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文档介绍
2017-2018学年江西省高安中学高二上学期期末考试物理试题 解析版
江西省高安中学2017-2018学年高二上学期期末考试物理试题 一、选择题 1. 在科学发展史上,不少物理学家作出了重大贡献。下列陈述中不符合历史事实的是( ) A. 伽利略对自由落体的研究,开创了研究自然规律的科学方法, B. 在研究电磁现象时,安培引入了 “场”的概念 C. 密立根进行了多次实验,比较准确地测定了电子的电量 D. 奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系 【答案】B 【解析】伽利略对自由落体的研究,开创了研究自然规律的科学方法,选项A正确;在研究电磁现象时,法拉第引入了 “场”的概念,选项B错误; 密立根进行了多次实验,比较准确地测定了电子的电量,选项C正确;奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系,选项D正确;此题选择不符合事实的选项,故选B. 2. 以下宏观概念中,哪些是“量子化”的( ) A. 物体的带电荷量 B. 物体的质量 C. 物体的动量 D. 学生的温度 【答案】A 【解析】物体的带电荷量只能是元电荷的整数倍,所以物体的带电荷量是量子化的.故A正确;物体的质量的数值可以取小数或分数,甚至取无理数也可以,因而是连续的,非量子化的.故B错误;物体的动量的数值可以取小数或分数,甚至取无理数也可以,因而是连续的,非量子化的.故C错误;学生的温度的数值的数量也能取分数或小数,因而是连续的,不是量子化的.故D错误.故选A. 3. 如图所示电路中,A1、A2是两只相同的电流表,电感线圈L的直流电阻与电阻R阻值相等,下面判断正确的是( ) A. 开关S接通的瞬间,电流表A1的读数大于A2的读数 B. 开关S接通的瞬间,电流表A1的读数小于A2的读数 C. 开关S接通电路稳定后再断开的瞬间,电流表A1的读数大于A2的读数 D. 开关S接通电路稳定后再断开的瞬间,电流表A1的读数小于A2的读数 【答案】B 【解析】A、闭合S瞬间,由于线圈的电流变大,导致其产生电动势,从而阻碍电流的变大,所以电流表示数小于示数,故A错误,B正确; C、断开S瞬间,线圈电流变小,从而产生电动势,相当于电压会变小电源与电阻相串联,由于两电流表串联,所以电流表示数等于示数,故C错误,D正确。 点睛:线圈电流增加,相当于一个电源接入电路,线圈左端是电源正极.当电流减小时,相当于一个电源,线圈左端是电源负极。 4. 关于下列图象的描述和判断正确的是( ) A. 图甲表示,电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有粒子性 B. 图甲表示,电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有波动性 C. 图乙表示,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都会减小 D. 图乙表示,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较大的方向移动 【答案】B 【解析】衍射是波特有的现象,因此电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有波动性,故A错误,B正确;由图乙可知,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都会增大,故C错误;由图乙可知,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,故D错误; 故选B. 点睛:本题考查了物质波及黑体辐射的规律,电子的衍射图样证明了物质波,即实物粒子也具有波动性,黑体辐射的规律直接看图即可总结出来. 5. 如图所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域其直角边长为L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域.取沿abcda的感应电流为正,则表示线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】bc边的位置坐标x在L-2L过程,线框bc边有效切线长度为l=x-L,感应电动势为E=Blv=B(x-L)v,感应电流,电流的大小随x逐渐增大;根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a→b→c→d→a,为正值.x在2L-3L过程,根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a→d→c→b→a,为负值,线框ad边有效切线长度为l=x-2L,感应电动势为E=Blv=B(x-2L)v,感应电流,大小随x逐渐增大,根据数学知识得D正确.故选D. 6. 质量相等的A、B两个物体,沿着倾角分别是α和β的两个光滑的固定斜面,由静止从同一高度h2下滑到同样的另一高度h1,如图所示,则A、B两物体( ) A. 滑到h1高度时的动量相同 B. 滑到h1高度时的动能相同 C. 由h2滑到h1的过程中所受重力的冲量相同 D. 由h2滑到h1的过程中所受合力的冲量相同 【答案】B 【解析】由于斜面倾角不同,滑到h1高度时,两物体动量方向不同,两物体动量不同,故A错误;物体下滑过程中,只有重力做功,物体初末位置相同,重力做功相等,由动能定理可知,物体的动能相等,故B正确;物体下滑过程中,下滑高度h=h2-h1相等,由机械能守恒定律得:mgh=mv2,物体到达斜面低端时,速度 ,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma,加速度a=gsinθ,物体沿斜面下滑的时间: ,由于斜面倾角θ不同,物体下滑的时间t不同,重力的冲量I=mgt不同,故C错误;由h2滑到h1的过程中由于斜面倾角不同,物体的动量不同,由动量定理可知,物体所受合力的冲量不同,故D错误;故选B. 点睛:利用动量定理求冲量、由动能定理求功是常用的方法.要注意功、动能是标量,冲量、动量是矢量. 7. 图甲为电热毯的电路示意图。电热丝接在u=311sin 100πt (V)的电源上,电热毯被加热到一定温度后,通过装置P使输入电压变为图乙所示波形,从而进入保温状态。若电热丝电阻保持不变,此时交流电压表的读数是( ) A. 110 V B. 156 V C. 220 V D. 311 V 【答案】B 【解析】试题分析:由有效值的定义知:,解得U=156V,B对。 考点:交流电的有效值。 【名师点睛】交变电流有效值的计算 1.正弦式交流电的有效值:I=,U=,E= 2.非正弦式交流电的有效值:根据电流的热效应进行计算。 8. 质量为m的小球A沿光滑水平面以速度v0与质量为2m的静止小球B发生正碰,碰撞后,A球的动能变为原来的1/9,那么,小球B的速度可能是( ) A. B. C. D. 【答案】AB 【解析】根据碰后A球的动能恰好变为原来的1/9得:mv2=•mv02可得:v=±v0;碰撞过程中AB动量守恒,则有:mv0=mv+2mvB;解得:vB=v0或vB=v0,故选AB. 9. 图(a)所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1,RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表.原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图(b)所示.下列说法正确的是( ) A. 变压器输入、输出功率之比为4:1 B. 变压器原、副线圈中的电流强度之比为1:4 C. u随t变化的规律为u=51sin(50πt)(国际单位制) D. 若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大 【答案】BD 【解析】由题意,理想变压器输入、输出功率之比为1:1,选项A错误;变压器原、副线圈中的电流强度与匝数成反比,即,故选项B正确;由图(b)可知交流电压最大值Um="51" V,周期T="0.02" s,角速度ω="100π" rad/s,则可得u=51sin(100πt)(V),故选项C错误;RT的温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,电压表示数不变,故选项D正确。 【考点定位】变压器的构造和原理 【名师点睛】根据图象准确找出已知量,是对学生认图的基本要求,准确掌握理想变压器的特点及电压、电流比与匝数比的关系,是解决本题的关键。 视频 10. 如图所示,两个闭合铝环A、B与一个螺线管套在同一铁芯上,A、B可以左右摆动,则( ) A. 在S闭合的瞬间,A、B必相吸 B. 在S闭合的瞬间,A、B必相斥 C. 在S断开的瞬间,A、B必相吸 D. 在S断开的瞬间,A、B必相斥 【答案】AC 【解析】A、在S闭合瞬间,穿过两个线圈的磁通量变化相同,线圈中产生同方向的感应电流,同向电流相吸,则A、B 相吸,A正确,B错误; C、在S断开瞬间,穿过两个线圈的磁通量变化相同,线圈中产生同方向的感应电流,同向电流相吸,则A、B 相吸,C正确,D错误。 点睛:本题考查了楞次定律的应用,同时要掌握:同向电流相互吸引,反向电流相互排斥,也可以使用楞次定律的规范化的步骤解答,比较麻烦。 二、填空题 11. 在“探究产生感应电流的条件”的实验中,如图甲所示,把条形磁铁插入或者拔出闭合线圈的过程中, 线圈的面积尽管没有变化,但是线圈内的磁场强弱发生了变化,此时闭合线圈中____________感应电流(填“有” 或“无”)。继续做图乙所示的实验,当导体棒做切割磁感线运动时, 尽管磁场的强弱没有变化,但是闭合回路的面积发生了变化,此时回路中_________感应电流(填“有”或“无”)。 【答案】 (1). 有 (2). 有 【解析】把条形磁铁插入或者拔出闭合线圈的过程,线圈的面积尽管没有变化,但是线圈内的磁场强弱发生了变化,则磁通量发生变化,闭合线圈中有感应电流. 当导体棒做切割磁感线运动时,尽管磁场的强弱没有变化,但是闭合回路的面积发生了变化,通过闭合回路的磁通量发生变化,有感应电流. 点睛:本题考查了感应电流产生的条件,掌握基础知识、分析清楚题意即可正确解题,同时判断是否产生感应电流,关键看穿过闭合回路的磁通量是否发生变化. 12. 有一根细而均匀的管状导电原件(如图所示),此原件长L约为3cm,电阻约为100 Ω ,已知这种材料的电阻率为,因该样品的内圆直径太小,无法直接测量,为了测量其内圆直径可先测其电阻Rx,现提供以下实验器材: A.20分度的游标卡尺 B.螺旋测微器 C.电流表A1(量程50mA,内阻r1为100 Ω) D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40 Ω) E.电流表A3(量程1A,内阻r3约为0.1 Ω) F.滑动变阻器R1(20 Ω ,额定电流1A) G.滑动变阻器R2(0~20kΩ ,额定电流0.1A) H.直流电源E(12V,内阻不计) I.导电材料样品Rx(长约为3cm,电阻Rx约为100 Ω) J.开关一只,导线若干 (1)用游标卡尺测得该样品的长度如图甲所示,其示数L=________mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图乙所示,其示数D=________mm。 甲图 乙图 (2)为了尽可能精确地测量原件电阻Rx,请设计合适电路,选择合适电学仪器,在方框中画出实验电路图,所选器材注意角标区分__________________。 (3)除了需要测量样品长度L、外径D外,还需要测量__________________,用已知物理量的符号和测量的符号来表示样品的内径d=_________________。 【答案】 (1). 30.25 (2). 3.204-3.206 (3). 如图所示: (4). 电流表A1示数I1、电流表A2示数I2 (5). 【解析】(1)游标卡尺读数为:L=30mm+7×0.05mm=30.35mm 螺旋测微器测得该样品的外径为:d=3mm+20.6×0.01mm=3.206mm. (2)通过电阻的最大电流大约I=A=120mA,3A电流表量程偏大,另外两个电流表中,D电流表的满偏电流大于C电流表的满偏电流,又C电流表内阻为定值,根据欧姆定律与串并联知识,应将C电流表与待测材料并联后再与D电流表串联,又因滑动变阻器阻值太小应用分压式接法,可设计电路图如图所示. (3)设A1电流表示数为I1,A2电流表示数为I2,由欧姆定律可得待测电阻阻值 . 又由电阻定律: . 联立解得: . 故除了需要测量样品长度L、外径D外,还需要测量电流表A1示数I1、电流表A2示数I2. 点睛:本题属于电流表与电压表的反常规接法,即可将电流表当做电压表来使用,关键是根据电路图能求出待测电阻的阻值才行. 三、计算题 13. 把一质量为m=0.2kg的小球放在高度h=5.0m的直杆的顶端,如图所示,一颗质量m′=0.01kg的子弹以v0=500m/s的速度沿水平方向击中小球,并穿过球心,小球落地处离杆的距离s1=20m。求子弹落地处离杆的距离s2。(g=10m/s2) 【答案】100m 【解析】本题考查平抛运动和动量守恒定律,先根据平抛运动求出小球末速度,再由动量守恒求解 14. 一光电管的阴极K用截止频率为ν的金属铯制成,光电管阳极A和阴极K之间的正向电压为U.用波长为λ的单色光射向阴极,产生了光电流.已知普朗克常量为h,电子电荷量为e,真空中的光速为c.求: ①金属铯的逸出功W; ②光电子到达阳极的最大动能EK. 【答案】①hv ② 【解析】①金属铯的逸出功W=hv. ②根据光电效应方程知,光电子的最大初动能Ekm=h−W=h−hv, 根据动能定理得,eU=Ek-Ekm, 解得光电子到达阳极的最大动能Ek=eU+Ekm=eU+h−hv . 点睛:解决本题的关键掌握光电效应方程,知道逸出功与极限频率的关系,注意本题求解的是到达阳极的电子最大动能,不是发生光电效应的最大初动能. 15. 发电机输出功率为P1=100kW,输出电压是U1=250V,用户需要的电压是U4=220V,输电线电阻为R=10Ω.若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的4%,输电线路的示意图如图所示,试求: (1)用户得到的电功率是多少? (2)在输电线路中设置的升、降压变压器原副线圈的匝数比? 【答案】(1)96KW(2) ............... 对于降压变压器: 点睛:解决本题的关键知道:1、输出功率、输出电压、电流的关系;2、变压器原副线圈电压比、电流比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压与降压变压器输入电压和电压损失的关系. 16. 如图所示,在方向竖直向上的磁感应强度为B=1T的匀强磁场中有两条光滑固定的平行金属导轨MN、PQ,导轨足够长,间距为L=0.5m,其电阻不计,导轨平面与磁场垂直,ab、cd为两根相同的、垂直于导轨水平放置的金属棒,电阻均为R=2Ω,质量均为m=2kg,与金属导轨平行的水平细线一端固定,另一端与cd棒的中点连接,细线能承受的最大拉力为T=0.5N,一开始细线处于伸直状态,两棒均静止,ab棒在平行导轨的水平拉力的作用下以加速度a=2m/s2向右做匀加速直线运动,两根金属棒运动时始终与导轨接触良好且与导轨相垂直. (1)求经多长时间细线被拉断? (2)从ab棒开始运动到cd棒刚要运动过程中,流过cd棒的电量. (3)若在细线被拉断瞬间撤去水平拉力,求此后电路中产生的焦耳热. 【答案】(1) (2) (3)32J 【解析】(1)设经t时间细线被拉断,此时ab棒产生的电动势为: ab棒的速度为 回路中的感应电流为: cd棒所受的安培力为: 细线被拉断时有: 联立解得: (2)从ab棒开始运动到cd棒刚要开始运动的过程中,由法拉第电磁感应定律得: 解得: 解得: (3)两棒最终以相同的速度做匀速运动,根据动量守恒定律有:得: 细线断后,回路中产生的焦耳热为: 【名师点睛】 查看更多