陕西省西安市长安区第一中学2018_2019学年高二物理上学期期末考试试卷理(含解析).doc
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1、1长安一中 2018-2019 学年度第一学期期末考试高二物理试题(理科)一、单选题1.关于冲量的概念,以下说法正确的是( )A. 作用在两个物体上的合外力大小不同,但两个物体所受的冲量大小可能相同B. 作用在物体上的力的作用时间很短,物体所受的冲量一定很小C. 作用在物体上的力很大,物体所受的冲量一定也很大D. 只要力的作用时间和力的大小的乘积相同,物体所受的冲量一定相同【答案】A【解析】【分析】冲量的概念、公式 I=Ft,冲量都是矢量,冲量的方向由力的方向决定【详解】A、由冲量公式 I=Ft,作用在两个物体上力大小不同,时间不等,但两个物体所受的冲量可能相同,可知 A 正确.B、C、由冲量
2、公式 I=Ft,可知作用在物体上的力很大,若时间极短,物体所受的冲量可能很小,不一定很大,故 B 错误,C 错误.D、由冲量公式 I=Ft 可知冲量是矢量,冲量的方向由力的方向决定;故 D 错误.故选 A.【点睛】本题考查对冲量概念、公式的理解,抓住矢量性,从定义理解记忆2.根据电阻定律,电阻率,对于某种金属导线来说,它的电阻率( )A. 跟导线的电阻和横截面积成正比B. 由所用金属材料本身决定C. 跟导线的长度成反比D. 随温度的升高而减小【答案】B【解析】【分析】导线的电阻率有材料本身的特性决定,与导体的电阻、横截面积、长度无关【详解】A、B、C、导线的电阻率与导体的电阻大小、横截面积、长
3、度无关,由材料本身特2性决定;故 B 正确,A、C 均错误.D、电阻率的大小与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而增大,故 D 错误.故选 B.【点睛】本题属于易错题,很多同学容易根据公式 ,认为电阻率与电阻、横截面积成=RSL正比,与长度成反比,其实电阻率由本身特性决定3.如图所示, R 是一个滑动变阻器, M、 N 为水平正对放置的两块平行金属板,两板间带电微粒Q 处于静止状态,则下列说法正确的是( )A. 若只减小 M、 N 两金属板的间距,则有向左的电流通过电阻 RB. 若只减小 M、 N 两金属板的间距, Q 将向下运动C. 若只将滑动变阻器滑片由中间滑到最左端, Q 将向下运动D.
4、 若只在紧贴 N 板内侧插入一块一定厚度的金属片, Q 将向上运动【答案】D【解析】【分析】电容器的电容的定义式 ,电容器的电容的决定式 ,液滴平衡,受电场力和重力而C=QU C=rs4kd平衡【详解】A、若减小 A、 B 两金属板的间距,根据 ,电容增大,电压不变,故电容器C=rs4kd充电,故有向右的电流通过电阻 R,故 A 错误;B、微粒 Q 处于静止状态,受重力和向上的电场力而平衡,若减小 A、 B 两金属板的间距,根据 ,场强增大,电场力增大,合力向上,故 Q 将向上运动,故 B 错误;E=UdC、与电容器串联的电阻在稳定状态时看出导线,则若只将滑动变阻器滑片由中间滑到最左端,依然是
5、电容器并联在电源两端,则电容器的电压不变,故场强不变, Q 不动,故 C 错误;D、若紧贴 A 板内侧插入一块一定厚度的金属片,相当于极板间距离变小了,而电压 U 不3变,根据 ,场强增加,电场力增加,故 Q 将向上运动,故 D 正确;E=Ud故选 D.【点睛】电容器的分析有两种情况,与电源相连时,电容器的电压不变,当与电源断开时,电容器的电荷量不变4.如图所示,在倾角为的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为 L、质量为 m 的直导体棒,导体棒中电流为 I.要使导体棒静止在斜面上,需要外加匀强磁场的磁感应强度 B 的值不可能为( )A. B. C. D. 2mgIL mgIL mg2IL mg3I
6、L【答案】D【解析】【分析】通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式 F=BIL 求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向;由三力平衡知识分析得最小安培力.【详解】当磁场方向垂直于斜面向下时,此时磁感应强度最小,有共点力平衡可知:mgsin =BIL,解得: ,方向垂直于斜面向下;故 A、B、C 项的值均可能,DB=mgsin30IL =mg2IL项的值不可能.本题选不可能故选 D.【点睛】学会区分左手定则与右手定则,前者是判定安培力的方向,而后者是判定感应电流的方向5.如图所示,在绝缘的光滑水平面上,相隔一定距离有两个带同种电荷的小球,从静止同时释放,则两个小球的速度和加速度大小随时间变
7、化的情况是( )A. 速度变大,加速度变大B. 速度变大,加速度变小C. 速度变小,加速度变小D. 速度变小,加速度变大【答案】B4【解析】【详解】因电荷间的静电力与电荷的运动方向相同,故电荷将一直做加速运动,又由于两电荷间距离增大,它们之间的静电力越来越小,故加速度越来越小,故 ACD 错误,B 正确。故选:B6.如图所示,在匀强磁场区域的上方有一半径为 r、质量为 m 的导体圆环,将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等.已知圆环的电阻为 R,匀强磁场的磁感应强度为 B,重力加速度为,则( )A. 圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为 mgrB. 圆环进入磁场的
8、过程可能做匀速直线运动C. 圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为r2BRD. 圆环进入磁场的过程中,圆环中的电流为顺时针【答案】C【解析】【分析】分析清楚圆环进入磁场的过程,根据楞次定律判断感应电流的方向;根据线圆环进入与离开磁场的速度判断线框的运动性质;根据 求电荷量;根据动能定理求出圆环的下边刚q=R进人磁场到上边刚进入磁场这段过程中克服安培力做的功,即可知道线框的电阻产生的热量.【详解】A、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等,根据动能定理得:mg2r-W=0,所以 W=2mgr,故通过电阻的热量为 2mgr;故 A 错误.B、由于圆环刚进入磁场的瞬间和完全
9、进入磁场的瞬间速度相等,该过程感应电流不同,安培力不同,故线圈不可能匀速;故 B 错误.C、根据电量公式 ,得 ;故 C 正确.q=It=ERt=R q=Br20R =Br2RD、圆环进入磁场的过程中,垂直纸面向里的磁通量增加,根据楞次定律,圆环中感应电流5的磁通量应垂直纸面向外,由楞次定律判断感应电流为逆时针方向,故 D 错误.故选 C.【点睛】解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况.7.半径为 r 带缺口的刚性金属环在纸面上固定放置,在环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板 A、 B 连接,两板
10、间距为 d 且足够大,如图甲所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向外为正,变化规律如图乙所示.在平行金属板 A、 B 正中间有质量未知、电荷量大小为 q 的带电液滴,液滴在 0 到 0.1 s 处于静止状态,已知重力加速度为.则以下说法正确的是( )A. 液滴带正电B. 第 0.3s 时液滴的运动方向改变C. 液滴的质量为qr210gdD. 第 0.4s 内液滴位移大小为 0.04(单位:米)【答案】C【解析】【分析】由楞次定律可以判断出两极板哪个是正极,哪个是负极;由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势,然后由匀强电场场强与电势差的关系可以求出两极板间的场强大小【详解】A、根据题意液滴在 0
11、0.1s 处于静止状态,知液滴受到向上的电场力和向下的重力平衡,根据楞次定律,线圈中的感应电动势沿顺时针方向, A 板接高电势, B 板接低电势,两板间的电场方向向上与电场力的方向相反,所以液滴带负电,故 A 错误;B、根据楞次定律,在 0.1s0.3s 内,线圈内感应电动势逆时针方向,上极板接低电势,下极板接高电势,两极板间电场向下,电场力向下,根据牛顿第二定律 ,其mg+F电 =ma中 ,解得 a=2g,液滴向下做初速度为 0 的匀加速运动,在第 0.3s 时速度最大,运F电 =mg动方向不改变,故 B 错误;6C、根据法拉第电磁感应定律 ,两极板间的电场强度E=t=BtS=0.010.1
12、r2=0.1r2,根据受力平衡,有 ,得 ;故 C 正确.E=Ud=0.1r2d mg=qE m=Eqg=0.1r2qgd =qr210gdD、根据楞次定律在 0.3s0.4s 内,感应电动势顺时针方向,上极板接高电势,下极板接低电势,电场方向向上,液滴在 0.3s0.4s 内做匀速直线运动,0.1s0.3s 匀加速直线运动,位移为 ,0.3s 时速度 v=at=2g0.2=0.4g,在 0.3s-x1=12at2=122g(0.2)2=0.04g0.4s 匀速直线运动,位移 ,所以在第 0.4s 时液滴距初始位置距x2=vt=0.4g0.1=0.04g离为 0.08g,故 D 错误;故选 C
13、.【点睛】本题考查了楞次定律、法拉第电磁感应定律、匀强磁场场强与电势差的关系的应用,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压8.如图所示,理想变压器原、副线圈中分别接有电阻 、 , ,原、副线圈的匝R1 R2R1=R2=10数之比为 3:1, 两端电压为 30V,则 两端的电压为( )R2 R1A. 5 V B. 10 V C. 15 V D. 20 V【答案】B【解析】【分析】根据理想变压器的电流与匝数成反比和欧姆定律,综合可得出电压数值【详解】电阻 R2两端的电压为 ,流过 R2的电流为 I2,由欧姆定律可知UR2=30V;根据理想变压器的原副线圈之间的电
14、流与匝数成反比有: ,可得I2=UR2R2=3A I2I1=n1n2=31,则 两端的电压为 ;故选 B.I1=I23=1A R1 UR1=I1R1=10V【点睛】掌握住理想变压器的电压、电流、功率之间的关系,特别注意三种关系只在原副线圈上满足.79.如图为学校配电房向各个教室的供电示意图,T 为理想变压器, 、 为监控室供电端的V1 A1电压表和电流表, 、 为监控校内变压器输出端的电压表和电流表, 、 为教室的负V2 A2 R1 R2载电阻, 、 为教室内的监控电压表和电流表 ,配电房和教室之间有相当长的一段距离 ,V3 A3进入配电室的交流电电压 U 可认为是不变的,并且各电表均为理想电
15、表,则当开关 S 闭合时,以下说法正确的是( )A. 电流表 、 和 的示数都变大A1 A2 A3B. 电流表中只有 的示数变大A1C. 电压表中只有 的示数变小V3D. 电压表 和 的示数都变小V2 V3【答案】C【解析】【分析】抓住原线圈的输入电压不变,结合输出端总电阻的变化得出输电线上电流的变化,从而得出电压损失的变化,根据输出电压不变,得出用户端电压的变化,从而得知通过负载电阻电流的变化抓住输电线上电流的变化,根据原副线圈电流比等于匝数之反比求出原线圈中电流的变化【详解】当开关闭合后,副线圈的总电阻变小,由于升压变压器的输入电压不变,则输出电压不变,即 U2不变,可知输电线中的电流增大
16、,即 A2增大,则输电线上损失的电压增大,可知用户端得到的电压减小,即 U3减小,所以通过 R1的电流减小,即 A3减小,副线圈中电流决定原线圈中的电流,根据 知,原线圈中的电流 I1增大,所以 A1示数增大.故 CI1I2=n2n1正确,A、B、D 错误.故选 C.【点睛】解决本题的关键知道输入电压决定输出电压,输出电流决定输入电流,输出功率决定输入功率810.如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能 Ek与入射光频率 的关系图象由图象可知错误的是( )A. 该金属的逸出功等于 EB. 该金属的逸出功等于 h 0C. 入射光的频率为 2 0时,产生的光电子的最大初动能为 ED. 入射
17、光的频率为 时,产生的光电子的最大初动能为02 E2【答案】D【解析】【分析】根据光电效应方程得出最大初动能与入射光频率的关系,结合图线的斜率和截距进行分析。【详解】根据 Ekm=hv-W0得,金属的截止频率等于 0;纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,逸出功等于 E,则 E=hv0,故 AB 正确;根据光电效应方程有:E Km=hv-W,其中 W 为金属的逸出功:W=hv 0;所以有:E Kmhv-hv 0,由此结合图象可知,该金属的逸出功为 E,或者W=hv0,当入射光的频率为 2v0时,带入方程可知产生的光电子的最大初动能为 E,故 C 正确。入射光的频率 时,小于极限频率,不能发生光电效
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