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文檔簡介
湖南省郴州市芙蓉中心學校高二物理期末試題含解析一、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.在如圖所示電路中當滑動變阻器R3的滑動頭P向b端移動時A、電壓表示數變大電流表示數變小B、電壓表示數變小電流表示數變大C、電壓表示數變大電流表示數變大D、電壓表示數變小電流表示數變小參考答案:B2.若物體做簡諧運動,則下列說法中正確的是
A.物體每次通過同一位置時其速度相同
B.物體通過平衡位置時所受合外力一定為零
C.物體的位移增大時,動能減少,勢能增加
D.若簡諧運動的振幅減小,則振動的頻率增大參考答案:C略3.處在磁場中的一閉合線圈,若沒有產生感應電流,則可以判定
()A.線圈沒有在磁場中運動B.線圈沒有做切割磁感線運動C.磁場沒有發生變化D.穿過線圈的磁通量沒有發生變化參考答案:D4.自然界中某個量D的變化量△D,與發生這個變化所用時間△t的比值,叫做這個量D的變化率。下列說法正確的是(
)A.若D表示某質點做勻速直線運動的位移,則是變化的B.若D表示某質點做平拋運動的速度,則是恒定不變的C.若D表示通入某線圈的電流,越大,則線圈中的自感電動勢越大D.若D表示穿過某線圈的磁通量,越大,則線圈中的感應電動勢不變
參考答案:BC5.(多選)在某一均勻介質中由波源O發出的簡諧橫波在軸上傳播,某時刻的波形如圖所示,某波速為5m∕s,則下列說法正確的是(
)A.此時P、Q兩點運動方向相同B.再經過0.5s質點剛好在(-5m,20cm)位置C.能與該波發生干涉的橫波在頻率一定為3HzD.波的頻率與波源的振動頻率無關參考答案:AB二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.對于如圖所示的電流i隨時間t作周期性變化的圖象,周期為
s;該電流是
電(填“交流”或“直流”)。參考答案:
0.01
直流7.某同學測量一只未知阻值的電阻。他用多用電表進行測量,按照正確的步驟操作后,測量的結果如圖甲所示。請你讀出其阻值大小為_____________。為了使多用電表測量的結果更準確,該同學接著應該換用____________擋,并重新調零后再測量。參考答案:1000歐姆
X1008.一束光從空氣射向折射率為的某種介質,若反射光線與折射光線垂直,則入射角為.真空中的光速為c,則光在該介質中的傳播速度為
.參考答案:60°;c.【考點】光的折射定律.【分析】根據幾何關系確定出入射角和折射角,通過折射定律求出玻璃磚的折射率.【解答】解:根據折射定律n==①由題意:i+r=90°則sin2+sin2r=1②解得:sini=則∠i=60°傳播速度v==c故答案為:60°;c.9.已知氘核()質量為2.0136u,中子()質量為1.0087u,氦核(He)質量為3.0150u,1u相當于931.5MeV.(1)寫出兩個氘核聚變成He的核反應方程;(2)計算上述核反應中釋放的核能(保留三位有效數字);(3)若兩個氘核以相同的動能0.35MeV做對心碰撞即可發生上述反應,且釋放的核能全部轉化為機械能,則反應后生成的氦核(He)和中子(n)的速度大小之比是多少?參考答案:解:(1)核反應方程為:2→+.(2)由題給條件得核反應中質量虧損為:△m=2.0136u×2﹣(3.0150+1.0087)u=0.0035u所以釋放的核能為:△E=△mc2=931.5×0.0035MeV=3.26MeV.(3)因為該反應中釋放的核能全部轉化為機械能﹣﹣即轉化為He核和中子的動能.設氦3和中子的質量分別為m1、m2,速度分別為υ1、υ2,則由動量守恒及能的轉化和守恒定律,得:m1υ1﹣m2υ2=0Ek1+Ek2=2Ek0+△E解方程組,可得:因為氦3和中子的質量比為3:1,則.答::(1)核反應方程為:2→+.(2)上述核反應中釋放的核能為3.26MeV.(3)反應后生成的氦核(He)和中子(n)的速度大小之比是1:3.10.“長征”2號火箭點火升空時,經過3s速度達到42m/s,設火箭上升可看作勻加速運動,則它在3s內上升的高度為____________,升空時的加速度為____________.參考答案:63m
14m/s211.把帶電量為q=10-6庫的點電荷放入電場中某點,它所受的電場力為F=2×10-6牛,則該點的場強大小是________牛/庫;如果在該點放人一個電量為2q(2×10-6庫)的點電荷,它所受的電場力大小是________牛,這時該點的場強大小是________牛/庫。參考答案:2,4,212.一束光從某介質射向真空,當入射角為θ時,折射光恰好消失,已知光在真空中的速度為C,則此光在該介質中的傳播速度為_______;參考答案:Csinθ
13.在真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力的方向在它們的______。參考答案:連線上三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(5分)如圖是研究電磁感應現象的實驗裝置圖,結合圖片,請說出能產生感應電流的幾種做法(至少三種)。(1)
;(2)
;(3)
。參考答案:(1)
閉合開關瞬間;(2)斷開開關瞬間;(3)
閉合開關,移動滑動變阻器滑片。15.在1731年,一名英國商人發現,雷電過后,他的一箱新刀叉竟顯示出磁性.請應用奧斯特的實驗結果,解釋這種現象.參考答案:閃電產生的強電流產生磁場會使刀叉磁化.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.圖中MN和PQ為豎直方向的兩平行長直金屬導軌,間距l為0.40m,電阻不計。導軌所在平面與磁感應強度B為0.50T的勻強磁場垂直。質量m為6.0×10-3kg、電阻為1.0Ω的金屬桿ab始終垂直于導軌,并與其保持光滑接觸。導軌兩端分別接有滑動變阻器和阻值為3.0Ω的電阻R1。當桿ab達到穩定狀態時以速率v勻速下滑,整個電路消耗的電功率P為0.27W,重力加速度取10m/s2,
試求速率v和滑動變阻器接入電路部分的阻值R2。參考答案:整個電路消耗的電能來源于重力勢能的減少,導體棒勻速下落,通過重力克服安培力做功,將重力勢能轉化為電能。電路的結構是導體棒為電源,導體棒的電阻為電源內阻,電阻R1與R2并聯接在電源兩端,等效電路如圖所示。根據P=mgv得v==m/s=4.5m/s
導體棒產生的電動勢E=Blv
導體棒中的電流I=導體棒勻速運動有mg=Bil
將I代入上式得=mg將已知B=0.50T,l=0.40m,m=6.0×10-3kg,r=1.0Ω,R1=3.0Ω,v=4.5m/s代入上式得R2=6.0Ω。17.(10分)邊長為a的正方形空腔內有垂直向內的磁場,頂點處有小孔E,質量為m帶電量為q的粒子從A點以速度v0沿AD邊垂直于磁場射入,如圖所示。(帶電粒子的重力忽略不計)(1)要使粒子沿軌跡1從B點射出,磁場的磁感應強度應為多少?粒子在磁場中的運動時間為多少?
(2)要使粒子沿徑跡2從CD中點E點射出,磁場的磁感應強度應為多少?參考答案:(1)粒子沿軌跡1從B點射出,則粒子在磁場中作圓周運動的半徑r=(1分)由洛侖茲力提供向心力知qv0B=(2分)
解得B=(1分)粒子在磁場中運動的時間t==(1分)(2)粒子沿徑跡2從CD中點E點射出,做出示意圖如圖所示。設粒子運動的軌道半徑為R,則由圖可知R2=(R-)2+a2(3分)解得R=(1分)由洛侖茲力提供向心力知qv0B’=
可解得B’=(1分)18.如圖所示,把一個質量m=0.2kg的小球從h=7.2m的高處以60°角斜向上拋出,初速度v0=5m/s,不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2.問:(1)小球在運動過程中機械能是否守恒?(2)從拋出到落地過程中重力對小球所做的功W是多少?(3)小球落地時速度的大小v是多少?參考答案:解:(1)由于不計空氣阻力,小球在運動過程中只有重力做功,機械能守恒.(2)重力對小球所做的功:WG=mgh=0.2×10×7.2J=14.4J(3)由動能定理有:mg
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