学年高二上学期期末物理复习综合练习10Word文件下载.docx
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C.t1<
t2,v1<
v2D.t1>
t2,v1>
v2
5.理想变压器原线圈a匝数n1=200匝,副线圈b匝数n2=100匝,线圈a接在u=44
sin314t(V)交流电源上,“12V 6W”的灯泡恰好正常发光,电阻R2=16Ω,电压表V为理想电表,下列推断正确的是( )
A.交变电流的频率为100Hz
B.穿过铁芯的磁通量的最大变化率为
Wb/s
C.电压表V的示数为22V
D.R1消耗的功率是2W
6.如图所示为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线.下列说法正确的是( )
A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力
B.当r小于r2时,分子间的作用力表现为斥力
C.当r等于r2时,分子势能Ep最小
D.r由r2到无穷大的过程中,分子间的作用力做正功
7.现用电压为380V的正弦式交流电给额定电压为220V的电灯供电,以下电路中不可能使电灯正常发光的是( )
8.如图所示,水平放置的绝缘桌面上有一个金属圆环,圆心的正上方有一用轻质弹簧悬挂的条形磁铁.现将磁铁托起到弹簧处于原长时放开,磁铁将沿竖直方向上下振动.若磁铁在振动过程中始终没有接触桌面,则有( )
A.磁铁上下振动时,金属圆环中将产生方向始终不变的感应电流
B.当磁铁运动到最低点时,圆环中产生的感应电流最大
C.在磁铁向下运动的过程中,圆环对桌面的压力大于圆环的重力
D.当磁铁静止不动后,磁铁减少的重力势能全部转化为圆环中产生的电能
9.如图所示的电路中,A1、A2为完全相同的灯泡,线圈L的电阻忽略不计.下列说法中正确的是( )
A.闭合开关K接通电路时,A2先亮A1后亮,最后一样亮
B.闭合开关K接通电路瞬间,A1和A2同时变亮
C.断开开关K切断电路时,A1和A2闪亮后才缓慢熄灭
D.断开开关K切断电路时,A1,A2缓慢熄灭
10.如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A.轨道半径越大,周期越长
B.张角越大,速度越大
C.若测得周期和星球相对飞行器的张角,则可得到星球的平均密度
D.若测得周期和轨道半径,则可得到星球的平均密度
11.在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2。
螺线管导线电阻r=1Ω,R1=4Ω,R2=5Ω,C=30μF。
在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。
下列说法正确的是( )
A.螺线管中产生的感应电动势为1.2V
B.闭合S,电路中的电流稳定后电容器上极板带正电
C.电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为5×
10-2W
D.S断开后,通过R2的电荷量为1.8×
10-5C
12.如图所示,虚线cd上、下方区域存在方向相同但强弱不同的匀强磁场,带电粒子以v0的初速度从边界ab上的O点垂直磁场方向射入磁场,经磁场偏转后从边界ab上的P点射出,现改变虚线cd上方磁感应强度的大小,使之变为原来的2倍,让该粒子仍以速度v0从O处沿原方向射入磁场,经磁场偏转后从边界ab上的P′点射出,不计粒子的重力,下列关于粒子的说法正确的是( )
A.改变磁场后,粒子离开直线ab时的位置不变
B.改变磁场后,粒子离开直线ab时的速度大小不变
C.改变磁场后,粒子离开直线ab时的速度方向不变
D.改变磁场后,粒子离开直线ab所用时间不变
二、实验题
13.如图甲所示,某同学设计一个气垫导轨装置验证动量守恒定律的实验:
(1)用游标卡尺测得遮光条的宽度d如图乙所示,则d=________mm。
(2)质量为m2的滑块2静止放在水平气垫导轨上光电门②的右侧,质量为m1的滑块1从光电门①的右侧向左运动,穿过光电门①与滑块2发生碰撞,随后两个滑块分离并依次穿过光电门②,滑块2与导轨左端相碰并被粘接条粘住,待滑块1穿过光电门②后用手将它停住,两个滑块上固定的遮光条宽度相同,数字计时器分别记录下滑块1通过光电门①的时间Δt、滑块2和滑块1依次通过光电门②的时间Δt2和Δt1。
本实验中两个滑块的质量大小关系应为。
若等式________________成立,则证明两滑块碰撞过程中系统的动量守恒(用题中的所给的字母表示)。
14.如图甲所示为某宾馆的房卡,只有把房卡插入槽中,房间内的灯和插座才会有电.
(1)房卡的作用相当于一个________(填电路元件名称)接在干路上.
(2)如图乙所示,当房客进门时,只要将带有磁铁的卡P插入盒子Q中,这时由于磁铁吸引簧片,开关B就接通,通过继电器J使整个房间的电器的总开关接通,房客便能使用室内各种用电器.当继电器工作时,cd相吸,ab便接通.请你将各接线端1、2、3、4、5、6、7、8、9、10适当地连接起来,构成正常的电门卡电路.
三、计算题
15.两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为l。
导轨上面横放着两根导体棒ab和cd,构成矩形回路,如图3所示。
两根导体棒的质量皆为m,电阻皆为R,回路中其它部分的电阻可不计。
在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。
设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行,开始时,棒cd静止,棒ab有指向棒cd的初速度v0。
若两导体棒在运动中始终不接触,求:
(1)在运动中产生的焦耳热最多是多少?
(2)当棒ab的速度变为初速度的
时,棒cd的加速度是多大?
16.如图所示,可视为质点的两个小球通过长度L=6m的轻绳连接,甲球的质量为m1=0.2kg,乙球的质量为m2=0.1kg.将两球从距地面某一高度的同一位置先后释放,甲球释放Δt=1s后再释放乙球,绳子伸直后即刻绷断(细绳绷断的时间极短,绷断过程小球的位移可忽略),此后两球又下落t=1.2s同时落地.可认为两球始终在同一竖直线上运动,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)从释放乙球到绳子绷直的时间t0;
(2)绳子绷断的过程中合外力对甲球的冲量大小.
17.如图为离子探测装置示意图。
区域Ⅰ、区域Ⅱ长均为L=0.10m,高均为H=0.06m。
区域Ⅰ可加方向竖直向下、电场强度为E的匀强电场;
区域Ⅱ可加方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,区域Ⅱ的右端紧贴着可探测带电粒子位置的竖直屏。
质子束沿两板正中间以速度v=1.0×
105m/s水平射入,质子荷质比近似为
=1.0×
108C/kg。
(忽略边界效应,不计重力)
(1)当区域Ⅰ加电场、区域Ⅱ不加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加电场的最大值Emax;
(2)当区域Ⅰ不加电场、区域Ⅱ加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加磁场的最大值Bmax;
(3)当区域Ⅰ加电场E小于
(1)中的Emax,质子束进入区域Ⅱ和离开区域Ⅱ的位置等高,求区域Ⅱ中的磁场B与区域Ⅰ中的电场E之间的关系式。
2019-2020学年高二上学期期末复习综合练习(十)答案
一、选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
A
B
D
AD
ABC
BC
13.[解析]
(1)用游标卡尺测得遮光条的宽度d=1.3cm+0.05mm×
16=13.80mm。
(2)滑块1穿过光电门1的速度:
v=
;
滑块1穿过光电门2的速度:
v1=
滑块2穿过光电门2的速度:
v2=
若动量守恒,则m1
=m1
+m2
,即
=
+
为防止碰后m1反弹,则两滑块的质量关系是m1>
m2。
14.解析:
(1)房卡可以控制房间内的灯和插座,不插入插槽中,所有房间内的灯和插座都不工作,所以房卡相当干路上的开关;
(2)将干簧管与电源E、线圈连成一个回路;
将三个灯泡所在电路与交流电源接成回路,即按8-7,4-5,6-9,1-3,2-10连接起来,构成正常的电门卡电路.如图.
15.解析
(1)从开始到两棒达到相同速度v的过程中,两棒的总动量守恒,有mv0=2mv,
根据能量守恒定律,整个过程中产生的焦耳热
Q=
mv
-
·
2mv2=
。
(2)设棒ab的速度变为
v0时,cd棒的速度为v′,
则由动量守恒可知mv0=
mv0+mv′
得v′=
v0,此时棒cd所受的安培力F=BIl=
由牛顿第二定律可得棒cd的加速度大小为
a=
,方向水平向右。
16.解析:
(1)细绳伸直时甲球的位移为x甲=
g(t0+Δt)2
乙球的位移为x乙=
gt
因为x甲-x乙=L
解得:
t0=0.1s.
(2)细绳伸直时甲、乙的速度分别是:
v甲=g(t0+Δt)=11m/s
v乙=gt0=1m/s
设细绳绷断瞬间甲、乙球的速度分别为v′甲和v′乙
继续下落至落地时有:
v′乙t+
gt2-(v′甲t+
gt2)=L
又在细绳绷断的极短时间内两球动量守恒,则有:
m1v甲+m2v乙=m1v′甲+m2v′乙
解得v′甲=6m/s,v′乙=11m/s
设细绳绷断过程中合外力的冲量为I
由动量定理得I=m1(v′甲-v甲)=1.0N·
s.
17.解析
(1)画出轨迹,如图所示:
偏转角θ满足:
tanθ=
,
竖直分速度:
vy=at,加速度:
运动时间:
t=
,tanθ=
Emax=
=200V/m;
(2)画出轨迹,如图所示
轨迹圆半径满足:
L2+
=R2,解得R=
质子在磁场中做圆周运动,满足qvBmax=m
解得Bmax=
=5.5×
10-3T。
(3)画出轨迹,如图所示
,vy=at,a=
,t=
v′=
轨迹圆圆心角为2θ,半径满足:
R′=
圆周运动满足:
qv′B=m
综上可解得:
B=
班级:
姓名:
成绩:
2019-2020学年高二上学期期末复习综合练习(十)答题纸
13.
(1)
(2)_
14.
(1)
(2)在右图中连线