【文档说明】安徽省肥东县第二中学2020-2021学年高二下学期期中考试物理试题 PDF版含答案.pdf,共(7)页,559.647 KB,由小赞的店铺上传
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第1页/共4页肥东二中2020-2021学年度第二学期期中考试高二年级物理试卷考试时间:90分钟一选择题(1-5为单选题,6-8为多选题,每题6分。多选题少选得3分,错选多选不得分)1、一个矩形线圈在匀强磁场
中匀速转动时的t−图像如图所示,将此交变电流与R=4Ω的电阻连接,R的功率为22(W),不计线圈的电阻,下列说法正确的是()A.交变电流的频率50HzB.t=ls时,线圈中的电流改变方向C.t=ls时,线圈的磁通变化
率为4(V)D.从t=0.5s到t=1.5s时间内,通过电阻的电荷量为2C2、一个长直密绕螺线管N放在一个金属圆环M的中心,圆环轴线与螺线管轴线重合,如图甲所示。螺线管N通有如图乙所示的电流,下列说法正确的是()A.t=8T时
刻,圆环有收缩的趋势B.t=4T时刻,圆环中感应电流最大C.t=38T时刻,圆环有收缩的趋势D.t=8T和t=38T时刻,圆环内有相同的感应电流3、—质量为2kg的物体受到水平拉力F的作用,在粗糙的水平面上从静止开始做直线运动,动摩擦因数为0
.2,水平拉力F随时间的变化关系如图所示,重力加速度取210m/sg=,则下列说法正确的是()A.在时间0~8s内拉力的冲量为24N·sB.在时间0~8s内物体动量的变化量为20kg·m/sC.在时间0~8s内合力所做的功为36JD.当t=8s时物体的速度为16m/s4、利用光电管研究
光电效应实验如图所示,用频率为ν的可见光照射阴极K,电流表中有电流通过,则()A.用紫外线照射,电流表不一定有电流通过第2页/共4页B.用红光照射,电流表一定无电流通过C.用频率为ν的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头
移到a端时,电流表中一定无电流通过D.用频率为ν的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头向b端滑动时,电流表示数可能不变5、如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=100匝,将原线圈接在1002sin100(V)ut=的交流电压上,副
线圈接有阻值R=5Ω的定值电阻、理想电流表和理想电压表。现在A、B两点间接入不同的电子元件,下列说法正确的是()A.穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.1Wb/sB.若在A、B两点间接入一可变电阻R′,当R′=5Ω时,定值电阻R消耗的功率最大C.若在A、B两点间接入一理想二极管,为确
保安全,二极管的反向耐压值至少为102V,1min内定值电阻R产生的热量为600JD.若在A、B两点间接入一内阻r=5Ω的电动机(正常工作),则电流表的示数为1A6.(多选)一个单匝的线圈,面积为S,在匀强磁场中绕垂直磁感线的轴匀速转动,产
生的感应电动势随时间变化的规律如图所示,下列判断正确的是()A.在A、C时刻线圈通过中性面B.电动势的有效值与平均值相等都是m2EC.在12Tt=时刻线圈与磁感线的夹角为60°D.磁场的磁感应强度为m2ETBs=7.(多选)如图所示,单匝线圈ABCD在外力作用下以速度v向右匀速进
入匀强磁场,第二次又以速度2v匀速进入同一匀强磁场。则第二次与第一次()A.线圈中电流之比为2:1B.外力做功的功率之比为2:1C.线圈中产生的热量之比为2:1D.通过线圈某截面的电量之比为2:18.(多选)如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,图
线与横轴的交点坐标为4.27,与纵轴的交点坐标为0.5。由图可知()第3页/共4页A.该金属的截止频率为4.27×1014HzB.该金属的截止频率为5.5×1014HzC.该图线的斜率表示普朗克常量D.该金属的逸出功为0.5eV二、实验题(每空
2分,共16分)9.(6分)图甲为《探究电磁感应现象》实验中所用器材的示意图.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、B,电流计及开关连接成如图甲所示的电路.(1)电键闭合后,下列说法中正确的是()A.只要将线圈A放在线圈B中就会引起电流计指针偏转B.线圈A插入或拔出线圈B
的速度越大,电流计指针偏转的角度越大C.滑动变阻器的滑片P滑动越快,电流计指针偏转的角度越大D.滑动变阻器的滑片P匀速滑动时,电流计指针不会发生偏转(2)在实验中,如果是因为线圈A插入或拔出线圈B,导致电流计指针发生了偏转.是______转化为电能.(3)上述实验中,线圈A、B可等效为一个条形
磁铁,将线圈B和灵敏电流计简化如图乙所示.当电流从正接线柱流入灵敏电流计时,指针向正接线柱一侧偏转.则乙图中灵敏电流计指针向______接线柱方向偏转(填:正、负).10.(10分)碰撞一般分为弹性碰撞和非弹
性碰撞,发生弹性碰弹时系统的动量守恒、机械能也守恒,发生非弹性碰撞时,系统动量守恒,但机械能不再守恒.为了判断碰撞的种类,某兴趣实验小组设计了如下实验.(1)按照如图所示的实验装置图,安装实物图.(2)用石蜡打磨轨道,使ABC段平整光滑,其中AB段
是曲面,BC段是水平面,C端固定一重垂线.(3)O是C的投影点,OC=𝐻,在轨道上固定一挡板D,从贴紧挡板D处由静止释放质量为𝑚1的小球1,小球1落在M点,用刻度尺测得M点与O点的距离为2l.(4)在C的末端放置一个大小与小球1相同的小球2,其质
量为𝑚2.现仍从D处静止释放小球1,小球1与小球2发生正碰,小球2落在N点,小球1落在P点,测得OP为l,ON为3l.第4页/共4页(5)根据实验步骤和上述实验数据,可以得出小球1与2的质量之比𝑚1𝑚2=________.(6)若两小球均看成质点,以两球为系统,碰前系统初动能𝐸�
�0=________,碰后系统末动能𝐸𝑘=________(用题目中字母H、𝑚2、l和重力加速度g表示),则系统机械能________(填“守恒”或“不守恒”),可以得出两球的碰撞是________碰撞.三、计算题(本题4小题,共36分)11.(8分)如图所示,面积为0.3m2的10
0匝线圈A处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面向外。磁感应强度随时间变化的规律是B=(6﹣0.2t)T,已知电路中的R1=4Ω,R2=6Ω,电容C=30μF,线圈A的电阻r=2Ω,求:(1)闭合S后,通过R2的电流大小及方向;(2)闭合S一段时间后,再断开S,求S断开后通过R
2的电荷量是多少?12.(8分)如图所示,N=50匝的矩形线圈abcd,ab边长l1=20cm,ad边长l2=25cm,放在磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,外力使线圈绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO'轴以n=3000r/
min的转速匀速转动,线圈电阻r=1Ω,外电路电阻R=9Ω,t=0时线圈平面与磁感线平行,ab边正转出纸外、cd边转入纸里,求:(1)求感应电动势的瞬时值表达式;(2)从图示位置转过90°的过程中流过电阻R的电荷量。13、(8分)
光滑水平面上,质量为1kg的小球A以6𝑚/𝑠的速度与同向运动的速度为2𝑚/𝑠、质量为2kg的半径相同的小球B发生正碰,碰撞后小球B以4𝑚/𝑠的速度运动.求:(1)碰后A球的速度v;(2)碰撞过程中A球对B球的冲量大小I;(3)碰撞过程中A、B系统损
失的机械能△𝐸.14.如图所示,倾角𝜃=37°的光滑固定斜面上放有A、B、C三个质量均为m的物块(均可视为质点),A固定,C与斜面底端处的挡板接触,B与C通过轻弹簧相连且均处于静止状态,A、B间的距离为d。现释放A,一段时间后A与B发生碰撞,重力加速度大小为g,取�
�𝑖𝑛37°=0.6,𝑐𝑜𝑠37°=0.8(1)求A与B碰撞前瞬间A的速度大小𝑣0;(2)若A、B碰撞为弹性碰撞,碰撞后立即撤去A,且B沿斜面向下运动到速度为零时(此时B与C未接触弹簧仍在弹性限度内),弹簧的弹性势能增量为𝐸𝑝,求B沿斜面向下运动的最大距离x;(3)若A下滑后与
B碰撞并粘在一起,且C刚好要离开挡板时,A、B的总动能为𝐸𝑘,求弹簧的劲度系数k。高二期中考试物理试卷答案1选择题答案9BC机械能负10(5)3∶1(6)3𝑚2𝑔𝑙2𝐻;3𝑚2𝑔𝑙2𝐻;守恒;弹性11.(1)由于B=6﹣0.2t,则=0.2T/s
,A线圈内产生的感应电动势:E=n==100×0.3×0.2v=6v,S闭合后,电路中电流:I==A=0.5A,方向由a→R2→b(2)闭合S一段时间后,电容两端的电压等于R2的两端的电压,U2==V=3V断开S后,通过R2的电荷:Q=C
U2=30×10﹣6×3C=9×10﹣5C12题号12345678答案DCBDCCDACAC13解:(1)已知𝑚1=1𝑘𝑔,𝑚2=2𝑘𝑔,碰前有𝑣1=6𝑚/𝑠,𝑣2=2𝑚/𝑠,碰后A速度为
v,B速度为𝑣′=4𝑚/𝑠,根据动量守恒定律有𝑚1𝑣1+𝑚2𝑣2=𝑚1𝑣+𝑚2𝑣′,解得𝑣=2𝑚/𝑠;(2)根据动量定理,𝐼=𝑚2𝑣′−𝑚2𝑣2=4𝑘𝑔·𝑚/𝑠;(3)碰撞过程中A、B系统损失的机械能𝛥𝐸=12𝑚1𝑣12+12𝑚2�
�22−(12𝑚1𝑣2+12𝑚2𝑣′2)=4𝐽。14.(1)根据机械能守恒定律有:解得:𝑣0=√65𝑔𝑑。(2)设碰撞后瞬间A、B的速度大小分别为𝑣1、𝑣2,根据动量守恒定律有:𝑚𝑣=𝑚𝑣1+
𝑚𝑣2,A、B碰撞过程机械能守恒,有:12𝑚𝑣02=12𝑚𝑣12+12𝑚𝑣22解得:𝑣1=0,𝑣2=𝑣0=√65𝑔𝑑,A、B碰撞后,对B沿斜面向下压缩弹簧至B速度为零的过程,根据能量守恒定律有:解得:𝑥=5𝐸𝑝3𝑚𝑔−𝑑(3)𝐴、B碰撞前,弹簧
的压缩量为:,设A、B碰撞后瞬间的共同速度大小为𝑣3,则有:𝑚𝑣0=2𝑚𝑣3,解得:𝑣3=12√65𝑔𝑑,当C恰好要离开挡板时,弹簧的伸长量为:,可见,在B开始沿斜面向下运动到C刚好要离
开挡板的过程中,弹簧的弹性势能的改变量为零,根据机械能守恒定律有:,解得:𝑘=72𝑚2𝑔215𝑚𝑔𝑑−50𝐸𝑘。