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文檔簡介
廣西壯族自治區南寧市第十五中學高二物理期末試卷含解析一、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.如果家里的微波爐(800W)和洗衣機(400W)平均每天工作1h,電視機(100W)平均每天工作2h,則一個月的耗電量為(每月按30天計算)(
)A.42kW·h
B.40kW·h
C.38kW·h
D.36kW·h參考答案:A2.(單選)如圖為我國第一艘航母“遼寧艦”上一架殲-15飛機剛起飛時的情景。已知該機機身長為l,機翼兩端點C、D的距離為d,飛機速度方向近似水平,大小為v,該空間地磁場磁感應強度的水平分量為Bx,豎直分量為By,C、D兩點間的電勢差為U,下列說法正確的是(
)
A.U=Bxlv,C點電勢低于D點電勢
B.U=Bxdv,C點電勢高于D點電勢
C.U=Bylv,C點電勢低于D點電勢
D.U=Bydv,C點電勢高于D點電勢參考答案:D3.一個電熱器接在10V的直流電源上,消耗的功率是P,當把它接到一正弦波形交流電源上時,消耗的功率是,則該交流電源的電壓的最大值是()A.7.07V B.5V C.14.14V D.10V參考答案:A【考點】正弦式電流的最大值和有效值、周期和頻率;電功、電功率.【分析】正弦波形交流電的電壓有效值等于最大值的倍,根據功率表達式P=列式求解.【解答】解:個電熱器接在10V的直流電源上,消耗的功率是P,有:P=①當把它接到一正弦波形交流電源上時,設最大值為Um,則:②聯立①②解得:Um=5V=7.07V故選:A.4.一塊足夠長的白板,位于水平桌面上,處于靜止狀態。一石墨塊(可視為質點)靜止在白板上。石墨塊與白板間有摩擦,滑動摩擦系數為μ。突然,使白板以恒定的速度v0做勻速直線運動,石墨塊將在板上劃下黑色痕跡。經過某一時間t,令白板突然停下,以后不再運動。在最后石墨塊也不再運動時,白板上黑色痕跡的長度可能是(已知重力加速度為g,不計石墨與板摩擦劃痕過程中損失的質量)。A. B.v0t C.v0t—μgt2
D.參考答案:AC5.如圖所示,兩個小球從水平地面上方同一點O分別以初速度、水平拋出,落在地面上的位置分別是A、B,O′是O在地面上的豎直投影,且O′A:AB=1:3。若不計空氣阻力,則兩小球:A.拋出的初速度大小之比為1:4B.落地速度大小之比為1:3C.落地速度與水平地面夾角的正切值之比為1:3D.通過的位移大小之比為1:參考答案:A二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.以10m/s的速度行駛的列車,在坡路上的加速度等于0.2m/s,經過30s到達坡底,則列車在這段時間的位移為
m,列車到達坡底的速度為
m/s。參考答案:390,167.如圖,Ⅰ和Ⅱ是一對異名磁極,ab為放在其間的金屬棒。ab和cd用導線連成一個閉合回路。當ab棒向左運動時,cd導線受到向下的磁場力。由此可知Ⅰ是
極,Ⅱ是
極,a、b兩點的電勢φa___
__φb(填空“>”、“<”或“=參考答案:
S
,
N
,
>
。8.一般來說,電容器極板的正對面積越_________、極板間的距離越_________,電容器的電容就越大。參考答案:9.密立根油滴實驗進一步證實了電子的存在,揭示了電荷的非連續性.如圖所示是密立根實驗的原理示意圖,設小油滴質量為m,調節兩板間電勢差為U,當小油滴懸浮不動時,測出兩板間距離為d.可求出小油滴的電荷量q=_______.參考答案:10.如右圖所示,光從空氣射入某介質,入射光線和界面的夾角為45O,反射光線和折射光線之間的夾角為105O,由此可知,這種介質的折射率為
,光在這種介質中的傳播速度是
.(用真空中光速c表示)參考答案:
,11.如圖所示,有一方向水平向右的勻強電場,一個質量為m,帶電量為+q的小球以初速度v0從a點豎直向上射入電場中.小球通過電場中b點時速度大小為
2v0.方向與電場方向一致,則勻強電場的場強大小為
參考答案:12.如圖所示,某變壓器有兩個線圈,如果把它當作降壓變壓器,則線圈_______接電源,原副線圈兩端電壓之比是_______;把它當作升壓變壓器,則線圈_______接電源,原、副線圈兩端電壓之比是_______。
參考答案:13.如圖所示的電路中,定值電阻R2=20Ω,理想電壓表、電流表的讀數分別為10V和0.5A,則電阻R1的阻值為
Ω,R2兩端的電壓為
V。
參考答案:20,10三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.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.15.分子勢能隨分子間距離r的變化情況可以在如圖所示的圖象中表現出來,就圖象回答:(1)從圖中看到分子間距離在r0處分子勢能最小,試說明理由.(2)圖中分子勢能為零的點選在什么位置?在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,對嗎?(3)如果選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能有什么特點?參考答案:解:(1)如果分子間距離約為10﹣10m數量級時,分子的作用力的合力為零,此距離為r0.當分子距離小于r0時,分子間的作用力表現為斥力,要減小分子間的距離必須克服斥力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的減小而增大.如果分子間距離大于r0時,分子間的相互作用表現為引力,要增大分子間的距離必須克服引力做功,因此,分子勢能隨分子間距離的增大而增大.從以上兩種情況綜合分析,分子間距離以r0為數值基準,r不論減小或增大,分子勢能都增大.所以說,分子在平衡位置處是分子勢能最低點.(2)由圖可知,分子勢能為零的點選在了兩個分子相距無窮遠的位置.因為分子在平衡位置處是分子勢能最低點,據圖也可以看出:在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正確的.(3)因為分子在平衡位置處是分子勢能的最低點,最低點的分子勢能都為零,顯然,選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能將大于等于零.答案如上.【考點】分子勢能;分子間的相互作用力.【分析】明確分子力做功與分子勢能間的關系,明確分子勢能的變化情況,同時明確零勢能面的選取是任意的,選取無窮遠處為零勢能面得出圖象如圖所示;而如果以r0時分子勢能為零,則分子勢能一定均大于零.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖,水平地面上靜止放置著物塊B和C,相距=1.0m.物塊A以速度=10m/s沿水平方向與B正碰.碰撞后A和B牢固地粘在一起向右運動,并再與C發生正碰,碰后瞬間C的速度=2.0m/s.已知A和B的質量均為m,C的質量為A質量的k倍,物塊與地面的動摩擦因數=0.45.(設碰撞時間很短,g取10m/)(1)計算與C碰撞前瞬間AB的速度;(2)根據AB與C的碰撞過程分析k的取值范圍,并討論與C碰撞后AB的可能運動方向.參考答案:17.如圖,在平面直角坐標系xOy內,第Ⅰ象限存在沿y軸負方向的勻強電場,第Ⅳ象限以ON為直徑的半圓形區域內,存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度為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y=h處的M點,以速度v0垂直于y軸射入電場,經x軸上x=2h處的P點進入磁場,最后以垂直于y軸的方向射出磁場.不計粒子重力.求:(1)電場強度大小E;(2)粒子在磁場中運動的軌道半徑r;(3)粒子從進入電場到離開磁場經歷的總時間t.參考答案:解:粒子的運動軌跡如右圖所示(1)設粒子在電場中運動的時間為t1x方向勻速直線運動,則有:2h=v0t1y方向初速度為零的勻加速直線運動,則有:根據牛頓第二定律:Eq=ma
求出勻強電場強度:(2)粒子在電場中運動,根據動能定理:設粒子進入磁場時速度為v,根據求出運動軌道的半徑:(3)粒子在電場中運動的時間:粒子在磁場中運動的周期:設粒子在磁場中運動的時間為t2,由幾何關系可知粒子的偏轉角為135°,所以有:求出總時間:答:(1)電場強度大小為;(2)粒子在磁場中運動的軌道半徑為;(3)粒子從進入電場到離開磁場經歷的總時間為.【考點】帶電粒子在勻強磁場中的運動;牛頓第二定律;向心力;帶電粒子在勻強電場中的運動.【分析】(1)粒子垂直于電場進入第一象限,粒子做類平拋運動,由到達N的速度方向可利用速度的合成與分解得知此時的速度,根據牛頓第二定律可求出加速度與速度及位移關系,從而求出電場強度;(2)應用動能定理即可求得電場中粒子的速度,粒子以此速度進入第四象限,在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運動,先畫出軌跡圖,找出半徑;利用洛倫茲力提供向心力的公式,可求出在磁場中運動的半徑.(3)粒子的運動分為兩部分,一是在第一象限內做類平拋運動,二是在第四象限內做勻速圓周運動,分段求出時間,相加可得總時間.18.如圖所示,匝數為100匝、面積為0.01m2的線圈,處于磁感應強度B1為T的勻強磁場中。當線圈繞O1O2以轉速n為300r/min勻速轉動時,電壓表、電流表的讀數分別為7V、1A。電動機的內阻r為1Ω,牽引一根原來靜止的、長L為1m、質量m為0.2kg的導體棒MN沿軌道上升。導體棒的電阻R為1Ω,架在傾角為30°的框架上,它們處于方向與框架平面垂直、磁感應強度B2為1T的勻強磁場中。當導體棒沿軌道上滑1.6m時獲得穩定的速度,這一過程中導體棒上產生的熱量為4J。不計框架電阻及一切摩擦,g取10m/s2。求:(1)若從線圈處于中性面開始計時,寫出電動勢的瞬時表達式;(2)導體棒MN的穩定速度;(3)導體棒MN從靜止到達到穩定速度所
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