友好学校第七十五届期末联考
A.闭合电键 S后,灯泡 L2逐渐变亮
高二物理
B.闭合电键 S后,灯泡 L1、L2同时变亮
说明:本试卷共 17题,满分 100分,共 6页。考试时间为 90分钟。
注意事项: C.断开电键 S后,灯泡 L1 、L2都逐渐变暗
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码粘贴到条形码区域内。
D.断开电键 S后,灯泡 L1逐渐变暗,L2立即熄灭
2.选择题必须用 2B铅笔填涂;非选择题必须用 0.5mm黑色中性笔书写,字体工整,笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在草纸、 4.如图所示为一 LC振荡电路中电容器极板上的电荷量随时间变化的规律图像由图可知( )
试题卷上答题无效。
A. t1到 t2 时间内,电容器在充电
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱、不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题(每题 4分,共 48分,1~8题为单选题,9~12题为多选题,选对不全的得 2分, B. t2 到 t3时间内,电路中电流在变大
有错的得 0分) C. t1时刻,电路中的磁场能最小
1.下列有关近代物理内容的描述,其中说法正确的是( )
D. t2 时刻,电路中的电场能最大
A.结合能越大的原子核越稳定
5.如图所示,a、b、c、d为圆 O上的四个点,直径 ac、bd相互垂直,两根长直导线垂直圆面
234 222
B. 90 Th 衰变为 α β86 Rn,经过 3次 衰变,2次 衰变
分别固定在 b、d处,导线中通有大小相等,垂直纸面向外的电流,关于 a、O、c三点的磁
C.入射光的强度越大,从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大
感应强度,下列说法正确的是( )
D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能
A.都为零
量也减小
B.O点最大
2.一交流发电机给某一用电器供电,产生的正弦交变电流的图像如图所示,下列说法中正确的
C.a、c两点方向相反
是( )
D.a、c两点方向相同
A.交变电流的周期为 0.01s
6.水平桌面上固定一长直导线 a,右方有一可以移动的金属圆环 b,如图所示。现给 a通入图
B.交变电流的瞬时值表达式为 i 10cos5 t A
示方向的恒定电流 I,并使圆环 b向右逐渐远离导线 a,下列说法正确的是( )
C.在 t 0.02s时,穿过交流发电机线圈的磁通量最大
A.金属圆环 b中的电流沿逆时针方向
D.若交流发电机线圈的电阻为 0.6Ω,则其产生的热功率为 30W
B.导线 a与金属圆环 b之间有互相排斥的力
3.如图所示,两个相同的灯泡 L1、L2,分别与定值电阻 R和自感线圈 L串联,自感线圈的自感
C.金属圆环 b的面积有扩大的趋势
系数很大,电阻值与 R相同,闭合电键 S,电路稳定后两灯泡均正常发光。下列说法正确的
是( ) D.金属圆环 b的移动对导线 a没有影响
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7.质谱仪是测量带电粒子的比荷和分析同位素的重要工具,如图所示,带电粒子从容器 A下方 10.一定质量的理想气体经过一系列变化过程,如图所示,下列说法中正确的是( )
的小孔 S1飘入电势差为 U的加速电场,其初速度几乎为零。然后经过 S3,沿着与磁场垂直的 A.a→b过程中,气体体积变小,温度降低
方向进入磁感强度为 B的匀强磁场中,最后打到照相底片 D上。现有某种元素的三种同位素
B.b→c过程中,气体温度不变,体积变小
的原子核由容器 A进入质谱仪,最后分别打在底片 P1、 P2、P3。三个位置,不计粒子重力。
C.c→a过程中,气体体积变小,压强增大
则打在 P3处的粒子( )
D.c→a过程中,气体压强增大,温度升高
A.动能最大
11.分子势能 Ep与分子间距离 r的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能 Ep=0),下列说法正
B.动量最大
确的是( )
C.比荷最大
A.在图中的 A位置,分子势能最小
D.质量最大
8.三条相同的电阻丝组成等边三角形导体框 ABC垂直磁场放置,接入如图电路后线框受到的安 B.在图中的 B位置,分子间斥力大于引力
培力的合力大小为 F,其中 AC边受到的安培力大小为( ) C.两分子从无穷远处靠近的过程中分子势能先减小后增大
F
D.分子间距从图中的 A点变化到 B点的过程中,分子间的引力和斥力都在不断减小
A. 4
F 12.空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线 MN所
B. 3
示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为 S,将该导线做成半径为 r的圆环固定在纸
F
C. 2 面内,圆心 O在 MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度 B随时间 t
2F
的变化关系如图(b)所示,则在 t=0到 t=t1的时间间隔内( )
D. 3
9.一理想变压器原、副线圈的匝数比为10 :1,原线圈输入电压的变化规律如图乙所示,副线圈
所接电路如图甲所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是( )
A.圆环所受安培力的方向始终不变
B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
A.闭合开关 S,副线圈输出电压的频率为 50Hz
B0rS
B.闭合开关 S,副线圈输出电压的有效值为 C.圆环中的感应电流大小为 22 2V 4t0
2
C.闭合开关 S,P向上移动时,流过小灯泡的电流减小 B0πr
D.圆环中的感应电动势大小为
4t0
D.闭合开关 S,P向上移动时,R1两端的电压减小
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二、实验题(共 14分,13题 7分,14题 7分) 三、计算题(共 3 道小题,共 38 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。
13.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中: 只写出最后的答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
(1)某同学操作步骤如下: 15.(10分)如图所示,用质量为 m,横截面积为 S的活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,
①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液 不计活塞厚度及活塞和气缸之间的摩擦。开始时活塞距气缸底的高度为 h 且气缸足够高,
②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积 P0S气体温度为 T0,外界大气压强为 P0,重力加速度为 g,其中m 求∶
2g
③在蒸发皿内盛一定量的水,再滴入一滴溶液,待其散开稳定
(1)封闭气体的压强;
④在蒸发皿上覆盖玻璃板,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜面积
(2)在活塞上面放置一个物体,物体的质量也为 m,再次平衡后,
请指出错误或有遗漏的步骤,并改正其错误:
1
发现活塞距气缸底的高度为 h,则此时气体的温度为多少。
错误的步骤: 2
有遗漏的步骤:
(2)实验中,用 a mL纯油酸配制成 b mL的油酸酒精溶液,现已测得一滴溶液 c mL,将一 16.(12分)真空区域有宽度为 l、磁感应强度为 B的匀强磁场,
滴溶液滴入水中,油膜充分展开后面积为 S cm2,估算油酸分子的直径大小为______ cm. 磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界。质量为 m、电荷
量为 q的粒子(不计重力)沿着与 PQ夹角为 30°的方向垂直
14.“后浪”学习实验小组在“研究回路中感应电动势大小与磁通最变化快慢的关系”的实验
磁场射入,刚好能垂直 MN边界射出磁场。
中使用的实验装置如图甲所示。
求粒子射入磁场的速度大小及在磁场中运动的时间。
17.(16分)如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN 、PQ固定在竖直平面内,两导轨间
的距离L 1m,导轨间连接的定值电阻R 3Ω。导轨上放一质量 m=0.1kg 的金属杆ab,
(1)实验小组的同学用螺旋测微器测量挡光片的宽度时,测得的示数如图乙所示,则挡光 金属杆始终与导轨垂直且接触良好,导轨间金属杆的电阻 r 1Ω,其余电阻不计。整个装
片的宽度 d ___________mm。 置处于磁感应强度B 1T 的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里,重力加速度
g 取
2
(2)在实验中,让小车以不同的速度靠近螺线管,记录光电门的挡光时间 t 内感应电动势 10m/s。现让金属杆从MP 下方某一水平位置由静止释放,忽略空气阻力的影响。
的平均值E ,改变速度多次实验,得到多组数据。在小车以不同的速度靠近螺线管的 (1)求金属杆的最大速度大小v;
过程中,时间 t 内不变的量是__________。 (2)若从金属杆开始下落到刚达到最大速度的过程中,
A.磁通量 B.磁通量的变化量 C.磁通量的变化率
电阻 R上产生的焦耳热QR 0.6J ,求此过程中:
(3)根据实验数据,作出图像, 发现该图像是一条过原点的倾斜直线,可以得出的
①金属杆下落的高度 h;
实验结论是:
②通过电阻 R 上的电荷量 q。
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高二物理答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
答案 B D C C C C C B AD AD ABC BC
13.错误的步骤是②,应为:在量筒中滴入 N 滴溶液,测出它的体积(2分)
有遗漏的步骤是③,应为:在水面上先撒上痱子粉(2分)
ac
(3分)
bS
14.4.800(4.798、4.799、4.801、4.802 均给分)(2 分)
B (2分)
感应电动势与磁通量的变化率成正比(3分)
3
15.(1) P
2
0 ;(2) T2 3 0
(1)以活塞为研究对象,由平衡条件得 P1S P0S mg (2分)
得P
3
1 P2 0
(2 分)
(2)对活塞由平衡条件可知
P2S P0S 2mg,T1 T0,V1 h1S V2 h2S(2分)
P1V1 P2V2
由理想气体方程得 T (2 分)1 T2
T 2解得 2 T (2分)3 0
v 2 3qBl
m
16.(1) ;(2) t
3m 3qB
【详解】(1)粒子运动轨迹如图所示
l 2
由几何关系可得半径为 R 3l (2分)
cos30 3
mv2
根据洛伦兹力提供向心力,有qvB (2 分)
R
v 2 3qBl解得 (2分)
3m
(2)粒子运动轨迹对应的圆心角为 90 60 (2分)
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2 m
粒子的运动周期为T qB (2分)
m
则粒子在磁场中运动的时间为 t T 360 3qB(2分)
17.(1)v=4m/s;(2)①h=1.6m;②q=0.4C
【详解】(1)当金属杆达到最大速度 v 时,根据法拉第电磁感应定律可知此时回路中感应电动势为
E=Blv (1 分)
根据闭合电路欧姆定律可知此时回路中的感应电流为
I E (1分)
R r
此时金属杆所受安培力大小为 F=BIL (1 分)
根据平衡条件有 F=mg (1 分)
联立①②③④并代入数据解得
v mg (R r) 2 2 4m/s (2 分)B L
(2)①从金属杆开始下落到刚达到最大速度的过程中,设回路中产生的总焦耳热为 Q 总,则由焦耳
定律可得
QR = R 3
Q (1分)总 R+r 4
由能量守恒定律有
mgh 1 mv2 Q总 (2 分)2
联立⑤⑥⑦并代入数据解得
h=1.6m (2 分)
②设金属杆从开始下落经过时间 t 达到最大速度,根据法拉第电磁感应定律可得此过程中回路中的
平均感应电动势为
E BLh (1 分)
t t
根据闭合电路欧姆定律可得此过程中回路中的平均电流为
I E (1 分)
R r
根据电流的定义为
I q (1分)
t
联立⑧⑨⑩ 并代入数据解得
Q=0.4C (2 分)
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