2020-2021学年江西省上饶市乐亭中学高二物理下学期期末试卷含解析

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1、2020-2021学年江西省上饶市乐亭中学高二物理下学期期末试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 关于电磁场理论,以下说法正确的是:A在电场周围一定会产生磁场B任何变化的电场周围空间一定会产生变化的磁场C均匀变化的电场会产生变化的磁场D周期性变化的电场会产生周期性变化的磁场参考答案:D2. (单选)一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动M连接在如右图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,和为直流电源,S为单刀双掷开关下列情况中,可观测到N向左运动的是()A在S断开的情况下

2、,S向a闭合的瞬间B在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间C在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时D在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时参考答案:C3. 从高处跳到低处时,为了安全,一般都要屈腿(如图所示),这样做是为了( )A减小冲量B减小动量的变化量C增大与地面的冲击时间,从而减小冲力D增大人对地面的压强,起到安全作用参考答案:C4. 北京时间2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县(北纬30.3,东经103.0)发生7.0级地震。震源深度13公里。此次地震造成了重大人员伤亡和巨大的经济损失,牵动着全国人民的心。关于地震中产生的地震波知识,下列说法正确的是A地震波

3、的频率、波长和波速三者满足的关系B地震波也能产生干涉和衍射现象C地震波和电磁波一样均可以在真空中传播D地震波经过不同地质层时的频率不变参考答案:ABD5. 如图所示,直线A是电源的路端电压和电流的关系图象,直线B、C分别是电阻R1、R2的两端电压与电流的关系图象,若将这两个电阻分别接到该电源上,则 A、R1接在电源上时,电源的效率高 B、R2接在电源上时,电源的效率高 C、R2接在电源上时,电源的输出功率大 D、电源的输出功率一样大参考答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 导体中产生电流的条件:(1)导体中有自由电荷;(2)导体两端存在_。参考答案:电压7. 导体由

4、普通状态向超导态转变时的温度称为_。参考答案:转变温度8. 如图所示,虚线表示某点电荷Q所激发电场的等势面,已知a、b两点在同一等势面上,c、d两点在另一个等势面上。甲、乙两个带电粒子以相同的速率,沿不同的方向从同一点a射入电场,在电场中沿不同的轨迹adb曲线、acb曲线运动。则两粒子所带的电荷符号_(填“不同”或“相同”);经过b点时,两粒子的速率va vb(填“”、 “” 或“”)参考答案:不同 =9. 如图所示,电源电动势E 3V,R114,电流表内阻不计,当开关S打在“1”档时,电流表的示数为I10.2A;当开关S打在“2”档时,电流表的示数为I20.3A,则电源内电阻r_,电阻R 2

5、_。 参考答案:1;910. (6分)如图所示,将多用电表的选择开关置于欧姆挡,再将电表的两支表笔与热敏电阻Rt的两端相连,这时表针恰好指在刻度盘的正中间,若往Rt上擦一些酒精,表针将向_(填“左”或“右”)转动;若用吹风机向Rt吹热风,表针将向_(填“左”或“右”)转动。参考答案:左; 右 11. 如图11所示是一交流电压随时间变化的图象,此交流的周期为_ _s,交流电压的有效值为_ _V。参考答案: 0.3 , 50 12. 如图所示,长为L的金属棒ab,绕b端在垂直于匀强磁场的平面内以角速度匀速转动,磁感应强度为B,则a、b两端的电势差为 参考答案: BL2【考点】法拉第电磁感应定律;右

6、手定则【分析】金属棒中各点切割感线的速度不等,应用平均速度求解感应电动势的大小线速度与角速度的关系式v=L【解答】解:解法1:棒上各处速率不等,故不能直接用公式E=BLv求由v=r可知,棒上各点线速度跟半径成正比,故可用棒的中点的速度作为平均切割速度代入公式计算由=有E=BL=BL2解法2:设经过t时间ab棒扫过的扇形面积为S,则S=LtL=L2t,变化的磁通量为=BS=BL2t,所以E=n=B=BL2(n=1)所以,a、b两端的电势差为BL2故答案为: BL213. 要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免离心作用而偏出车

7、道有关数据如表:启动加速度a14m/s2制动加速度a28m/s2直道最大速度v140m/s弯道最大速度v220m/s直道长度x218m/s摩托车在直道上的运动情况是先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动(说明加速、减速的先后情况)直道上运动的总时间为11s参考答案:解:如果摩托车由静止开始加速到直道最大速度v1,则有:=10s,这段时间内的位移为:,然后再减速到:v2=20m/s,这段时间内的位移为:,则s1+s2=275m218m,说明汽车不能加速到40m/s设摩托车加速的最大速度为vm,则加速阶段的位移为:随后减速到v2发生的位移为:且s1+s2=s 代入数据解得:vm=36m/s 所以:

8、,摩托车在直道上先做匀加速运动,后做匀减速运动,行驶所用的最短时间为:t=t1+t2=9+2=11s故答案为:先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动;11三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.021023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离参考答案:解:(1)设N

9、2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=31024(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3109m答:(1)囊中氮气分子的总个数31024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3109m【考点】阿伏加德罗常数【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,15. (12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:

10、固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O和100)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)参考答案:(1) (4分) 单; (2) (4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆; (3)(2分)一定温

11、度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 麦克斯韦在1865年发表的电磁场的动力学理论一文中揭示了电、磁现象与光的内在联系及统一性,即光是电磁波。(1)一单色光波在折射率为1.5的介质中传播,某时刻电场横波图象如图1所示,求该光波的频率。(2)图2表示两面平行玻璃砖的截面图,一束平行于CD边的单色光入射到AC界面上,a、b是其中的两条平行光线。光线a在玻璃砖中的光路已给出。画出光线B从玻璃砖中再次出射的光路图,并标出出射光线与界面法线夹角的度数。参考答案:设

12、光在介质中的传播速度为v,波长为,频率为f,则 f 解得:从波形图上读出波长m,代入数据解得f51014 Hz光路如图所示17. 如图,区域I内有与水平方向成45角的匀强电场E1,区域宽度为d1,区域内有正交的有界匀强磁场B和匀强电场E2,区域宽度为d2,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下一质量为m、电量大小为q的微粒在区域I左边界的P点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域后做匀速圆周运动,从区域右边界上的Q点穿出,其速度方向改变了30,重力加速度为g,求:(1)区域I和区域内匀强电场的电场强度E1、E2的大小(2)区域内匀强磁场的磁感应强度B的大小(3)微粒从P运动到Q的时间有多长

13、参考答案:解:(1)微粒在区域I内水平向右做直线运动,则在竖直方向上有:qE1sin45=mg 求得:E1= 微粒在区域II内做匀速圆周运动,则重力和电场力平衡,有:mg=qE2求得:E2= (2)粒子进入磁场区域时满足:E1qd1cos45= 根据几何关系,分析可知:R=2d2 整理得:B=(3)微粒从P到Q的时间包括在区域I内的运动时间t1和在区域内的运动时间t2,并满足: mgtan45=ma1 t2= 经整理得:t=t1+t2=答:(1)区域I的电场强度大小为,区域匀强电场大小为(2)区域内匀强磁场的磁感应强度B的大小为(3)微粒从P运动到Q的时间为【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动【分析】(1)微粒在区域I内水平向右做直线运动,则电场力在竖直方向的分力与重力平衡;微粒在区域II内做匀速圆周运动,则电场力等于重力;(2)根据洛伦兹力提供向心力,结合牛顿第二定律与几何关系,即可求解;(3)微粒从P运动到Q的时间等于区域I的匀加速直线运动时间与圆周运动的时间之和18. 如图电源的电动势=4V,电阻R1= 4,R2=2,R3=6,已知电流表的示数为0.3A.求:(1)电压表V1、V2的示数多大? (2)电源的内电阻r多大?(3)通电10S ,电流通过R1产生的热量是多少?参考答案:(1)u1=1v,u2=3.6v (2)r=1 (3)3.6 J

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