高二下学期期末考试物理试题解析版Word格式文档下载.docx

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6.如图所示,金属线圈平面正对着条形磁铁的S极,现将条形磁铁迅速地靠近线圈,则

A.线圈中电流的方向是顺时针的(从左往右看)

B.线圈中电流的方向是逆时针的(从左往右看)

C.线圈向静止不动

D.线圈向左移动

7.如图所示,一轻质弹簧下端固定,直立于水平地面上,将质量为m的物体A从离弹簧顶端正上方h高处由静止释放,当物体A下降到最低点P时,其速度变为零,此时弹簧的压缩量为x0;

若将质量为2m的物体B从离弹簧顶端正上方h高处由静止释放,当物体B也下降到P处时,其速度为

A.B.C.D.

二、多选题:

共5题

8.如图甲所示,斜面体固定水平面上,倾角θ=30°

,质量为m的物体从斜面体上由静止释放,以加速度开下滑,取出发点为重力势能为零的点,则图乙中能正确描述物块的速率v、动能EK、势能EP、

机械能E、时间t、位移x关系的是

9.关于分子、内能和温度,下列说法不正确的是

A.为了估算分子的大小或间距,可建立分子的球体模型或立方体模型

B.分子间距离越大,分子势能越大;

分子间距离越小,分子势能越小

C.不同分子的直径一般不同,除少数大分子以外数量级基本一致

D.温度升高,物体的内能一定增大

10.如图,理想变压器原副线圈匝数之比为4∶1。

原线圈接入一电压为u=U0sinωt的交流电源,副线圈接一个R=27.5Ω的负载电阻。

若U0=220 

V,ω=100πHz,则下述结论正确的是

A.副线圈中电压表的读数为55VB.副线圈中输出交流电的周期为

C.原线圈中电流表的读数为0.5AD.原线圈中的输入功率为110 

W

11.如图所示,两根光滑的平行金属导轨竖直放置在匀强磁场中,磁场和导轨平面垂直,金属杆ab与导轨接触良好沿导轨滑动,开始时电键S断开,当ab杆由静止下滑一段时间后闭合S,则从S闭合开始计时,ab杆的速度v与时间t的关系图像可能正确的是

12.如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。

若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子

A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐增加

C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动

三、实验题:

共2题

13.某同学利用螺旋测微器测量一金属板的厚度。

该螺旋测微器校零时的示数如图(a)所示,测量金属板厚度时的示数如图(b)所示。

图(a)所示读数为_________mm,图(b)所示读数为_________mm,所测金属板的厚度为_________mm。

14.为了测量一微安表头A的内阻,某同学设计了如图所示的电路。

图中,A0是标准电流表,R0和RN分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电池。

完成下列实验步骤中的填空:

1.将S拨向接点1,接通S1,调节   ,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时       的读数I;

2.然后将S拨向接点2,调节   ,使     ,记下此时RN的读数;

3.多次重复上述过程,计算RN读数的   ,此即为待测微安表头内阻的测量值。

四、计算题:

共3题

15.一质量为m=40kg的小孩子站在电梯内的体重计上,电梯从t=0时刻由静止始上升,在0到6s内体重计示数F的变化如图。

(取重力加速度g=10m/s2)试问:

(1)5.5s时电梯上升的速度是多少?

(2)5s内电梯上升的高度是多少?

16.如图所示,在以坐标原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内,有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直于xOy平面向里。

一带正电的粒子(不计重力)从O点沿y轴正方向以某一速度射入,带电粒子恰好做匀速直线运动,经t0时间从P点射出。

1.求电场强度的大小和方向。

2.若仅撤去磁场,带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经时间恰从半圆形区域的边界射出。

求粒子运动加速度的大小。

3.若仅撤去电场,带电粒子仍从O点射入,但速度为原来的4倍,求粒子在磁场中运动的时间。

17.如图所示,某同学设计导热性能良好的喷水装置,已知该喷水装置内部空间是底部面积为S、高度为4L的长方体,阀门关闭,此时装置内部的下部分装有高度为3L的水,上部密封压强为p0的空气。

容器上部接有打气桶(打气筒的体积相对容器而言可以忽略),该打气筒可以多次往容器中打入压强为p0、温度为T0的空气。

打开阀门后,容器中的水将被喷出,设在此过程中空气可看成理想气体,且温度不变,且恒为T0。

已知大气压强为p0=4ρgL,其中ρ为水的密度,g为重力加速度。

求:

(1)打开阀门后,当装置中的水不再流出时,容器中剩下水的高度为多少?

(2)打开阀门后,当装置中的水不再流出时,给容器中空气加热可使容器中

的水再次喷出。

为了使容器中的水高度降为L,容器中的气体温度应升高到多少?

答案部分

1.D

【解析】本题主要考查了物理学史等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

是法拉第最早提出了电荷周围存在电场的观点,和电磁感应现象,选项AB错误;

是楞次得出了电磁感应的产生条件,选项C错误;

密立根测出了电子的电荷量,选项D正确。

综上本题选D。

2.A

【解析】本题主要考查了匀速圆周运动、卫星的轨道等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

卫星的轨道圆心一定在地心,所以卫星的轨道可能为b、c,选项A正确,BCD错误。

综上本题选A。

3.D

【解析】本题主要考查了平抛运动、匀变速直线运动规律及其应用等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

根据匀变速直线运动公式可知小球的下落时间t=,即小球的下落时间与高度有关,所以b、c两小球的下落时间相同,a小球的下落时间较短,选项AB错误;

小球在水平方向做匀速直线运动,所以水平位移x=vt=v,结合图可知,a的水平速度比b的大,选项C错误;

b的初速度比c的大,选项D正确。

4.A

【解析】本题主要考查了受力分析、加速度方向与速度方向的关系、牛顿第二定律等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

整体向右做匀减速直线运动,所以整体的加速度方向向左,大小不变,根据牛顿第二定律可知,B受到的摩擦力方向向左,大小不变,选项A正确,BCD错误。

5.A

【解析】本题主要考查了动量守恒定律、机械能守恒定律、弹性碰撞、速度图象等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

由s-t图象可知,碰撞前m1向右做匀速直线运动,m2静止,选项A正确;

碰后m1向左做匀速直线运动,m2向右做匀速直线运动,选项B错误;

由图象可得碰撞前m1的速度v1=4m/s,碰撞后m1的速度v1′=-2m/s,m2的速度v2′=2m/s,根据动量守恒定律可得m1v1=m1v1′+m2v2′,代入数据可得m2=0.3kg,选项C错误;

碰撞中损失的机械能,即碰撞过程中机械能守恒,选项D错误。

6.A

【解析】本题主要考查了楞次定律、右手螺旋定则、增反减同、来拒去留等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

当条形磁铁靠近线圈时,穿过线圈的磁通量增大,且磁场方向向左,根据楞次定律(增反减同)和右手螺旋定则可知,线圈中的电流方向是顺时针的(从左向右看),选项A正确,B错误;

根据楞次定律(来拒去留)可以判断出线圈向右移动,选项CD错误。

7.D

【解析】本题考查的是机械能守恒,意在考查考生对机械能守恒定律在系统中的应用的理解。

以物体和弹簧组成的系统为研究对象,系统机械能守恒,则mg(h+x0)=Ep,2mg(h+x0)=Ep+×

2mv2,由以上两式联立解得v=,故正确选项为D。

8.ACD

【解析】本题主要考查了机械能守恒定律、匀变速直线运动规律及其应用、重力势能、动能、机械能、速度时间图象等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

由已知条件可知物体做匀加速直线运动,则速度v=at=,选项A正确;

物体的动能EK=,选项B错误;

物体的重力势能,选项C正确;

因物体下滑的加速度为,所以下滑过程中只有重力做功,机械能守恒,物体的机械能为零,选项D正确。

综上本题选ACD。

9.BD

【解析】本题主要考查了分子动理论、分子势能、物体的内能、热力学第一定律等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

为了估算分子的大小或间距,可建立分子的球形模型或立方体模型,选项A说法正确;

当分子间距r>

r0,分子间距越大,分子势能越大,当分子间距r<

r0,分子间距越大,分子势能越小,选项B说法错误;

不同分子的直径一般不同,除少数大分子以外,数量级基本一致,为10-10,选项C说法正确;

根据热力学第一定律可知,物体吸热,温度升高,如果物体对外界做功,物体的内能可能减少,选项D说法错误。

综上本题选BD。

10.AC

【解析】本题主要考查了变压器、有效值、最大值、功率、周期等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

原线圈输入电压的有效值为U1=,根据变压器匝数与电压的关系可得,,解得变压器的输出电压有效值为U2=55V,电压表的读数为55V,选项A正确;

交流电的周期T=,选项B错误;

根据欧姆定律可得变压器的输出电流I2=,根据变压器匝数与电流的关系可得,解得I1=0.5A,选项C正确;

原线圈的输入功率P=U1I1=110W,选项D错误。

综上本题选AC。

11.AD

【解析】本题主要考查了法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力、牛顿第二定律、加速度、速度等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

根据法拉第电磁感应定律可得金属杆产生的电动势E=BLv,根据闭合电路欧姆定律可得金属杆中的电流I=,金属杆受到的安培力,如果闭合开关时有F=mg,金属棒匀速运动,根据牛顿第二定律可知闭合开关时如果F>

mg时,有F-mg=ma,代入可得-mg=ma,金属杆的加速度向上,速度减小,加速度减小,当F=mg时,金属杆匀速运动,闭合开关时如果F<

mg时,有mg-=ma,金属杆的加速度向下,速度增大,加速度减小,当F=mg时金属杆匀速运动,选项BC错误,AD正确。

综上本题选AD。

12.BD

【解析】由题意可知粒子做直线运动,受到竖直向下的重力和垂直极板的电场力,考虑到电场力和重力不可能平衡,故只有电场力与重力的合力方向水平向左才能满足直线运动条件,故粒子做匀减速直线运动,电场力做负功,电势能逐渐增加,B、D对。

13.0.010 

6.870 

6.860

【解析】本题主要考查了螺旋测微器读数、误差等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

图a中的读数为1.0×

0.01mm=0.010mm;

图b中的读数为6.5mm+0.01×

37.0mm=6.870mm;

所测金属板的厚度为6.870mm-0.010mm=6.860mm。

14.

(1)R0 标准电流表(或A0)

(2)RN 标准电流表(或A0)的读数仍为I

(3)平均值

【解析】本题考查的是等效替代法测电流表的电阻,意在考查学生对等效替代法的理解及电路识别。

先与被测电流表连接,调整变阻器R0并使电路有适当的电流,并记下此时电流值,然后与电阻箱连接,不改变变阻器的阻值,调整电阻箱使电路中的电流仍为I,则电阻箱的阻值就等于被测电流表的内阻。

15.

(1)1m/s 

(2)8m

【解析】本题主要考查了动量定理、牛顿第二定律、匀变速直线运动规律及其应用等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

(1)电梯与人共速,选人为研究对象,根据动量定理有:

FN1t1+FN2t2+FN3t3-mg(t1+t2+t3)=mv

代入数据得:

v=1m/s

(2)0—2s,根据牛顿第二定律FN1-mg=ma1

a1=1m/s2,

根据匀变速直线运动公式可得:

=a1t1,

S1=a1t12

2s-5s,电梯匀速上升

s2=t2

s=s1+s2=8m

16.

(1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,初速度为v,电场强度为E。

可判断出粒子受到的洛伦兹力沿x轴负方向,于是可知电场强度沿x轴正方向

且有qE=qvB ①

又R=vt0 ②

则E= ③

(2)仅有电场时,带电粒子在匀强电场中做类平抛运动

在y方向的位移为y=v ④

由②④式得y= ⑤

设在水平方向的位移为x,因射出位置在半圆形区域边界上,于是

x=R

又由x=a()2 ⑥

得a= ⑦

(3)仅有磁场时,入射速度v'

=4v,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为r,由牛顿第二定律有

qv'

B=m ⑧

又qE=ma ⑨

由③⑦⑧⑨式得r= ⑩

由几何知识sinα=

即sinα=,α= 

带电粒子在磁场中运动周期

T=

则带电粒子在磁场中运动时间

tB=T

所以tB=t0

17.

(1)2L 

(2)

【解析】本题主要考查了玻意耳定律、共点力的平衡、理想气体状态方程等知识点,意在考查考生的理解和应用能力。

(1)设容器中剩下水的高度为h,则空气柱的长度L2=4L-h

密闭空气等温变化:

P0V0=P1V1

V0=LS

V1=(4L-h)S

当液体不再流出时封闭气体的压强和大气压强的关系:

P1+ρgh=P0

h=2L

(2)液体高为L时封闭气体的压强:

P2=P0-ρgL

根据理想气体状态方程可得:

V2=LS 

T1=

13

(1)

(2)

14

(1)ab中电流方向为b→a

(2)a=10m/s2

(3)

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