离s至少应为多少?(3)若司机疲劳驾驶后反应时间变为t’=1.00s,该高速公路上汽车间的距离s’至少应为多少?参考答案:(1)v=v0-at1
(1分)
t1=8s
(1分)(2)汽车先匀速,后减速,直到停止
s=x匀+x减=vt+=144m
(2分)(3)s′=x′匀+x′减=vt′+=160m
(2分)17.如图所示,R1=14,R2=9,当S扳到位置1时,电压表示数为2.8V,当开关S扳到位置2时,电压表示数为2.7V,求电源的电动势和内阻参考答案:当S扳到位置1时;电流I=U/R1=2.8/14=0.2(A)根据闭合电路欧姆定律,E=IR1+Ir=0.2×14+0.2I….5分当S扳到位置2时;电流I=U/R2=2.7/9=0.3(A)根据闭合电路欧姆定律,E=IR2+Ir=0.3×9+0.3I……5分解上述两式得:E=3V,
r=1…18.如图所示,固定于同一条竖直线上的点电荷A、B相距为2d,电量分别为+Q和﹣Q.MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电量为+q(可视为点电荷,q远小于Q),现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v.已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g.求:(1)C、O间的电势差UCO;(2)小球p经过O点时的加速度;(3)小球p经过与点电荷B等高的D点时速度的大小.参考答案:解:(1)小球p由C运动到O时,由动能定理可知:由此得:(2)小球p经过O点时受力如图,由库仑定律有:它们的合力为:由牛顿第二定律有:mg+F=ma得:(3)小球p由O运动到D的过程中,由动能定理:由电场特点可知:U
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