高二物理试题
1 2017年楚雄州普通高中高二学年末教学质量检测
物理试题
第Ⅰ卷 选择题(共40分)
一、本题共8小题,每小题3分,共24分,每小题的四个选项中只有一个符合题意,请将正确选项涂在答题卡上。
1.对于库仑定律,下列说法中正确的是:( )
A.凡计算两个点电荷间的作用力,都可以使用公式221rQQkF
B.相互作用的两个点电荷,不论它们的电荷是否相等,它们之间的库仑力大小一定相等
C.两个带电小球即使距离非常近,也能使用库仑定律
D.两个点电荷的电量各减为原来的一半,它们之间的距离保持不变,则它们之间的库仑力减为原来的一半
2.如图所示,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动,MN中产生的感应电动势为E1;若磁感应强度增为2B,其他条件不变,MN中产生的感应电动势变为E2。则通过电阻R的电流方向及E1与E2之比E1∶E2分别为( )
A.c→a,2∶1 B.a→c,2∶1
C.a→c,1∶2 D.c→a,1∶2
3.如图所示是电场中某区域的三条电场线,a、b是电场中的两点。这两点相比:( )
A.b点的场强较大
B.a点的场强较大
C.同一个试探电荷放在a点所受的电场力比放在b点时大
D.a、b场强一样大
4.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则( )
A.q1与q2带同种电荷
B.A、N点的电场强度大小为零
C.NC间场强方向x轴正方向
D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功 5、如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置,闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( )
A.增大R1的阻值 B.增大R2的阻值
C.增大两板间的距离 D.断开电键S
6、图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与R=10 Ω的电阻连接,与电阻R并联的交流电压表为理想电表,示数是10 V。图乙是矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的图像,则( ) b a E
2
A.电阻R上的热功率为20 W
B.0.02 s时R两端的电压瞬时值为零
C.R两端的电压u随时间t变化的规律是u=102cos 100πt(V) D.通过R的电流i随时间t变化的规律是i=cos 50πt(A)
7、如图甲所示,线圈ab、cd绕在同一软铁芯上,在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间电压如图乙所示。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则图丙中描述线圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是( )
8、如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1 Ω。一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2 kg,接入电路的电阻为1 Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5。在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8 T。将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MN的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6)( )
A.2.5 m/s,1 W B.5 m/s,1 W
C.7.5 m/s,9 W D.15 m/s,9 W
二、本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全选对的得4分,选对但不全得2分,选错、不答的得0分。请将答案涂在答题卡上。
3 9.下列说法中正确的是:()
A.若电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零
B.若电荷在某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零
C.在磁感应强度为B的匀强磁场中,长为L、电流为I的通电直导线所受到的安培力的大小,介于零(含零)和BIL(含BIL)之间
D.将通电导体置于匀强磁场中,若导体长度和电流大小一定,那么导体所受的安培力大小也是一定的
10.人类认识原子结构和开发利用原子能经历了十分曲折的过程.卢瑟福、玻尔、查德威克等科学家在原子结构或原子核的研究方面做出了卓越的贡献.他们的主要成绩,下列说法中正确的是( )
A. 卢瑟福提出了原子的核式结构
B. 查德威克发现了质子
C. 卢瑟福把量子理论引入原子模型
D. 玻尔提出自己的原子结构假说,成功的解释了氢原子光谱
11.如图甲所示,螺线管匝数n=1 500匝,横截面积S=20 cm2,螺线管导线电阻r=1 Ω,电阻R=4 Ω,磁感应强度B随时间t的变化情况如图乙所示(以向右为正方向),下列说法正确的是( )
A.电阻R的电流方向是从A到C
B.感应电流的大小保持不变
C.电阻R的电压为6 V
D.C点的电势为4.8 V
12.平行板电容器的两板A、B接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,如图所示,那么:( )
A.保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
B.保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
C.电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
D.电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
第Ⅱ卷 非选择题(共45分)
三、本题共5小题,共55分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(4分)(1)一多用电表的电阻档有四个倍率,分别是×1、×10、×100、×1k。用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度较小,为了较准确地进行测量,应换到
▲ 档。如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是 ▲ ,若补上该步骤后测量,表盘的示数如右图所示,则该电阻的阻值是 ▲ Ω。
E S B θ A
4 14、(6分)要测量某种合金的电阻率。
⑴若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率ρ=
▲
。
用螺旋测微器测合金丝的直径如图甲所示,读数为 ▲ mm。
⑵图乙是测量合金丝阻值的原理图,S2是单刀双掷开关。根据
原理图在图丙中将实物连线补充完整。
15、(7分)如图所示,长度为L=0.2m、电阻r=0.3Ω、质量m=0.1kg的金属棒CD,垂直跨接在位于水平面上的两条平行光滑的金属导轨上,导轨间距离也为L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计。导轨左端接有R=0.5Ω的电阻,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过导轨平面,磁感强度B=4T。现以水平向右的恒定外力F使金属棒右移,当金属棒以v=2m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,求:
(1)电路中理想电流表和与理想电压表的示数;
(2)拉动金属棒的外力F的大小。
16.(8分)如图所示,质量为M=0.60kg的小砂箱,被长L=1.6m的细线悬于空中某点,现从左向右用弹簧枪向砂箱水平发射质量m=0.20kg,速度v0=20m/s的弹丸,假设砂箱每次在最低点时,就恰好有一颗弹丸射入砂箱,并留在其中(g=10m/s2,不计空气阻力,弹丸与砂箱的相互作用时间极短)则:
(1)第一颗弹丸射入砂箱后,砂箱能否做完整的圆周运动?计算并说明理由。
(2)第一颗弹丸射入砂箱过程产生的内能。
17、(10分)如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形绝缘金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上,金属线框的一边ab与磁场的边界MN重合.在力F作用下金属线框由静止开始向左运动,在5.0s内从磁场中拉出.测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示.已知金属线框的总电阻为R=4.0Ω.
(1)试判断金属线框从磁场中拉出的过程中,线框中的感应电流方向?
(2)t=2.0s时,金属线框的速度?
(3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?
0 t/s I/A
1 2 3 4 5 6 0.1 0.2 0.4
0.3 0.5
(乙) · · · ·
· · · ·
· · · ·
· · · · M
N B
(甲) a
b c d
左 乙 A V
R 合金丝 b a
S1 S2
E A
丙 S1 S2
电源 合金丝 V 0 10 15 20
甲
5
18、(10分)如图所示,在直角坐标系xOy平面内有一矩形区域MNPQ,矩形区域内有水平向右的匀强电场,场强为E;在y0的区域内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,半径为R的光滑绝缘空心半圆管ADO固定在坐标平面内,半圆管的一半处于电场中,圆心O1为MN的中点,直径AO垂直于水平虚线MN,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(重力不计)从半圆管的O点由静止释放,进入管内后从A点穿出恰能在磁场中做半径为R的匀速圆周运动,当粒子再次进入矩形区域MNPQ时立即撤去磁场,此后粒子恰好从QP的中点C离开电场。求
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)矩形区域的长度MN和宽度MQ应满足的条件?
选考题:共15分。请考生从给出的2道题中任选1题解答如果多做则按所做的第一题计分。
19.【物理——选修3-3】(15分)
(1)(5分)下列关于扩散现象的说法中正确的是____。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.扩散现象只能发生在气体与气体之间
B.扩散现象是永不停息的
C.潮湿的地面变干属于扩散现象
D.靠近梅花就能闻到梅花的香味属于扩散现象
E.空气流动形成风属于扩散现象
(2)(10分)如图所示,可自由移动的活塞将密闭的气缸分为体积相等的上下两部分A和B,初始时A、B中密封的理想气体的温度均为800 K,B中气体的压强为1.25×l05 Pa,活塞质量m = 2.5 kg,气缸横截面积S = 10 cm2,气缸和活塞都是由绝热材料制成的。现利用控温装置(未画出)保持B中气体的温度不变,缓慢降低A中气体的温度,使得A中气体的体积变为原来的34,若不计活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度g= 10 m/s2。求稳定后A中气体的温度。
20【物理——选修3-4】(15分)
(1)图(a)为一列简谐横波在t=2 s时的波形图,图(b)为媒质中平衡位置在x=1.5 m处的质点的振动图像,P是平衡位置为x=2 m的质点。下列说法正确的是( ) BA
高二物理下期期末试题(附答案)
一、选择题〔每题6分〕
1 .在物理学开展史上,有许多科学家通过坚持不懈的努力,取得了 辉煌的研究成果,以下表述符合物理学史实的是〔 〕
A.伽利略通过理想斜面实验提出了力不是维持物体运动的原因
B.牛顿发现了行星运动的规律,并通过实验测出了万有引力常量 C.安培发现电流的磁效应,这和他坚信电和磁之间一定存在着联系 的哲学思想是分不开的
D.楞次引入电场线和磁感线的概念来描述电场和磁场,极大地促进 了他对电磁现象的研究
2 .在以点电荷为球心,「为半径的球面上各点相同的物理量是〔 〕
A.电场强度
B.同一电荷所受的电场力
C.电势
D.电荷量相等的正负两点电荷具有的电势能
3.如下图,MN和PQ是两根互相平行竖直放置的光滑金属导轨, 导轨足够长,且电阻不计.有一垂直导轨平面向里的匀强磁场, 磁感应强度为B,宽度为L, ab是一根不但与导轨垂直而且始终与导 轨接触良好的金属杆.开始,将开关 S断开,让ab由静止开始自由 下落,过段时间后,再将S闭合,假设从S闭合开始计时,那么金属杆 ab的速度v随时间t变化的图象不可能是〔 〕
A. B. C. D. 4 .如图,导体棒ab两个端点分别搭接在两个竖直放置、 电阻不计、
半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线 c、d相接.c、d两个 端点接在匝数比n1: n2=10: 1的理想变压器原线圈两端,变压器副 线圈接一滑动变阻器R0,匀强磁场的磁感应强度为 B,方向竖直向 下,导体棒ab长为L 〔电阻不计〕,绕与ab平行的水平轴〔也是两 圆环的中央轴〕00'以角速度⑴匀速转动如果变阻器的阻值为R时, 通过电流表的电流为I,那么〔 〕
A.变阻器上消耗的功率为 P=10I2R
B. ab沿环转动过程中受到的最大安培力
C.取ab在环的最低端时t=0 ,那么棒ab中感应电流的表达式是
D.变压器原线圈两端的电压 U1 = 10IR
5.如图是滑雪场的一条雪道.质量为 70kg的某滑雪运发动由A点 沿圆弧轨道滑下,在B点以5 m/s的速度水平飞出,落到了倾斜轨道 上的C点〔图中未画出〕.不计空气阻力,0 =30° ,g=10m/s2 ,那么 以下判断正确的选项是〔 〕
高二物理磁场试题答案及解析
高二物理磁场试题答案及解析
1. 如图所示,环形导线中通有顺时针方向的电流I,则该环形导线中心处的磁场方向为
A.水平向右 B.水平向左
C.垂直于纸面向里 D.垂直于纸面向外
【答案】C
【解析】图中电流为环形电流,由右手螺旋定则可得:大拇指指向电流方向,四指弯曲方向在内部向里,所以内部磁场应垂直于纸面向里.C正确,
【考点】考查了右手螺旋定则
点评:右手螺旋定则在应用过程中容易出现错误,要加强练习,增加熟练程度
2. 下列关于磁现象的叙述正确的是( )
A.一切磁现象都起源于电荷的运动
B.物质内部的分子电流是由原子内部电子运动产生的
C.运动电荷与静止的电荷之间也有磁力作用
D.磁场对静止的电荷没有磁力的作用
【答案】ABD
【解析】由安培的分子电流假说可知A对;物质内含有大量的自由电子,所以物质内部的分子电流是由原子内部电子运动产生的,B对;只有运动电荷才会受到洛伦兹力的作用,C错;D对;
【考点】考查对分子电流假说的了解
点评:本题难度较小,对分子电流假说要有所了解,知道磁场只对运动的电荷有力的作用
3. 一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,并与磁针指向平行,如图6所示.此时小磁针的S极向纸内偏转,则这束带电粒子可能是( )
A.向右飞行的正离子束 B.向左飞行的正离子束
C.向右飞行的负离子束 D.向左飞行的负离子束
【答案】AD
【解析】小磁针静止时N极所指方向为改点的磁场方向,所以N极向外偏转,说明该点磁场方向垂直纸面向外,由右手螺旋定则可知电流方向水平向右,为向右飞行的正离子束或向左飞行的负离子束,AD正确
【考点】考查磁场方向和右手螺旋定则的使用
点评:本题难度较小,明确小磁针N极所指方向为该点磁场方向,能灵活应用右手螺旋定则判断问题
4. 当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止时北极指向读者的是
A B C D
高二物理试题答案及解析
高二物理试题答案及解析
1. 一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势e=(V),那么( )
A.该交变电流的频率是50 Hz
B.当t = 0时,线圈平面恰好位于中性面
C.当时,e有最大值
D.该交变电流电动势的有效值为V
【答案】AB
【解析】交变电流的ω=100π=2πf,所以频率为50Hz,故A正确;t=0时,电动势为零,线圈平面处于中性面,故B正确;当时,e═220sinπ=0,故C错误;由表达式知最大值为220V,所以该电动势的有效值为220V,故D错误;故选AB.
【考点】交流电的变化规律
【名师】本题考查了交流电的描述,根据交流电的表达式,可知知道其最大值,以及线圈转动的角速度等物理量,然后进一步求出其它物理量,如有效值、周期、频率等,解题时要明确交流电表达式中各个物理量的含义。
2. 如图所示,电流表与螺线管组成闭合电路,以下能使电流表指针偏转的是( )
A.将磁铁插入螺线管的过程中
B.磁铁放在螺线管中不动时
C.将磁铁从螺线管中向上拉出的过程中
D.将磁铁从螺线管中向下拉出的过程中
【答案】ACD
【解析】只要是线圈中的磁通量发生变化,回路中有感应电流,指针便会偏转,在磁铁插入、拉出过程中线圈中的磁通量均发生变化,所以有感应电流.因此ACD正确;
磁铁放在螺线管中不动时,线圈中的磁通量不发生变化,无感应电流产生,故B错误.
故选:ACD.
3. 一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值保持不变,副线圈接可调电阻R.设原线圈电流为I1,输入功率为Pl,副线圈的电流为I2,输出功率为P2.当R增大时
A.Il减小,Pl增大
B.Il减小,P1减小
C.I2增大,P2减小
D.I2增大,P2增大
【答案】B
【解析】当副线圈上的电阻增大时,副线圈上的电流会变小,即I2变小,则引起消耗的电功率P2减小,则输入电功率P1也会减小,从而造成输入的电流I1变小,故选项B正确。
高二物理磁通量试题答案及解析
高二物理磁通量试题答案及解析
1. 如图所示,水平放置的扁平条形磁铁,在磁铁的左端正上方有一线框,线框平面与磁铁垂直,当线框从左端正上方沿水平方向平移到右端正上方的过程中,穿过它的磁通量的变化是( )
A.先减小后增大 B.始终减小 C.始终增大 D.先增大后减小
【答案】A
【解析】线圈在N极和S极附近时,磁场较强,磁感线较密,穿过线圈的磁感线较多,磁通量较大,而在条形磁铁中央附近,磁场最弱,磁感线较疏,穿过线圈的磁通量较小.故穿过线框磁通量先变小后变大.故A正确。
【考点】考查了磁通量
2. 如图所示,一个矩形金属线框与条形磁铁的中轴线OO′在同一平面 内.下列不能产生感应电流的操作是
A.使线框以OO′为轴转动
B.使线框以边为轴转动
C.使线框以边为轴转动
D.使线框向右加速平移
【答案】A
【解析】线框以导线为轴加速转动,穿过线圈的磁通量不变,则不可以产生感应电流,故A正确;导线框以ab边为轴旋转,穿过线圈的磁通量发生变化,则线圈中产生感应电流,故B错误.使线框以边为轴转动,穿过线圈的磁通量发生变化,则线圈中产生感应电流,C错误;当线圈向右加速移动时,穿过线圈的磁通量发生减小,产生感应电流,D正确
【考点】考查了感应电流产生条件
3. 如图所示,一矩形线框置于磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场方向平行,若线框的面积为S,则通过线框的磁通量为( )
A.BS B. C. D.0
【答案】D
【解析】因为线圈平面和磁场方向平行,所以没有磁感线穿过线圈,即通过线圈的磁通量为零,D正确 【考点】考查了磁通量的计算
4. 如图所示,匀强磁场的磁感强度B=2.0T,指向x轴的正方向,且ab=40cm,bc=30cm,ae=50cm,通过面积S(aefd)的磁通量φ为( )
A.0 B.0.24Wb
C.0.18 Wb D.0.3Wb
【答案】B
【解析】通过面积S(aefd)的磁通量等于通过abcd面积的磁通量,即φ=BS=2.0×0.4×0.3Wb=0.24Wb,选项B正确。
高二物理机械波的形成试题答案及解析
高二物理机械波的形成试题答案及解析
1. 如图所示为某一时刻的波形曲线,波的传播方向沿方向,下列说法中不正确的是:
A.质点A、D的振幅相等
B.该时刻质点B、E的速度大小相等
C.该时刻质点D、F的加速度为零
D.该时刻质点C正向上运动
【答案】C
【解析】简谐波在传播过程中各个质点的振幅相等.故A正确.在波传播过程中,各质点振动情况相同,只是先后不同.质点B、E的速度大小相等,方向相反.故B正确.DF在正向最大位移处,根据公式可得最大位移处的恢复力最大,所以DF的加速度为最大.故C错误.波向右传播,C向上运动.故D正确.
【考点】考查了横波图像
2. 下列对机械波的认识正确的是( ).
A.形成机械波一定要有振源和介质
B.振源做简谐运动形成的波中,各质点的振动情况完全相同
C.横波向右传播时,处于波峰的质点也向右迁移
D.机械波向右传播时,右方的质点比左方的质点早一些振动
【答案】A
【解析】根据机械波的产生条件和机械波的传播特点知选项A对,B、C错;机械波向右传播时,应是右方的质点比左方的质点振动滞后些,选项D错.
3. 如图所示为一列简谐横波在t时刻的图像,波速为0.2 m/s,则以下结论正确的是( ).
A.振源的振动频率为0.4 Hz
B.从t时刻起质点a比质点b先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播
C.图示时刻质点a、b、c所受的回复力大小之比为2∶1∶3
D.经过0.5 s,质点a、b、c通过的路程均为75 cm
【答案】C
【解析】由题图知λ=8 cm,所以T==0.4 s,f==2.5 Hz,A错误.若a先于b回到平衡位置,则a、b向下振动,波向x轴负向传播,B错.由F=-kx,可知C正确.0.5 s=1T,c通过路程为75 cm,但a、b不是,D错误.
4. 关于机械波,下列说法正确的是( ) A.相邻的质点要相互做功
B.纵波的质点可以随波迁移,而横波的质点不能
高二物理简谐运动试题
高二物理简谐运动试题
1. 如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。O点为原点,取向左为正,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,则由图可知( )
A. t=0.2s时,振子在O点右侧6cm处
B. t=1.4s时,振子的速度方向向右
C. t=0.4s和t=1.2s时,振子的加速度相同
D. t=0.4s到t=0.8s的时间内,振子的速度逐渐增大
【答案】D
【解析】时,振子在O点左侧;故A错误;1.4s时,振子在O点右方正向平衡位置移动,故速度方向向左;故B错误;0.4s和1.2s时振子分别到达正向和反向最大位置处,加速度大小相等,但方向相反;故C错误;0.4s到0.8s内振子在向平衡位置移动,故振子的速度在增大;故D正确;
【考点】考查了简谐运动的振幅、周期和频率;
2. 如图所示为一个水平方向的弹簧振子,小球在MN间做简谐运动,O是平衡位置。关于小球的运动情况,下列描述正确的是
A.小球经过O点时速度为零
B.小球经过M点与N点时有相同的加速度
C.小球从M点向O点运动过程中,加速度增大,速度增大
D.小球从O点向N点运动过程中,加速度增大,速度减小
【答案】D
【解析】弹簧振子振动时,O点是它的平衡位置,M、N分别是速度为零的两个位置,故A错误;小球经过M点与N点时加速度的大小相等,但方向是相反的,故它们的加速度不相同,B错误;小球从M点向O点运动过程中,加速度减小,速度增大,故C错误;小球从O点向N点运动过程中,弹簧的形变量增大,故小球的受力增大,反向加速度增大,故其速度减小,D错误。
【考点】简谐振动。
3. (4分,每空2分)如图为某一简谐横波在t=0时刻的波形图,此时质点a振动方向沿y轴正方向,从这一时刻开始,质点a、b、c中第一次最先回到平衡位置的是_______,若t=0.02s时,质点c第一次到达波谷处,从此时刻起开始计时,c点的振动方程为________cm.
高二物理自感现象与涡流试题答案及解析
高二物理自感现象与涡流试题答案及解析
1. 如图所示,A、B是两个完全相同的小灯泡,L为自感系数很大、电阻阻值可以忽略的线圈,下列说法中正确的是( )
A.闭合电键S时,A、B先同时发光,随后A灯变暗直至熄灭,B灯变亮
B.闭合电键S后,A、B亮度始终相同
C.断开电键S时,A、B同时熄灭
D.断开电键S时,B立即熄灭,A突然闪亮一下再熄灭
【答案】AD
【解析】当闭合电键S时,电感L中的电流由小变大,故此时电感的电阻很大,A、B会同时发光,但电流稳定后,电感的电阻变小,将灯泡A短路,故随后A灯变暗直至熄灭,B灯变亮,A是正确的;B是不对的;
断开电键S时,B由于电流突然变为0而立即熄灭,而电感中的电流由于突然变小,其产生的感应电动势较大,电感与灯泡A组成的闭合电路使得灯泡A突然变亮一下,然后再熄灭,故C是不对的,D是正确的。
【考点】反电动势的判断。
2. 如图所示电路中,L为电感线圈,电阻不计,A、B为两灯泡,则 ( )
A.合上S时,A先亮,B后亮
B.合上S时,A、B同时亮
C.断开S时,A熄灭,B重新亮后再熄灭
D.合上S后极短时间内,A变亮,B熄灭
【答案】BCD
【解析】由于电路中,其他都是线性元件,只有线圈是非线性元件,所以分析的重点集中在线圈上。又由于线圈的电阻不计,可认为是极小,所以,在稳定状态下,线圈两端可视为短路;在电流瞬时变化时,L的感抗很大,可视为开路。所以,在S闭合时,L的感抗作用很大,对灯的分流作用极小,两灯一起点亮,没有谁先谁后的情况,所以A选项错误,B选项正确;随后,线圈的感抗由大变小,直至近似为零,即它对灯A的分压作用也由大变小,同时,对灯B的分流作用则由小变大,所以,灯A由亮变得更亮,灯B则由亮变暗,直至熄灭,D选项正确;断开S时,A熄灭,L的自感现象使B重新亮后再熄灭,C选项正确。
【考点】自感现象
3. 如图所示,电路甲、乙中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,接通S,使电路达到稳定,灯泡D发光。则
高二下学期期末考试物理试题及答案
一、选择题本大题共12小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第1〜8小题只有一项符合题目要求,第9〜12小题有多项符合题目要求;全部选对的得4分,选对但不全的得 2分,有选错或不选的得0分;
1. 一带电粒子所受重力忽略不计,在下列情况下,对其运动的描述正确的是
A.只在匀强磁场中,带电粒子可以做匀变速曲线运动
B.只在匀强磁场中,带电粒子可能做匀变速直线运动
C.只在电场中,带电粒子可以静止
D.只在电场中,带电粒子可以做匀速圆周运动
2.如图所示,a、b为两根平行放置的长直导线,所通电流大小相同、方向相反;关于a、b连线的中垂线上的磁场方向,画法正确的是
3.如图所示,电源内阻不可忽略;已知定值电阻R1=10 ,R2=8;当开关S接位置1时,电流表示数为0.20
A;当开关S接位置2时,电流表示数可能是
A.0.28A B.0.25 A
C.0.22A D.0.16A
4.从地面以速度0竖直上抛一质量为m的小球,由于受到空气阻力,小球落回地面的速度减 为0/2;若空气阻力的大小与小球的速率成正比,则由此可以计算
A.上升阶段小球所受重力的冲量 B.下落阶段小球所受空气阻力的冲量
C.小球加速度为0时的动量 D.下落阶段小球所受合力的冲量
5.如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点A、B和C、A和C围绕B做匀速圆周运动,恰能保持静止,其中A、C和B的距离分别是L1和L2;不计三质点相互之间的万有引力,则下列分析正确的是
A.A、C带异种电荷,A和C的比荷之比为321)(LL
B.A、C带同种电荷,A和C的比荷之比为321)(LL
C.A、C带异种电荷,A和C的比荷之比为221)(LL D.A、C带同种电荷,A和C的比荷之比为221)(LL
6.如图所示,导线环实线圆半径为r,有界匀强磁场区域虚线圆半径也为r,磁场方向与导线环所在平面垂直,导线环沿两圆连心线方向从左侧开始匀速穿过磁场区域;在此过程中,关于导线环中感应电流以逆时针方向的电流为正随时间的变化关系,下列图象中最符合实际情况的是
高二物理气体的压强试题答案及解析
高二物理气体的压强试题答案及解析
1. 如图所示。把上端A封闭、下端B开口的长为H=100cm的粗细均匀的玻璃管竖直缓慢地插入一个大水银槽中,插入的深度为h=25cm。则进入玻璃管中的水银柱的长为多少?(大气压为75cmHg)
【答案】
【解析】根据波意耳定律可得,解得
【考点】考查波意耳定律
2. 如图,一定质量的理想气体被不计质量的活塞封闭在可导热的气缸内,活塞距底部的高度为h,可沿气缸无摩擦地滑动。取一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上,沙子倒完时,活塞下降了h/5。再取相同质量的一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上。外界大气的压强和温度始终保持不变,已知大气压为p0,活塞横截面积为S,重力加速度为g,求:
(1)一小盒沙子的质量;
(2)沙子再次倒完时活塞距气缸底部的高度。
【答案】(1)(2)
【解析】(1)设一盒沙子的质量为m,沙子缓慢倒在活塞上表面上,气体做等温变化
……(3分) 得……(2分)
(2)沙子再次倒完时活塞距气缸底部的高度h2
……(3分) …(2分)
【考点】封闭气体压强.
点评:封闭气体的压强往往通过研究与气体接触的活塞或水银柱,根据平衡条件或牛顿定律求出.
3. 如图,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长度为l,管内外水银面高度差为h,若温度保持不变,把玻璃管稍向上提起一段距离,则( )
A.h、l均变小
B.h、l均变大
C.h变大l变小
D.h变小l变大
【答案】B
【解析】在实验中,水银柱产生的压强加上封闭空气柱产生的压强等于外界大气压.如果将玻璃管向上提,则管内水银柱上方空气的体积增大,因为温度保持不变,所以压强减小,而此时外界的大气压不变,根据上述等量关系,管内水银柱的压强须增大才能重新平衡,故管内水银柱的高度增大.
故选B.
【考点】气体的等温变化.
点评:在本题的分析中,一定要抓住关键,就是大气压的大小和玻璃管内封闭了一段气体决定了水银柱高度h的大小.
高二物理天体运动试题答案及解析
高二物理天体运动试题答案及解析
1. 均匀分布在地球赤道平面上空的三颗同步通信卫星能够实现除地球南北极等少数地区外的“全球通信”。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转周期为T,三颗卫星中任意两颗卫星间距离为s0,下面列出的是同步卫星所在位置处的重力加速度,其中正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】AC
【解析】由三颗卫星的距离及角度关系可求得卫星半径为,卫星所在位置的万有引力等于该位置的重力,由可求得重力加速度为,AC正确
2. (专题卷)发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示。则在卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是:( )
A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率。
B.卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度。
C.卫星在轨道1上运动一周的时间小于于它在轨道2上运动一周的时间。
D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度。
【答案】BCD
【解析】轨道1和轨道3都是圆周运动轨道,半径越大线速度越小,A错;由角速度公式可知B对;从轨道1在Q点进行点火加速度才能进入轨道2,所以轨道1在q点的速度小于轨道2的速度, D对;由开普勒第三定律可知轨迹2的半长轴较大,周期较大,C对;
3. 在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R.地面上的重力加速度为g,则
A.卫星运动的速度为 B.卫星运动的周期为
C.卫星运动的加速度为 D.卫星的动能为 【答案】BD
【解析】本题考查的是天体运动问题。由,,,可以计算出:只有BD答案正确。
4. (9分)“嫦娥一号”的成功发射,为实现中华民族几千年的奔月梦想迈出了重要的一步。已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似圆周,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,已知引力常量G,试求:月球的质量M是多少?
