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文档简介

福建省南平市建溪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.(单选)一水平弹簧振子作简谐振动,周期为T,则()A.若t时刻和t+△t时刻振子位移大小相等,方向相同,则△t一定等于T的整数倍B.若t时刻和t+△t时刻振子位移大小相等,方向相反,则△t一定等于的整数倍C.若△t=T,则在t时刻和t+△t时刻振子运动的加速度一定相等D.若△t=,则在t时刻和t+△t时刻时刻,弹簧的长度一定相等参考答案:解:A、t时刻和(t+△t)时刻的位移大小相等,方向相同,表示质点经过同一位置,经过的时间△t不一定等于T的整数倍.故A错误;B、若t时刻和t+△t时刻振子位移大小相等,方向相反,表示经过与平衡位置对称的位置,经过的时间△t不一定等于的整数倍,故B错误;C、经过△t=T,t时刻和(t+△t)时刻的位移一定相同,故加速度一定相同.故C正确;D、△t=,质点位移大小相等,方向相反,但弹簧长度不相等.故D错误;故选:C.2.如图所示,质量为M的直角劈B放在水平面上,在劈的斜面上放一质量为m的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于A上,使其沿斜面匀速上滑,在A上滑的过程中直角劈B相对地面始终静止,则关于地面对劈的摩擦力Ff及支持力FN,下列说法正确的是()A.Ff向左,FN<Mg+mg B.Ff=0,FN=Mg+mgC.Ff向右,FN<Mg+mg D.Ff向左,FN=Mg+mg参考答案:A【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】本题的关键是明确物体沿静止的斜劈匀速运动时,物体和斜面都处于平衡状态,然后对物体与斜劈组成的整体受力分析,再根据平衡条件即可求解.【解答】解:将物体A与直角劈B组成的整体进行受力分析:有向下的重力(M+m)g、向上的支持力,斜向上方的推力F,由于系统处于平衡状态,所以还受到向左的静摩擦力f,根据平衡条件应有:f=,=(M+m)g根据上面的分析可知A正确,BCD错误;故选:A.3.使物体带电的方法有三种,它们是A.摩擦起电,感应起电,接触起电

B.物体放电,物体生电,摩擦起电C.摩擦起电,感应起电,创造电荷

D.摩擦起电,创造电荷,接触起电参考答案:A4.一平台竖直方向做简谐运动,一物体置于振动平台上随平台一起运动.当振动平台处于什么位置时,物体对平台的正压力最大

(

)A.当振动平台运动到最高点时

B.当振动平台向下运动经过平衡位置时C.当振动平台运动到最低点时

D.当振动平台向上运动经过平衡位置时参考答案:C5.(多选题)温度能明显影响金属导体和半导体材料的导电性能,如图所示的图象中分别为某金属导体和某半导体的电阻随温度变化的关系曲线,则下列说法中正确的是()A.图线1反映半导体材料的电阻随温度的变化B.图线1反映金属导体的电阻随温度的变化C.图线2反映金属导体的电阻随温度的变化D.图线2反映半导体材料的电阻随温度的变化参考答案:AC考点:欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:金属导体随着温度升高,电阻率变大,从而导致电阻增大,对于半导体材料,电阻随着温度升高而减小.解答:解:金属导体随着温度升高,电阻率变大,从而导致电阻增大,对于半导体材料,电阻随着温度升高而减小,因此由图可知,图2表示金属导体的电阻随温度的变化,图1表示半导体材料的电阻随温度的变化.故AC正确,BD错误;故选:AC点评:通过电阻与温度的图线,来体现温度与电阻率的关系,并突出金属导体、半导体与温度的关系.同时加强记忆.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)一列横波的图象如图所示,波的传播速度v=2m/s。由图可知,这列波的波长是________cm,这列波的频率是_________Hz。参考答案:4,507.电量为2×10-6C的正点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10-4N,方向向右,则该点的场强为

N/c,方向

。若把另一电荷放在该点受到力为2×10-4N,方向向左,则这个电荷的电量大小为

C,是

(填正或负)电荷。参考答案:200、向右、、负8.(2分)已知元电荷C,某金属导线中的电流是16mA,2s内通过导线的横截面的电子个数为_______________个。参考答案:2×10179.一闭合线圈在匀强磁场中做匀角速转动,角速度为240??rad/min,当线圈平面转动至与磁场平行时,线圈的电动势为2.0V。设线圈从垂直磁场瞬时开始计时,则该线圈电动势的瞬时表达式为__________________;电动势在s末的瞬时值为_________。参考答案:当线圈平面转动至与磁场平行时,此时两边都垂直切割磁感线,线圈的电动势为最大值,角频率?=240?rad/min=4?rad/s,e=Emsin?t=2.0sin4?tV。e=2.0sin4?t;e=1V10.(5分)欧姆表的电池用久后(但仍能调零)被测电阻的测量值与其真实值相比是

。(填写“偏大”或“偏小”)参考答案:偏大11.________发现电子,揭示了原子具有复杂结构;________发现天然放射性现象,揭示了原子核可以再分。参考答案:汤姆孙;贝克勒尔。12.一密闭的房间长L1=14m,宽L2=5m,高h=3.2m.假设房间内的空气处于标准状况,已知阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1.则房间内空气分子数为________________个,试估算空气分子间的距离_______________m.(该题结果只保留一位有效数字)参考答案:_6×1027个______

_____3×10-9m__13.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

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)。15.(9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是___________运动.(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.把一个带电荷量2×10﹣8C的正点电荷从无限远处移到电场中A点时,要克服电场力做功8×10﹣6J,若把该电荷从无限远处移到电场中B点,需克服电场力做功

2×10﹣6J,取无限远处电势为零。求:(1)A点的电势;

(2)A、B两点的电势差;(3)若把2×10﹣5C的负电荷由A点移到B点电场力做的功。参考答案:(1)фA=E/q

(1分)EA=WA∞=-W∞A=8×10-6

J

(1分)代入可得фA=400

v

(2分)

(2)同理EB=WB∞=-W∞B=2×10﹣6J

得фB=100

v

(2分)

UAB=фA-фB=300v

(2分)

(3)WAB=qUAB=-6×10-3

J

17.如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,有一束相同的带电微粒以相同的初速度先后从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上。设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两极板间。已知微粒质量为m=2×10-6kg,电量q=1×10-8C,电容器电容为C=10-6F,取g=10m/s2。求:(1)为使第一个微粒的落点范围能在下板中点到紧靠边缘的B点之内,求微粒入射的初速度的取值范围;(2)若带电微粒以第一问中初速度的最小值入射,则最多能有多少个带电微粒落到下极板上。参考答案:(1)粒子的初速度满足2.5m/s≤v0≤5m/s;(2)最多能落到下极板粒子的个数为600个【详解】(1)设粒子打在下极板中点、边缘的初速度分别为v1、v2,则偏转位移:

水平方向:

联立解得:v1=2.5m/s

v2=5m/s粒子的初速度满足2.5m/s≤v0≤5m/s。(2)设;粒子刚好从边缘飞出时极板带电为Q,场强为E,板间电压为U由牛顿第二定律得:偏转位移:水平位移:,联立解得:解得最多能落到下极板粒子的个数.18.一列简谐波沿x

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