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文档介绍
2020年高二物理第二学期期末模拟试卷及答案(一)
第 1页(共 32页) 2020 年高二物理第二学期期末模拟试卷及答案(一) 一、选择题: (每题 3 分,在每小题给出的四个选项中, 1-10 题只有 一个选项正确, 11-14 有多个选项正确,共计 42 分) 1.在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献.下列说法正确的 是( ) A.法拉第发现了电流磁效应;奥斯特发现了电磁感应现象 B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 C.库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了 元电荷的数值 D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;洛伦兹发现了磁场对电 流的作用规律 2.两个大小分别为 F1 和 F2(F2<F1)的力作用在同一质点上,它们 的合力的大小 F 满足( ) A.F2≤F≤F1 B. ≤F≤ C.F1﹣F2≤F≤F1+F2 D.F12﹣F22≤F≤F12+F22 3.在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不 计空气阻力,则小球在随后的运动中( ) A.速度和加速度的方向都在不断变化 B.速度与加速度方向之间的夹角一直减小 C.在相等的时间间隔内,速率的改变量相等 D.在相等的时间间隔内,动能的改变量相等 第 2页(共 32页) 4.如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势 面.下列判断正确的是( ) A.同一电荷在 1、2 两点的所受电场力相同 B.同一电荷在 2、3 两点的所受电场力相同 C.负电荷从点 1 运动到点 2,电场力做正功 D.负电荷从点 1 运动到点 2 和从点 1 运动到点 3,增加的电势能相 等 5.真空中两个相同的带等量异号电荷的金属小球 A 和 B(均可看作 点电荷) ,分别固定在两处,两球间静电力大小为 F.现用一个不带 电的同样的金属小球 C 先与 A 接触,再与 B 接触,然后移开 C,此 时 A、B 间的静电力大小变为( ) A. B. C. D. 6.如图是质量为 1kg 的质点在水平面上运动的 v﹣t 图象,以水平向 右的方向为正方向.以下判断正确的是( ) A.在 0~3s 时间内,合力大小为 10N B.在 0~3s 时间内,质点的平均速度为 1m/s 第 3页(共 32页) C.在 0~5s 时间内,质点通过的路程为 14m D.在 6s 末,质点的加速度为零 7.如图所示,一物体以速度 v0 自倾角为 θ的固定斜面顶端水平抛出 后落在斜面上,物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角为 φ1.若 将物体的速度减小到 ,再次从顶端水平飞出,落到斜面上,物体 与斜面接触时速度方向与水平方向的夹角为 φ2,(不计物体大小) , 则( ) A.φ2>φ1 B.φ2<φ1 C.φ2=φ1 D.无法确定两角大小 8.一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量 不变,在两极板间插入一电介质,其电容 C 和两极板间的电势差 U 的变化情况是( ) A.C 和 U 均减小 B.C 减小, U 增大 C.C 增大, U 减小 D.C 和 U 均增大 9.如图所示为理想变压器,三个灯泡 L 1、L 2、L 3 都标有 “5V,5W”, L4 标有 “5V,10W”,若它们都能正常发光,则变压器原、副线圈匝数 比 n1:n2 和 ab 间电压应为( ) A.2:1,25V B.2:1,20V C.1:2,25V D.1:2,20V 第 4页(共 32页) 10.如图所示,细线的一端系一质量为 m 的小球,另一端固定在倾 角为 θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.当斜面体以加速度 a1 水平向右做匀加速直线运动时, 小球受到斜面的支持力恰好为零; 当 斜面体以加速度 a2 水平向左做匀加速直线运动时,小球受到细线的 拉力恰好为零,则 =( ) A.1 B. C.tan2θ D. 11.光电效应实验中,下列表述正确的是( ) A.光照时间越长光电流越大 B.入射光足够强就可以有光电流 C.遏止电压与入射光的频率有关 D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子 12.下列说法正确的是( ) A.约里奥﹣居里夫妇发现人工放射性同位素的方程为 Al + He→ P+ n B.卢瑟福发现中子的核反应方程为 Be+ He→ C+ n C.查得威克发现质子的核反应方程为 N+ He→ O+ H D.贝克勒尔发现了天然放射现象,说明了原子核是有内部结构的 13.如图所示电路中,电源内阻忽略不计.闭合电建,电压表示数为 U,电流表示数为 I;在滑动变阻器 R1 的滑片 P 由 a 端滑到 b 端的过 程中( ) 第 5页(共 32页) A.U 先变大后变小 B.I 先变小后变大 C.U 与 I 比值先变大后变小 D.U 变化量与 I 变化量比值等于 R3 14.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的 转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转 [ 产生的交变电动势图象如图乙中 曲线 a、b 所示,则( ) A.两次 t=0 时刻,通过线圈平面磁通量都是 φ=0 B.曲线 a、b 对应的线圈转速之比为 3:2 C.曲线 b 表示的交变电动势有效值为 10V D.曲线 a 表示的交变电动势频率为 25Hz 二、填空题: (每空 3 分,共计 18 分) 15.某班同学要测定电源的电动势和内电阻, 各小组设计了以下不同 的实验电路. 第 6页(共 32页) (1)在电路图( 1)和( 2)中,若 R1 为定值电阻且阻值未知,则 能测出电源电动势的是 ,能测出电源内电阻的是 .(选填图 的编号) (2)若用图( 3)所示实验电路进行实验,已知 R1=2Ω,电压表 V 1、 V 2 读数分别为 U1、U2,现以 U2 为纵坐标, U1 为横坐标,作出相应 图线,如图( 4)所示,则:电源电动势 E= V,内阻 r= Ω. 16.“探究加速度与力、质量的关系 ”的实验装置如图 1 所示. (1)为了平衡小车及纸带所受的摩擦力,实验时应将长木板 AB 的 (选填 “A 端”或 “B 端”)适当垫高. (2)根据一条实验中打出的纸带,通过测量、计算,作出小车如图 2 的 v﹣t 图象见题图,可知小车的加速度为 m/s2. 第 7页(共 32页) (3)如果这位同学未做( 1)中的操作,然后不断改变对小车的拉力 F,他得到 M(小车质量)保持不变情况下如图 3 的 a﹣F 图线是如 图 3 中的 (将选项代号的字母填在横线上) . 三、 解答题:(本题共 4 小题,共 40 分.解答应写出必要的文字说明、 方程式和重要的演算步骤, 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数 值和单位) 17.一质量为 0.5kg 的小物块放在水平地面上的 A 点,距离 A 点 5m 的位置 B 处是一面墙,如图所示.物块以 v0=9m/s 的初速度从 A 点 沿 AB 方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为 7m/s,碰后以 6m/s 的速度反向运动. g 取 10m/s2. (1)求物块与地面间的动摩擦因数 μ; (2)若碰撞时间为 0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大 小 F. 18.如图所示,质量分别为 m1=1kg,m2=3kg 的小车 A 和 B 静止在 水平面图 1 上,小车 A 的右端水平连接一根轻弹簧,小车 B 以水平 向左的初速度 v0 向 A 驶来,与轻弹簧相碰之后,小车 A 获得的最大 速度为 v=6m/s,如果不计摩擦,也不计相互作用过程中机械能损失, 求: ① 小车 B 的初速度 v0; 第 8页(共 32页) ② A 和 B 相互作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能. 19.如图所示, 足够长的光滑 U 形导轨宽度为 L,其所在平面与水平 面的夹角为 α,上端连接一个阻值为 R 的电阻. 匀强磁场的磁感应强 度大小为 B,方向垂直于导轨平面向上.今有一质量为 m、有效电阻 r 的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达 到最大速度 vm 时,运动的位移为 x,求 (1)金属杆沿斜面下滑的最大速度? (2)在此过程中电阻 R 产生的焦耳热为多少? (3)在此过程中流过电阻 R 的电荷量 q 为多少? 20.如图是测定带电粒子比荷的一种装置.图中点划线 PQ 是装置的 轴线,A 是粒子源,某一带电粒子(不计重力)自小孔飞出,经电场 加速后沿轴线 PQ 进入装置 C;装置 C 中有一对平行金属板,板间存 在正交的电磁场, 已知磁场的磁感应强度为 B1,两极板间距为 d,极 板间的电势差为 U;装置 D 是一半径为 r、磁感应强度为 B2、圆心在 PQ 上的圆形匀强磁场区域. 若某带电粒子(不计重力)经电场加速 后, 恰好沿轴线 PQ 直线通过装置 C,并沿轴线 PQ 方向进入装置 D, 经 D 中的磁场发生偏转,最后从圆形区域边界上的 G 点射出,已知 G 点到轴线 PQ 的距离为 r. 第 9页(共 32页) 求: (1)粒子离开装置 C 的速度大小; (2)粒子的比荷 . 第10页(共 32页) 参考答案与试题解析 一、选择题: (每题 3 分,在每小题给出的四个选项中, 1-10 题只有 一个选项正确, 11-14 有多个选项正确,共计 42 分) 1.在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献.下列说法正确的 是( ) A.法拉第发现了电流磁效应;奥斯特发现了电磁感应现象 B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 C.库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了 元电荷的数值 D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;洛伦兹发现了磁场对电 流的作用规律 【考点】 物理学史. 【分析】 本题考查电磁学中的相关物理学史, 应掌握在电磁学发展中 作出突出贡献的科学家的名字及主要发现. 【解答】 解:A、奥斯特发现了电流磁效应,法拉第发现了电磁感应 现象,故 A 错误; B、欧姆发现了欧姆定律,说明了导体两端的电压与电流之间存在联 系,故 B 错误; C、库仑发现了点电荷的相互作用规律,密立根通过油滴实验测定了 元电荷的数值,故 C 正确; 第11页(共 32页) D、洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,安培发现了磁场对电 流的作用规律,故 D 错误; 故选: C 2.两个大小分别为 F1 和 F2(F2<F1)的力作用在同一质点上,它们 的合力的大小 F 满足( ) A.F2≤F≤F1 B. ≤F≤ C.F1﹣F2≤F≤F1+F2 D.F12﹣F22≤F≤F12+F22 【考点】 力的合成. 【分析】 两个共点力合成, 遵循平行四边形定则,当两个力同向时合 力最大,反向时合力最小. 【解答】 解:两个共点力合成,遵循平行四边形定则,当两个力同向 时合力最大,等于 F1+F2,反向时合力最小,等于 F1﹣F2,故 F1+F2≥F 合≥F1﹣F2 故选 C. 3.在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不 计空气阻力,则小球在随后的运动中( ) A.速度和加速度的方向都在不断变化 B.速度与加速度方向之间的夹角一直减小 C.在相等的时间间隔内,速率的改变量相等 D.在相等的时间间隔内,动能的改变量相等 第12页(共 32页) 【考点】 功能关系. 【分析】 明确平抛运动的性质, 知道平抛运动可分解为竖直方向上的 自由落体运动和水平方向上的匀速直线运动; 再根据运动的合成和分 解规律可明确速度及速率的变化情况. 【解答】 解:A、平抛运动的物体其加速度恒定不变,速度方向时刻 变化;故 A 错误; B、由于竖直分速度一直增大,而水平分速度不变,故合速度的方向 由水平逐渐变为接近竖直, 故与竖直方向夹角越来越小; 与加速度方 向的夹角越来越小;故 B 正确; C、由 v=gt 可知,在相等的时间间隔内速度的改变量相同;但是速率 为水平速度和竖直速度的合速度的大小; 故速率的改变量不相同; 故 C 错误; D、由 C 可知,速率的变化量不相等,故由动能的表达式可知,动能 的改变量也不相等;故 D 错误; 故选: B. 4.如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势 面.下列判断正确的是( ) A.同一电荷在 1、2 两点的所受电场力相同 第13页(共 32页) B.同一电荷在 2、3 两点的所受电场力相同 C.负电荷从点 1 运动到点 2,电场力做正功 D.负电荷从点 1 运动到点 2 和从点 1 运动到点 3,增加的电势能相 等 【考点】 电场线;电势能;等势面. 【分析】 根据电场线的分布特点: 从正电荷或无穷远处出发到负电荷 或无穷远处终止,分析该点电荷的电性;电场线越密,场强越大.顺 着电场线,电势降低.利用这些知识进行判断. 【解答】 解: A、电场线的疏密表示电场的强弱,由图可得, 1 与 2 比较, 1 处的电场线密,所以 1 处的电场强度大,同一电荷在 1、2 两点的所受电场力不相同.故 A 错误; B、电场线的疏密表示电场的强弱,由图可得, 2 与 3 比较,它们的 电场强度的大小相同,方向不同,所以同一电荷在 2、3 两点的所受 电场力不相同.故 B 错误; C,顺着电场线,电势降低,所以 1 点的电势高于 2 点处的电势,所 以负电荷从点 1 运动到点 2,电场力做负功.故 C 错误; D、由图可得, 2 与 3 处于同一条等势线上,所以 2 与 3 两点的电势 相等.负电荷从点 1 运动到点 2 和从点 1 运动到点 3,增加的电势能 相等.故 D 正确. 故选: D 第14页(共 32页) 5.真空中两个相同的带等量异号电荷的金属小球 A 和 B(均可看作 点电荷) ,分别固定在两处,两球间静电力大小为 F.现用一个不带 电的同样的金属小球 C 先与 A 接触,再与 B 接触,然后移开 C,此 时 A、B 间的静电力大小变为( ) A. B. C. D. 【考点】 库仑定律. 【分析】 根据库仑定律的内容,找出变化量和不变量求出问题. 【解答】 解:真空中两个静止点电荷间的静电力大小为: F= , 不带电的同样的金属小球 C 先与 A 接触: QC=QA ′= 带电的同样的金属小球 C 再与 B 接触: QB′=QC′= = 两点电荷间的距离增大到原来的 2 倍,则两点电荷间的静电力大小 为: F′= = F.所以选项 C 正确,选项 ABD 错误. 故选: C. 6.如图是质量为 1kg 的质点在水平面上运动的 v﹣t 图象,以水平向 右的方向为正方向.以下判断正确的是( ) 第15页(共 32页) A.在 0~3s 时间内,合力大小为 10N B.在 0~3s 时间内,质点的平均速度为 1m/s C.在 0~5s 时间内,质点通过的路程为 14m D.在 6s 末,质点的加速度为零 【考点】 匀变速直线运动的图像. 【分析】 根据速度时间图象的斜率求出加速度, 再得到物体的合力. 根 据速度时间图线与时间轴包围的面积表示位移来计算物体的位移大 小,根据平均速度的定义求平均速度. 【解答】解:A、在 0~3s时间内, 加速度为 a= = =2m/s2, 合力 F 合=ma=2N,故 A 错误. B、在 0~3s 时间内,质点的平均速度为 = = =1m/s,故 B 正确. C、在 0~5s 时间内, 质点通过的路程为 s= =13m,故 C 错误. D、根据斜率等于加速度,可知,在 6s 末,质点的加速度不为零,故 D 错误. 故选: B 7.如图所示,一物体以速度 v0 自倾角为 θ的固定斜面顶端水平抛出 后落在斜面上,物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角为 φ1.若 将物体的速度减小到 ,再次从顶端水平飞出,落到斜面上,物体 第16页(共 32页) 与斜面接触时速度方向与水平方向的夹角为 φ2,(不计物体大小) , 则( ) A.φ2>φ1 B.φ2<φ1 C.φ2=φ1 D.无法确定两角大小 【考点】 平抛运动. 【分析】 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动, 在竖直方向上做自 由落体运动, 结合运动学规律得出速度方向与水平方向夹角的正切值 和位移方向与水平方向夹角的正切值,从而进行判断. 【解答】 解:物体落在斜面上,位移与水平方向夹角的正切值 ,速度方向与水平方向夹角的正切值 ,可知 速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的 2 倍, 由于位移与水平方向的夹角不变, 则速度与水平方向的夹角不变, 因为 φ=α﹣θ,可知 φ不变,即 φ2=φ1. 故选: C. 8.一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量 不变,在两极板间插入一电介质,其电容 C 和两极板间的电势差 U 的变化情况是( ) 第17页(共 32页) A.C 和 U 均减小 B.C 减小, U 增大 C.C 增大, U 减小 D.C 和 U 均增大 【考点】 电容器的动态分析. 【分析】 根据电容的决定式判断电容大小, 根据定义式判断电压变化, 从而即可求解. 【解答】 解:由公式 C= 知,在两极板间插入一电介质,其电 容 C 增大, 由公式 C= 知,电荷量不变时 U 减小,故 C 正确, ABD 错误. 故选: C. 9.如图所示为理想变压器,三个灯泡 L 1、L 2、L 3 都标有 “5V,5W”, L4 标有 “5V,10W”,若它们都能正常发光,则变压器原、副线圈匝数 比 n1:n2 和 ab 间电压应为( ) A.2:1,25V B.2:1,20V C.1:2,25V D.1:2,20V 【考点】 变压器的构造和原理. 【分析】 L2、L 3 并联后与 L4 串联,灯泡正常发光.说明副线圈电压 为 10V,副线圈功率为 20W,根据电压与匝数成正比,可以求得副 线圈的匝数, 根据变压器的输入的功率和输出的功率相等可以求得原 线圈的输出功率, 根据 L1、正常发光得出电流, 从而得出 ab 间电压, 再求出原线圈电压,根据电压与匝数成正比,可以求得匝数比. 第18页(共 32页) 【解答】解:L 2、L 3 并联后与 L4 串联, 灯泡正常发光. 可知: U2=10V; P2=5+5+10W=20W, 根据 U1I 1=P2 得:U1= V=20V 所以 Uab=U1+UL1=20+5=25V 故选 A 10.如图所示,细线的一端系一质量为 m 的小球,另一端固定在倾 角为 θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.当斜面体以加速度 a1 水平向右做匀加速直线运动时, 小球受到斜面的支持力恰好为零; 当 斜面体以加速度 a2 水平向左做匀加速直线运动时,小球受到细线的 拉力恰好为零,则 =( ) A.1 B. C.tan2θ D. 【考点】 牛顿第二定律. 【分析】 当支持力为零时, 受重力和拉力,结合牛顿第二定律求出加 速度,当拉力为零时,受 重力和支持力,结合牛顿第二定律求出加 速度. 【解答】 解:当斜面体以加速度 a1 水平向右做匀加速直线运动时, 支持力为零, 第19页(共 32页) 根据牛顿第二定律得: mgcotθ=ma1, 解得: a1=gcotθ, 当斜面体以加速度 a2 水平向左做匀加速直线运动时,小球受到细线 的拉力恰好为零,根据牛顿第二定律得: mgtanθ=ma2, 解得: a2=gtanθ, 则 . 故选: B. 11.光电效应实验中,下列表述正确的是( ) A.光照时间越长光电流越大 B.入射光足够强就可以有光电流 C.遏止电压与入射光的频率有关 D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子 【考点】 光电效应. 【分析】 发生光电效应的条件是入射光频率大于极限频率, 遏制电压 与最大初动能有关,入射光的频率越大.最大初动能越大.光强不一 第20页(共 32页) 定能发生光电效应,不一定有光电流,在发生光电效应时,入射光的 强度影响光电流的大小. 【解答】解:A、光电流的大小与光照时间无光, 与光的强度有关. 故 A 错误. B、发生光电效应的条件是入射光频率大于极限频率, 入射光强, 不一定能发生光电效应.故 B 错误. C、根据光电效应方程 Ekm=eUc=hγ﹣W 0,知遏止电压与入射光的 频率有关.故 C 正确. D、发生光电效应的条件是入射光频率大于极限频率. 故 D 正确. 故选 CD. 12.下列说法正确的是( ) A.约里奥﹣居里夫妇发现人工放射性同位素的方程为 Al + He→ P+ n B.卢瑟福发现中子的核反应方程为 Be+ He→ C+ n C.查得威克发现质子的核反应方程为 N+ He→ O+ H D.贝克勒尔发现了天然放射现象,说明了原子核是有内部结构的 【考点】 物理学史. 【分析】 本题原子物理学史问题,根据贝克勒尔、查德威克、玻尔、 约里奥 ?居里等科学家的成就进行分析 【解答】 解:A、约里奥﹣居里夫妇发现人工放射性同位素的方程为 Al + He→ P+ n,故 A 正确; 第21页(共 32页) B、查德威克在 α粒子轰击铍核时实现了人工转变发现了中子,并获 得诺贝尔物理奖,故 B 错误; C、查德威克在 α粒子轰击铍核时实现了人工转变发现了中子,故 C 错误; D、贝克勒尔发现了天然放射现象,说明了原子核是有内部结构,故 D 正确. 故选: AD 13.如图所示电路中,电源内阻忽略不计.闭合电建,电压表示数为 U,电流表示数为 I;在滑动变阻器 R1 的滑片 P 由 a 端滑到 b 端的过 程中( ) A.U 先变大后变小 B.I 先变小后变大 C.U 与 I 比值先变大后变小 D.U 变化量与 I 变化量比值等于 R3 【考点】 闭合电路的欧姆定律. 【分析】 电源内阻忽略不计,电压表测量电源电压,所以无论外电阻 如何变化,电压表示数不变.滑动变阻器 R1 的滑片 P 由 a 端滑到 b 第22页(共 32页) 端的过程中, 电阻先曾大后减小, 由欧姆定律可判断电流表示数的变 化和和 U 与 I 比值的变化. 【解答】 解:A、由图可知电压表测量的是电源的电压,由于电源内 阻忽略不计,则电压表的示数总是不变,故 A 错误; BC、由图可知, 在滑动变阻器 R1 的滑片 P 由 a 端滑到 b 端的过程中, 滑动变阻器 R1 的电阻先增大后减小,由于电压不变,根据闭合电路 欧姆定律可知电流表示数先减小后增大, U 与 I 的比值就是接入电路 的 R1 的电阻与 R2 的电阻的和,所以 U 与 I 比值先变大后变小,故 C 正确; D、由于电压表示数没有变化, 所以 U 变化量与 I 变化量比值等于 0, 故 D 错误; 故选: BC. 14.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的 转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转 [ 产生的交变电动势图象如图乙中 曲线 a、b 所示,则( ) A.两次 t=0 时刻,通过线圈平面磁通量都是 φ=0 B.曲线 a、b 对应的线圈转速之比为 3:2 C.曲线 b 表示的交变电动势有效值为 10V 第23页(共 32页) D.曲线 a 表示的交变电动势频率为 25Hz 【考点】 正弦式电流的图象和三角函数表达式. 【分析】 根据图象可分别求出两个交流电的最大值以及周期等物理 量,然后进一步可求出其瞬时值的表达式以及有效值等. 【解答】 解: A、在 t=0 时刻,感应电动势为零,此时线圈一定处在 中性面上,磁通量最大;故 A 错误; B、由图可知, a 的周期为 4×10﹣ 2s;b 的周期为 6×10﹣2s,则由 n= 可知,转速与周期成反比, 故转速之比为: 3:2;故 B 正确; C、曲线 a、b 对应的线圈转速之比为 3:2, 曲线 a 表示的交变电动势最大值是 15V, 根据 Em=nBSω得曲线 b 表示的交变电动势最大值是 10V, 则有效值为 U= ;故 C 错误; D、曲线 a 的交变电流的频率 f= =25Hz;故 D 正确; 故选: BD. 二、填空题: (每空 3 分,共计 18 分) 15.某班同学要测定电源的电动势和内电阻, 各小组设计了以下不同 的实验电路. (1)在电路图( 1)和( 2)中,若 R1 为定值电阻且阻值未知,则 能测出电源电动势的是 (1)(2) ,能测出电源内电阻的是 (1) .(选填图的编号) 第24页(共 32页) (2)若用图( 3)所示实验电路进行实验,已知 R1=2Ω,电压表 V 1、 V 2 读数分别为 U1、U2,现以 U2 为纵坐标, U1 为横坐标,作出相应 图线,如图( 4)所示,则:电源电动势 E= 2.5 V,内阻 r= 0.5 Ω. 【考点】 测定电源的电动势和内阻. 【分析】 (1)应用伏安法测电源电动势与内阻,测出路端电压与电路 电流可以求出电源电动势与内阻,分析图示电路图答题. (2)根据图( 3)所示电路图,应用欧姆定律求出函数表达式,然后 根据图( 4)所示图象求出电源电动势与内阻. 【解答】 解:(1)由图( 1)所示电路图可知,电压表测路端电压, 电流表测电路电流,该电路可以求出电源电动势与内阻,由图( 2) 所示电路图可知, 电流表测电路电流, 电压表测滑动变阻器两端电压, 由于 R1 阻值未知,该电路可以测出电源电动势,但不能测出电源内 阻,因此能测出电源电动势的电路是( 1)(2),能测电源内阻的电路 是( 1). (2)在图 (3)所示电路中, 电源电动势: E=U1+U2+ r,U2=E﹣(1+ ) U1,由图( 4)所示图象可知,电源电动势 E=2.5V,1+ = = =1.25, 第25页(共 32页) 电源内阻 r=(1.25﹣1)×2=0.5Ω; 故答案为: (1):(1)(2);(1);(2):2.5;0.5. 16.“探究加速度与力、质量的关系 ”的实验装置如图 1 所示. (1)为了平衡小车及纸带所受的摩擦力,实验时应将长木板 AB 的 B 端 (选填 “A 端”或 “B 端”)适当垫高. (2)根据一条实验中打出的纸带,通过测量、计算,作出小车如图 2 的 v﹣t 图象见题图,可知小车的加速度为 3.0 m/s2. (3)如果这位同学未做( 1)中的操作,然后不断改变对小车的拉力 F,他得到 M(小车质量)保持不变情况下如图 3 的 a﹣F 图线是如 图 3 中的 D (将选项代号的字母填在横线上) . 【考点】 验证牛顿第二运动定律. 【分析】 (1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取做法 是将不带滑轮的木板一端适当垫高, 在不挂钩码的情况下使小车恰好 做匀速运动. 第26页(共 32页) (2)根据速度时间图象的斜率表示加速度求解; (3)根据没有平衡摩擦力时的加速度和力之间的关系明确对应的图 象. 【解答】解:(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取 做法是, 将不带滑轮的木板一端适当垫高, 在不挂钩码的情况下使小 车恰好做匀速运动, 以使小车的重力沿斜面分力和摩擦力抵消, 所以 应将 B 端适当垫高; (2)速度时间图象的斜率表示加速度,则 a= ; (3)该同学没有做第一步,即没有平衡摩擦力,则只有当力大于摩 擦力时才能产生加速度;故图象应与横坐标出现交点;故应为图 D; 故答案为: (1)B 端;(2)3.0;(3)D 三、 解答题:(本题共 4 小题,共 40 分.解答应写出必要的文字说明、 方程式和重要的演算步骤, 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数 值和单位) 17.一质量为 0.5kg 的小物块放在水平地面上的 A 点,距离 A 点 5m 的位置 B 处是一面墙,如图所示.物块以 v0=9m/s 的初速度从 A 点 沿 AB 方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为 7m/s,碰后以 6m/s 的速度反向运动. g 取 10m/s2. (1)求物块与地面间的动摩擦因数 μ; 第27页(共 32页) (2)若碰撞时间为 0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大 小 F. 【考点】 动能定理. 【分析】 (1)对物块从 A 点到与墙碰撞前过程运用动能定理,求出 物块与地面间的动摩擦因数. (2)对碰撞的过程,运用动量定理,求出碰撞过程中墙面对物块平 均作用力的大小 F. 【解答】 解:(1)对 A 到墙壁过程,运用动能定理得: , 代入数据解得: μ=0.32. (2)规定向左为正方向,对碰墙的过程运用动量定理得: F△t=mv′ ﹣mv, 代入数据解得: F=130N. 答:(1)物块与地面间的动摩擦因数为 0.32. (2)碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小为 130N. 18.如图所示,质量分别为 m1=1kg,m2=3kg 的小车 A 和 B 静止在 水平面图 1 上,小车 A 的右端水平连接一根轻弹簧,小车 B 以水平 向左的初速度 v0 向 A 驶来,与轻弹簧相碰之后,小车 A 获得的最大 速度为 v=6m/s,如果不计摩擦,也不计相互作用过程中机械能损失, 求: ① 小车 B 的初速度 v0; 第28页(共 32页) ② A 和 B 相互作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能. 【考点】 动量守恒定律. 【分析】 ① 两车碰撞过程中,动量与机械能守恒,由动量守恒定律 与机械能守恒定律可以求出小车 B 的初速度 v0; ② 弹簧压缩最短时,弹簧的弹性势能最大,由动量守恒定律与能量 守恒定律可以求出弹簧的最大弹性势能. 【解答】解:① 由题意可得, 当 A、B 相互作用弹簧恢复到原长时 A 的速度达到最大,设此时 B 的速度为 v2,所以: 由动量守恒定律可得: m2v0=m1v+m2v2, 相互作用前后系统的总动能不变: m2v0 2= m1v2+ m2v2 2, 解得: v0=4m/s; ② 第一次弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大,设此时 A、B 有相同的速度 v′, 根据动量守恒定律有: m2v0=(m1+m2)v′, 此时弹簧的弹性势能最大,等于系统动能的减少量: △E= m2v0 2﹣ (m1+m2)v′2=6J; 答:① 小车 B 的初速度 v0 为 4m/s. ② A 和 B 相互作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能为 6J. 19.如图所示, 足够长的光滑 U 形导轨宽度为 L,其所在平面与水平 面的夹角为 α,上端连接一个阻值为 R 的电阻. 匀强磁场的磁感应强 第29页(共 32页) 度大小为 B,方向垂直于导轨平面向上.今有一质量为 m、有效电阻 r 的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达 到最大速度 vm 时,运动的位移为 x,求 (1)金属杆沿斜面下滑的最大速度? (2)在此过程中电阻 R 产生的焦耳热为多少? (3)在此过程中流过电阻 R 的电荷量 q 为多少? 【考点】 导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;焦 耳定律. 【分析】 (1)金属杆下滑达到最大速度 v0 时做匀速直线运动,根据 安培力与速度的关系式和平衡条件求解最大速度. (2)根据能量守恒定律求解焦耳热; (3)根据 q= 求解电量; 【解答】 解:(1)金属杆下滑达到最大速度 vm 时做匀速直线运动, 则有: mgsinα= , 得:vm= . (2)根据能量守恒定律得:在此过程中回路中产生的总热量为: Q=mgxsinα﹣ mvm2, 电阻 R 产生的焦耳热为: QR= Q= (mgxsinα﹣ mvm 2). 第30页(共 32页) (3)在此过程中流过电阻 R 的电荷量为: q=It= = . 答:(1)金属杆沿斜面下滑的最大速度为 ; (2)在此过程中电阻 R 产生的焦耳热为 (mgxsinα﹣ mvm2); (3)在此过程中流过电阻 R 的电荷量 q 为 . 20.如图是测定带电粒子比荷的一种装置.图中点划线 PQ 是装置的 轴线,A 是粒子源,某一带电粒子(不计重力)自小孔飞出,经电场 加速后沿轴线 PQ 进入装置 C;装置 C 中有一对平行金属板,板间存 在正交的电磁场, 已知磁场的磁感应强度为 B1,两极板间距为 d,极 板间的电势差为 U;装置 D 是一半径为 r、磁感应强度为 B2、圆心在 PQ 上的圆形匀强磁场区域. 若某带电粒子(不计重力)经电场加速 后, 恰好沿轴线 PQ 直线通过装置 C,并沿轴线 PQ 方向进入装置 D, 经 D 中的磁场发生偏转,最后从圆形区域边界上的 G 点射出,已知 G 点到轴线 PQ 的距离为 r. 求: (1)粒子离开装置 C 的速度大小; (2)粒子的比荷 . 【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. 第31页(共 32页) 【分析】 (1)可知装置 C 为速度选择器模型,在装置 C 中做匀速直 线运动的条件为电场力与洛伦兹力平衡, 再结合匀强电场中电场强度 与电势差之间的关系式即可求出速度 v; (2)带电粒子在有界磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力 与几何关系联立即可求出比荷. 【解答】 解: (1)粒子在正交电磁场中恰好沿轴线直线 PQ 通过装置 C 满足: qvB1=Eq ① 根据匀强电场中电场强度与电势差之间的关系式有: E═ ② ①② 式联立得: v= ③ (2)设粒子在偏转磁场中匀速圆周运动的半径为 R,速度偏转角为 α,偏转轨迹圆弧所对应的圆心角为 θ, 如图所示,因为粒子沿着磁场半径方向射入,根据对称性, 粒子一定沿着磁场半径方向出射, 根据几何关系可知: α=θ 由洛伦兹力提供向心力: qvB2=m ,得 R= ④ 根据几何关系: sinα= = 所以: θ=α=60° =tan = ⑤ 将③⑤ 式代入 ④ 式,得粒子比荷: = 第32页(共 32页) 答:(1)粒子离开装置 C 的速度大小为 ; (2)粒子的比荷 = .查看更多