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文档简介

湖北省襄阳市市第一中学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.(多选题)如图所示为通电螺线管的纵剖面图,“”和“⊙”分别表示导线中的电流垂直纸面流进和流出,图中四个小磁针(涂黑的一端为N极)静止时的指向一定画错了的是A.aB.b

C.c

D.d参考答案:AB解析:根据安培定则判断得出,通电螺线管内部的磁感线方向左,与外部的磁感线形成闭合曲线,小磁针N极静止时的指向在该处磁感线的切线方向上,由通电螺线管的磁感线分布情况可知,a,b两个小磁针的指向均画错了.2.如右图所示为圆柱形区域的横截面,在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场.带电粒子(不计重力)第一次以速度v1沿截面直径入射,粒子飞入磁场区域时,速度方向偏转60°角;该带电粒子第二次以速度v2从同一点沿同一方向入射,粒子飞出磁场区域时,速度方向偏转90°角.则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的A.半径之比为1∶

B.速度之比为1∶C.时间之比为2∶3

D.时间之比为3∶2参考答案:C3.国际单位制中力的单位的符号是()A. N B. m C. kg D. m/s参考答案:A力学单位制解:在国际单位制中,力的单位是牛顿,简称牛,符号为“N”.故A正确,BCD错误.故选:A4.如图所示,与轻弹簧相连的物体A停放在光滑的水平面上。物体B沿水平方向向右运动,跟与A相连的轻弹簧相碰。在B跟弹簧相碰后,对于A、B和轻弹簧组成的系统,下列说法中正确的是(

A.当弹簧压缩至最短时,系统的总动量最小

B.当弹簧压缩至最短时,A、B的动能之和最小

C.弹簧被压缩的过程中系统的总动量不变

D.当B脱离弹簧时,A的速度最大参考答案:BCD5.穿过闭合回路的磁通量φ随时间t变化的图象分别如图①~④所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是()A.图①中,回路产生的感应电动势恒定不变B.图②中,回路产生的感应电动势一直在变大C.图③中,回路在0~t1时间内产生的感应电动势小于在t1~t2时间内产生感应电动势D.图④中,回路产生的感应电动势先变小后变大参考答案:D【考点】法拉第电磁感应定律;磁通量.【分析】根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比.结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率k=.运用数学知识结合磁通量Φ随时间t变化的图象解决问题.【解答】解:根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比,即E=N结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率k=.A、图①中磁通量Φ不变,无感应电动势.故A错误.B、图②中磁通量Φ随时间t均匀增大,图象的斜率k不变,也就是说产生的感应电动势不变.故B错误.C、图③中回路在O~tl时间内磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率为k1,在tl~t2时间内磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率为k2,从图象中发现:k1大于k2的绝对值.所以在O~tl时间内产生的感应电动势大于在tl~t2时间内产生的感应电动势.故C错误.D、图④中磁通量Φ随时间t变化的图象的斜率先变小后变大,所以感应电动势先变小后变大,故D正确.故选:D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.元电荷(基本电荷):电子和质子所带等量的异种电荷,电荷量e=1.60×10-19C.实验指出,所有带电体的电荷量或者等于电荷量e,或者是电荷量e的整数倍.因此,电荷量e称为元电荷.电荷量e的数值最早由美国科学家

用实验测得的.参考答案:密立根7.如图,金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧,若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向_____(填“左”或“右”)运动,并有_____(填“收缩”或“扩张”)趋势。参考答案:左,收缩8.把电荷移近导体,可以使导体________,这种现象叫静电感应.感应起电是使物体中的正负电荷________,使电荷从物体的一部分________到另一部分.参考答案:带电分开转移9.我国科技人员用升温析晶法制出了超大尺寸单晶钙钛矿晶体,尺寸超过71mm,这是世界上首次报导尺寸超过0.5英寸的钙钛矿单晶.假设该单晶体的体积为V,密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数NA,则该晶体所含有的分子数为_________,分子直径为_______________.(球的体积,D为球的直径)参考答案:

(1).

(2).【详解】该单晶体的质量m=ρV,则分子数为:,单个分子体积:,解得:。10.电荷既不会凭空产生,也不会凭空消灭,它只能从一个物体

到另一个物体,或者从物体的一部分

到物体的另一部分;在

的过程中,电荷的总量

。参考答案:11.带电粒子垂直射入匀强磁场中做匀速圆周运动的半径r=__________,周期T=__________.参考答案:12.如图15所示,在测电池的电动势和内电阻的实验中,根据得出的数据作出的U—I图象。由图象得出电池的电动势E=

V,内电阻r=

Ω.参考答案:3.0

2.0

13.学校开展研究性学习,某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测量液体折射率的仪器,如图所示。在一圆盘上,过其圆心O作两条互相垂直的直径BC、EF,在半径OA上,垂直盘面插下两枚大头针P1、P2并保持P1、P2位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2的像,并在圆周上插上大头针P3,使P3正好挡住P1、P2的像,同学们通过计算,预先在圆周EC部分刻好了折射率的值,这样只要根据P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值,则:(1)若∠AOF=30°,OP3与OC的夹角为30°,则P3处所对应的折射率的值为________。(2)图中P3、P4两位置中________(填“P3”或“P4”)处所对应的折射率大。(3)作AO的延长线交圆周于K,K处所对应的折射率值应为________。(4)若保持∠AOF=30°不变,用该装置能测量的最大折射率的值不超过________。参考答案:(1)(2)P4(3)1(4)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.(6分)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。(2)把电荷量为=3.0×C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷受到的电场力大小为F=6.0N;如果把移去,把电荷量为=6.0×10C的负点电荷放在P点,求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案:(1)Q点电场强度较强(1分)。因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(3×10)×10(N/C)(2分)方向向左(或与电场强度方向相反)

(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)震惊世界的“9.11”事件中,从录像可以看到波音客机切入大厦及大厦的坐塌过程.(1)设飞机质量为m、速度为v,撞机经历时间为t,写出飞机对大厦平均撞击力的表达式;(2)撞击世贸大厦南楼的是波音767飞机,波音767飞机总质量约150吨,机身长度为48.5m,撞楼时速度约150m/s,世贸大厦南楼宽63m,飞机头部未从大楼穿出,可知飞机在楼内运动距离约为机身长度,设飞机在楼内做匀减速运动,估算飞机对大厦平均撞击力的大小。(结果保留一位有效数字)参考答案:解析:(1)对飞机:设运动方向为正方向(2分)

(1分)对大厦:(1分)(2)(2分)(1分)

(1分)17.如图为一升降机向上做直线运动的速度-时间图像,根据图像求:(1)升降机向上运动中的最大速度;(2)升降机上升的总高度;(3)升降机在整个上升过程中的平均速度大小。参考答案:6m/s

42m

4.2m/s

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