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文檔簡介
1、四川省達州市平安中學高二物理下學期期末試卷含解析一、 選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分每小題只有一個選項符合題意1. 關于分子勢能和分子間相互作用力隨分子間距離變化的關系正確的是A分子間距離越小,分子引力f引越小,分子斥力f斥越大B隨分子間距離增大,分子引力f引和分子斥力f斥都減小,分子斥力f斥減小的快C增大分子間的距離,分子勢能一定增大D減小物體的體積,物體的分子勢能一定增大 參考答案:B2. (單選)下列關于靜電場的說法正確的是( )A在點電荷形成的電場中沒有場強相等的兩點,但有電勢相等的兩點B正電荷只在電場力作用下,一定從高電勢向低電勢運動C場強為零處,電勢一定為零;電勢為零
2、處,場強一定為零D初速為零的正電荷在電場力作用下一定沿電場線運動參考答案:a3. 不計重力的帶電粒子在電場或者磁場中只受電場力或磁場力作用,帶電粒子所處的運動狀態可能是( )A.在電場中做勻速直線運動 B.在磁場中做勻速直線運動C.在電場中做勻速圓周運動 D.在勻強磁場中做類平拋運動參考答案:BC4. 一輛電瓶車,質量為500kg,由內阻不計的蓄電池組向直流電動機提供24V的電壓,當電瓶車在水平地面上以0.8m/s的速度勻速行駛時,通過電動機的電流為5A,設車所受的阻力是車重的0.02倍,則此電動機的內阻是(g=10m/s2)( ) A4.8 B3.2 C1.6 D0.4參考答案:C5. 如圖
3、甲所示,長直導線與矩形線框abcd處在同一平面中固定不動,長直導線中通以大小和方向隨時間做周期性變化的電流i,it圖象如圖乙所示,規定圖中箭頭所指的方向為電流正方向,則在時間內,矩形線框中感應電流的方向和大小,及線框所受安培力的方向,下列判斷正確的是( )A始終沿逆時針方向且增大B始終沿順時針方向,先增大后減小C矩形線框受到的安培力始終向左 D矩形線框受到的安培力先向左后向右參考答案:BD二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. 如圖所示,光滑絕緣桿豎直放置,它與以正點電荷Q為圓心的某一圓周交于B、C兩點,質量為m,帶電量為的有孔小球從桿上A點無初速下滑,已知qQ,AB=h,BC
4、=2h,小球滑到B點時速度大小為,則小球從A運動到B的過程中,電場力做的功為_;小球在C點的速度為 _.參考答案: 7. 參考答案:8. 如果在某電場中將5.010-8C的電荷由A點移到B點,電場力做功為6.010-3J,那么A、B兩點間的電勢差為 ;如果把2.510-8C的負電荷由A點移到B點,電場力做功為 ,電荷的電勢能 。(增大、 減小、不變) 參考答案:1.2105V 、 -3.010-3 J 、 增大 9. 用量程為5mA的電流表改裝成一歐姆表,其電路如圖所示,已知電源電動勢為1.5V,那么原來表盤上2mA刻度線處改寫為電阻值是_。參考答案:45010. 甲、乙兩根粗細相同的不同導線
5、,電阻率之比為12,長度之比為41,那么兩根導線加相同的電壓時,其電功率之比P甲P乙=_;如果通過兩根導線的電流強度相同,則其電功率之比P甲P乙=_。參考答案:11. 如圖所示,在場強為E的水平勻強電場中,一根長為l的絕緣桿,兩端分別固定著帶有電量q和q的小球(大小不計)現讓緣絕桿繞中點O逆時針轉動角,則轉動中帶電小球克服電場力做功為_參考答案:12. (填空)在“暢想家鄉美好未”的主題班會上,同學們奇想妙設,紛紛出計獻策。王林同學設計了城市未磁懸浮軌道列車交通方案,圖紙如圖所示,請你分析該方案中應用到的物理知識有:(只要求寫出兩條) (1) ; (2) 。參考答案:磁場中同名磁極相斥原理、電
6、磁感應的原理、能量的轉化與守恒定律(任意兩條)。本題主要考查磁懸浮軌道列車的原理,利用了磁場中同名磁極相斥原理和電磁感應的原理,當然把站臺做成斜坡的,列車在進站時將動能轉化為重力勢能儲存能量,在出站時又可以將重力勢能轉化為動能,這又利用了能量的轉化與守恒定律。13. 某實驗小組在利用單擺測定當地重力加速度的實驗中:(1)用游標卡尺測定擺球的直徑,測量結果如圖所示,則該擺球的直徑為 cm(2)小組成員在實驗過程中有如下說法,其中正確的是 (填選項前的字母)A把單擺從平衡位置拉開30的擺角,并在釋放擺球的同時開始計時B測量擺球通過最低點100次的時間t,則單擺周期為C用懸線的長度加擺球的直徑作為擺
7、長,代入單擺周期公式計算得到的重力加速度值偏大D選擇密度較小的擺球,測得的重力加速度值誤差較小參考答案:0.97,C【考點】用單擺測定重力加速度【分析】游標卡尺讀數等于固定刻度讀數加游標尺讀數,不需要估讀;擺角很小的情況下單擺的振動才是簡諧運動;單擺擺球經過平衡位置的速度最大,最大位移處速度為0,在平衡位置計時誤差最小;由單擺的周期公式即可求解【解答】解:(1)游標卡尺讀數等于固定刻度讀數加游標尺讀數;固定刻度讀數為:0.9cm;游標尺第7刻線與主尺刻線對其,讀數為0.07cm,故讀數為:0.07+0.9=0.97cm;(2)A、用單擺的最大擺角應小于5,故A錯誤;B、一個周期的時間內,擺球通
8、過最低點2次,故B錯誤;C、由單擺的周期公式可推出重力加速度的計算式g=可知,擺長偏大則代入單擺周期公式計算得到的重力加速度值偏大,故C正確;D、為減小實驗誤差因,應選擇密度較大的擺球,故D錯誤故選C故答案為:0.97,C三、 簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. (5分)某電流表的量程為10mA,當某電阻兩端的電壓為8V時,通過的電流為2mA,如果給這個電阻兩端加上36V的電壓,能否用這個電流表來測量通過該電阻的電流?并說明原因。參考答案:R=4000;=9 mA10mA所以能用這個電流表來測量通過該電阻的電流。15. 很多轎車中設有安全氣囊以保障駕乘人員的安全,轎車在發生一
9、定強度的碰撞時,利疊氮化納(NaN3)爆炸產生氣體(假設都是N2)充入氣囊若氮氣充入后安全氣囊的容積V=56L,囊中氮氣密度=2.5kg/m3,已知氮氣的摩爾質最M=0.028kg/mol,阿伏加德羅常數NA=6.021023mol-1,試估算:(1)囊中氮氣分子的總個數N;(2)囊中氮氣分子間的平均距離參考答案:解:(1)設N2的物質的量為n,則n=氮氣的分子總數N=NA代入數據得N=31024(2)氣體分子間距較大,因此建立每個分子占據一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,所以一個氣體的分子體積為:而設邊長為a,則有a3=V0解得:分子平均間距為a=3109m答:(1)囊中氮氣
10、分子的總個數31024;(2)囊中氮氣分子間的平均距離3109m【考點】阿伏加德羅常數【分析】先求出N2的物質量,再根據阿伏加德羅常數求出分子的總個數根據總體積與分子個數,從而求出一個分子的體積,建立每個分子占據一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 大小相同質量不等的A、B兩球,在光滑水平面上作直線運動,發生正碰撞后分開已知碰撞前A的動量pA=20m/s,B的動量pB=-30m/s,碰撞后A的動量pA=-4m/s,則: (1)碰撞后B的動量pB; (2)碰撞過程中A受到的沖量; (3)若碰撞時間為001s,則B受到的平均沖力大小參考答案:
11、(1)-6(2)-24(3)2400 17. 在平面直角坐標系xOy中,第象限存在沿y軸負方向的勻強電場,第象限存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B.一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子從y軸正半軸上的M點以速度v0垂直于y軸射入電場,經x軸上的N點與x軸正方向成60角射入磁場,最后從y軸負半軸上的P點垂直于y軸射出磁場,如圖所示.不計粒子重力,求:(1)M、N兩點間的電勢差UMN;(2)粒子在磁場中運動的軌道半徑r;(3)粒子從M點運動到P點的總時間t.參考答案:18. 如圖所示,在光滑水平地面上,有一質量m1=4.0kg的平板小車,小車的右端有一固定的豎直擋板,擋板上固定一
12、輕質細彈簧位于小車上A點處質量m2=1.0kg的木塊(可視為質點)與彈簧的左端相接觸但不連接,此時彈簧與木塊間無相互作用力木塊與A點左側的車面之間的動摩擦因數=0.40,木塊與A點右側的車面之間的摩擦可忽略不計現小車與木塊一起以v0=2.0m/s的初速度向右運動,小車將與其右側的豎直墻壁發生碰撞,已知碰撞時間極短,碰撞后小車以v1=1.0m/s的速度反向彈回,已知重力加速度g取10m/s2,彈簧始終處于彈性限度內求:(1)小車撞墻后彈簧的最大彈性勢能;(2)要使木塊最終不從小車上滑落,則車面A點左側粗糙部分的長度應滿足什么條件?參考答案:解:(1)小車與墻壁碰撞后向左運動,木塊與小車間發生相對
13、運動將彈簧壓縮至最短時,二者速度相等,此時彈簧的彈性勢能最大,此過程中,二者組成的系統動量守恒,設彈簧壓縮至最短時,小車和木塊的速度大小為v,根據動量守恒定律有:m1v1m2v0=(m1+m2)v解得 v=0.40m/s設最大的彈性勢能為EP,根據機械能守恒定律可得EP=m1v12+m2v02(m1+m2)v2由得EP=3.6J(2)根據題意,木塊被彈簧彈出后滑到A點左側某處與小車具有相同的速度v時,木塊將不會從小車上滑落,此過程中,二者組成的系統動量守恒,故有v=v0.40m/s木塊在A點右側運動過程中,系統的機械能守恒,而在A點左側相對滑動過程中將克服摩擦阻力做功,設此過程中滑行的最大相對位移為L,根據功能關系有m2gL=m1v12+m2v02(m1+m2)v2解得L=0.90m即車面A點左側粗糙部分的長度
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