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文档简介
广东省茂名市高州曹江第二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1.一质点做简谐运动,先后以相同的速度依次通过A、B两点,历时1s,质点通过B点后再经过1s又第2次通过B点,在这两秒钟内,质点通过的总路程为12cm,则质点的振动周期和振幅分别为(
)A.3s,6cm
B.4s,6cm
C.4s,9cm
D.2s,8cm参考答案:B2.由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动,对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法中正确的是
(
)A.向心加速度都指向地心
B.速度等于第一宇宙速度C.向心加速度等于重力加速度
D.运动周期与地球自转周期相等参考答案:D3.为了减少输电线路中电力损失,发电厂发出的电通常是经过升压变电站升压后通过远距离输送,再经过降压变电站将高压变为低压.某降压变电站将电压U0=11000sin100πt(V)的交流电降为220V供居民小区用电,则降压变电站变压器()A.原、副线圈匝数比为50∶1
B.副线圈中电流的频率是50HzC.副线圈中电流的频率是1Hz
D.输入原线圈的电流等于居民小区各用电器电流的总和参考答案:AB4.真空中有两种频率不同的电磁波,它们的(
)A.波速相同,周期相同
B.波速不同,周期相同C.波速相同,周期不同 D.波速不同,周期不同参考答案:C5.如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,运行的周期为T0,图中P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点。若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M、Q到N的运动过程中(
)A.从Q到N所用的时间等于B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大C.从P到Q阶段,动量的大小逐渐变小D.从P到M阶段,万有引力对它做正功参考答案:CA、由题意可知海王星从Q→N―→P的过程中,万有引力对它做正功,速率逐渐变大,从Q→N的过程中平均速率较小,所用的时间长,因此时间大于,故A错误;B、从Q到N阶段,只有万有引力对它做正功,机械能守恒,故B错误;C、从P到Q阶段,万有引力对它做负功,速率逐渐变小,所以动量的大小逐渐变小,故C正确;D、从P到M阶段,万有引力方向与速度方向的夹角大于,所以万有引力对它做负功,故D错误;故选C。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.当用具有1.87eV能量的光子照射到n=3激发态的氢子时,氢原子吸收该光子后被电离,则电离后电子的动能为:
。参考答案:7.14.一个有初速的、电量为+4×10-8C为的带电粒子,在电场中只受电场力作用,从A点运动到B点的过程中,克服电场力做了8×10-5J的功。则A、B两点的电势差=____,在此过程中,电荷的动能_______(填“增加”或“减少”)了________eV.参考答案:8.一微型吸尘器的直流电动机加0.3V电压时,通过电动机的电流为0.3A,电动机不转,加2V电压时,电动机正常运转,通过电动机的电流为0.8A,此时电动机消耗的电功率为
,电动机输出的机械功率为
(电动机机械损耗不计)参考答案:9.在水深超过200m的深海,光线极少,能见度极小.有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出生物电,获取食物,威胁敌害,保护自己.该电鳗的头尾相当于两个电极,它在海水中产生的电场强度达到104N/C时可击昏敌害.身长50cm的电鳗,在放电时产生的瞬间电压可达
V.参考答案:5000
10.在电场中画出一系列的从
发到
终止的曲线,使曲线上每一点的
方向都跟该点场强方向一致,这些曲线就叫做电场线.电场线的密稀表示场强的
.在电场的某一区域,如果场强的
和
都相同,这个区域的电场叫匀强电场.参考答案:正电荷
负电荷
强弱
大小
方向11.试研究长度为l、横截面积为S,单位体积自由电子数为n的均匀导体中电流的流动,在导体两端加上电压U,于是导体中有匀强电场产生,在导体内移动的自由电子(﹣e)受匀强电场作用而加速.而和做热运动的阳离子碰撞而减速,这样边反复进行边向前移动,可以认为阻碍电子运动的阻力大小与电子移动的平均速度v成正比,其大小可以表示成kv(k是常数).(1)电场力和碰撞的阻力相平衡时,导体中电子的速率v成为一定值,这时v为
.A.
B.
C.
D.(2)设自由电子在导体中以一定速率v运动时,该导体中所流过的电流是
.(3)该导体电阻的大小为
(用k、l、n、s、e表示).参考答案:解:(1)据题意由平衡条件可知:kv=eE,其中电场强度为:E=,因此解得:v=.(2)据电流微观表达式为:I=neSv,可得I=,(3)由欧姆定律可知:R===故答案为:(1);(2);(3)【考点】伏安法测电阻;欧姆定律.【分析】(1)当电子匀速运动时,受力平衡,电场力和电子受到的阻力的大小相等,根据平衡的条件即可求得电子运动的速度的大小.(2)由电流的微观表达式可求得电流;(3)由欧姆定律及(1)中求得的速度表达式可求得电阻的表达式.12.长为L的导体棒原来不带电,将一带电量为-q的点电荷放在距棒左端R处,如图10所示,当达到静电平衡后棒上感应的电荷在棒内中点处产生的场强的大小等于
,方向
。参考答案:KQ/(R+L/2)2
向左
13.用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×10”位置的多用电表测某表电阻阻值,根据如下图所示的表盘,被测电阻阻值为________Ω.若将该表选择旋钮置于1mA挡测电流,表盘仍如下图所示,则被测电流为______mA.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两根平行放置的导电轨道,间距为L,倾角为θ,轨道间接有电动势为E(内阻不计)的电源,整个导轨处在一个竖直向上的匀强磁场中,电阻为R的金属杆ab与轨道垂直放于导电轨道上静止,轨道的摩擦和电阻不计,要使ab杆静止,磁感应强度应多大?(设金属杆的质量为m)参考答案:17.发电机输出功率为=100kW,输出电压是=250V,用户需要的电压是=220V,输电线电阻为=10Ω。若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的4%,输电线路的示意图如图所示,试求:(1)用户得到的电功率是多少?(2)在输电线路中
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