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福建省宁德市福安范坑中学2020-2021学年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1.一束光线穿过介质1、2、3时,光路如图所示,则:[

]A.介质1的折射率最大;B.介质2是光密介质;C.光在介质2中的速度最大;D.当人射角由450逐渐增大时,在1.2分界面上可能发生全反射。参考答案:CD2.如左图所示的电路,电源电动势,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的特性曲线如右图所示.当开关闭合后,下列关于电路中的灯泡的说法中,正确的是A.灯泡消耗的电功率为B.灯泡的电阻为

C.灯泡的电阻为D.三灯泡消耗的总电功率为参考答案:ABC3.半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道M点,如图所示,已知OM与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比为m1︰m2为A. B.C. D.参考答案:C4.关于电磁场和电磁波,下列说法不正确的是CA.变化的磁场能够产生电场,变化的电场能够产生磁场B.利用无线电波传递声音或图象信号时,都需要调制C.电磁波在真空中的速度与光在真空中的速度不同D.无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线都是电磁波参考答案:C5.一列平面简谐波,波速为20m/s,沿x轴正方向传播,在某一时刻这列波的图象,由图可知()A.这列波的周期是0.2sB.质点P、Q此时刻的运动方向都沿y轴正方向C.质点P、R在任意时刻的位移都相同D.质点P、S在任意时刻的速度都相同参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)如图所示,质量为,带电量为的微粒以速度与水平成45°进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。如微粒在电场、磁场、重力场作用下做匀速直线运动,则电场强度

,磁感应强度

,当微粒到达图中点时,突然将电场方向变为竖直向上,此后微粒将作

运动。参考答案:;;匀速圆周7..如图所示,A和B两平行金属板相距10mm,M点距A板及N点距B板均为2mm,两极板间的电压为4V,则板间场强为______N/C.A板电势为________V,N点电势为________V.参考答案:400-4-0.88.某单摆的共振曲线如图所示,该单摆振动的固有频率为

Hz.当驱动力的频率等于0.6Hz时,该单摆做受迫振动的频率为

Hz.参考答案:0.4、0.6

解析由物体受迫振动的共振曲线可知,当驱动力频率为0.4Hz时物体产生了共振现象,则物体的固有频率0.4Hz;受迫振动的频率域驱动力的频率相同,故该单摆做受迫振动的频率为0.6Hz。9.磁电式仪表的线圈通常用铝框作骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是(选填“防止”或“利用”)涡流而设计的,起

(选填“电磁阻尼”或“电磁驱动”)的作用.参考答案:利用,电磁阻尼.【考点】涡流现象及其应用.【分析】根据穿过线圈的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,出现感应电流,进而受到安培阻力,阻碍指针的运动.【解答】解:常用铝框做骨架,当线圈在磁场中转动时,导致铝框的磁通量变化,从而产生感应电流,出现安培阻力,使其很快停止摆动.而塑料做骨架达不到电磁阻尼的作用,这样做的目的是利用涡流;故答案为:利用,电磁阻尼.10.如图所示,A、B两点相距0.1m,AB连线与电场线的夹角θ=60°,匀强电场的场强E=200V/m,则A、B间电势差UAB=__________V。参考答案:-10V11.一个从静止开始作匀加速直线运动的物体,从开始运动起,连续通过三段位移的时间都相同,这三段位移的长度之比

和这三段位移上的平均速度之比___________参考答案:1:3:5

1:3:512.如图,Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒。ab和cd用导线连成一个闭合回路.当ab棒向左运动时,cd导线受到向下的磁场力.由此可知Ⅰ是________极(填空“N”或“S”),a、b两点的电势φa________φb(填空“>”、“<”或“=”).参考答案:

S

﹥13.质量为2.0X103kg的汽车以10m/s的速度沿半径为50m的弯路转弯且不发生侧滑,汽车受到的向心力大小为

N。参考答案:4X103三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在燃气灶上常常安装电子点火器,用电池接通电子线路产生高压,通过高压放电的电火花来点燃气体请问点火器的放电电极为什么做成针尖状而不是圆头状?参考答案:燃气灶电极做成针尖状是利用尖端放电现象解:尖端电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然要高电荷密度区,故安装的电子点火器往往把放电电极做成针形.【点睛】强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电.它的原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电场强度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电.如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕.15.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,将电荷量为q=3.0×10-9C的点电荷从匀强电场中的B点移动到A点,AB=2cm,电场力做的功为-6×10-7J,求:(1)A、B两点的电势差UAB;(2)匀强电场的场强E。参考答案:(1)200V(2)10000V/m【详解】(1)把电荷从B点移动到A点电场力做负功,则把电荷从A点移动到B点做正功,所以A、B两点的电势差为:;(2)匀强电场的场强为:。17.如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5m的光滑水平桌面上。现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段时间后从桌面边缘飞出。已知mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,g=10m/s2,求:(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离。参考答案:(1)滑块A从光滑曲面上h高处由静止开始滑下的过程,机械能守恒,设其滑到底面的速度为v1,由机械能守恒定律有:mAgh=mAv12解之得:v1=6m/s 滑块A与B碰撞的过程,A、B系统的动量守恒,碰撞结束瞬间具有共同速度,设为v2,由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB)v2

解之得:v2=v1=2m/s (2)滑块A、B发生碰撞后与滑块C一起压缩弹簧,压缩的过程机械能守恒,被压缩弹簧的弹性势能最大时,滑块A、B、C速度相等,设为速度v3,由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB+mC)v3

v3=v1=1m/s由机械能守恒定律有:Epmax==3J (3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C脱离弹簧,设滑块A、B的速度为v4,滑块C的速度为v5,分别由动量守恒定律和机械能守恒定律有:(mA+mB)v2=(mA+mB)v4+mCv5 解之得:v4=0 v5=2m/s

滑块C从桌面边缘飞出后做平抛运动:s=v5t H=

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