2011-2012学年四川省资阳市高二下学期期末考试物理试卷与答案(带解析).doc

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资源描述

1、2011-2012学年四川省资阳市高二下学期期末考试物理试卷与答案(带解析) 选择题 关于机械波和电磁波的比较,以下说法中错误的是 A机械波的频率、波长和波速三者满足的关系,对电磁波也适用 B机械波和电磁波都能产生干涉和衍射现象 C机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播 D机械波可分为横波和纵波,而电磁波只有纵波 答案: D 如图所示,竖直平面内有一相距 l的两根足够长的金属导轨位于磁感应强度为 B的匀强磁场中,质量为 m的均匀金属导体棒 ab可在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒 ab与金属导轨接触良好, ab电阻为 R,其它电阻不计导体棒ab由静止开始下落,过一段时间后闭合电键 S

2、,发现导体棒 ab仍作变速运动,则在闭合电键 S以后,下列说法是正确的是 A导体棒 ab变速运动过程中加速度一定减小 B导体棒 ab变速运动过程中加速度一定增大 C导体棒 ab最后作匀速运动时,速度大小为 D若将导轨间的距离减为原来的 则导体棒 ab最后作匀速运动时,速度大小为 答案: AC 如图所示,用三条等长细线悬挂一个粗细均匀、单位长度的质量为 3 g的导线制成的线圈,三条细线呈对称分布,稳定时线圈平面水平,在线圈正下方放有一个圆柱形条形磁铁,磁铁的中轴线 OO垂直于线圈平面且通过其圆心 O,线圈的导线所在处磁感应强度大小均为 0.5 T,方向与竖直方向都成 30角,要使三条细线的拉力为

3、零,线圈中通过的电流至少为 A 0.24 A B 0.12 A C 0.06 A D因线圈在磁场中的有效长度为零,无论多大电流均不能满足题意 答案: B 如图所示,真空中存在竖直向上的匀强电场和水平方向的匀强磁场,一质量为 m、带电荷量为 q的物体以速度 v在竖直平面内 做半径为 R的匀速圆周运动,下列说法正确的是 A电场强度为 B物体运动过程中机械能守恒 C物体逆时针转动 D磁感应强度为 答案: AC 直导线 ab放在如图所示的水平导体框架上,构成一个闭合回路长直导线cd和框架处在同一个平面内,且 cd和 ab平行,当 cd中通有电流时,发现 ab向右运动关于 cd中的电流下列说法正确的是

4、A电流肯定在增大,不论电流是什么方向 B电流肯定在减小,不论电流是什么方向 C电流大小恒定,方向由 c到 d D电流大小恒定,方向由 d到 c 答案: A 如图为一理想变压器, K为单刀双掷开关, P为滑动变阻器的滑动触头, U1为加在原线圈两端的电压, I1为原线圈中的电流强度,则 A保持 U1及 P的位置不变, K由 a合到 b时, I1将增大 B保持 U1及 P的位置不变, K由 b合到 a时, R消耗的功率将增大 C保持 U1不变, K合在 a处,使 P上滑, I1将增大 D保持 P的位置不变, K合在 a处,增大 U1,则 I1将增大 答案: AD 1905年爱因斯坦提出了狭义相对论

5、,狭义相对论的出发点是以两条基本假设为前提的,这两条基本假设是 A同时的绝对性与同时的相对性 B运 动的时钟变慢与运动的尺子缩短 C时间间隔的绝对性与空间距离的绝对性 D相对性原理与光速不变原理 答案: D 如图所示, O是波源, a、 b、 c、 d是沿波传播方向上处于平衡位置的四个质点,且 Oa ab bc cd 2 m,开始时各质点均静止在平衡位置,在 t 0时刻,波源 O开始沿 y轴正方向做简谐振动,振幅是 0.1 m,波沿 x轴正方向传播,波长 8 m当 O点振动的路程为 0.5 m时,有关 a、 b、 c、 d质点运动的描述正确的是 A a质点正沿 y轴负方向运动 B c质点正沿

6、y轴正方向运动 C b质点的速度为零,加速度最大 D d质点的速度最大,加速度为零 答案: C 如图所示为光敏电阻自动计数器的示意图,其中 R1为光敏电阻(阻值随光照强度增大而变小), R2为定值电阻此光电计数器的基本工作原理是 A当有光照射 R1时,信号处理系统获得高电压 B当有光照射 R1时,信号处理系统获得低电压 C信号处理系统每获得一次低电压就计数一次 D信号处理系统每获得一次高电压就计数一次 答案: BD 已知某玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大,则两种光 A在该玻璃中传播时,蓝光的速度较大 B以相同的入射角从空气斜射入该玻璃中,蓝光折射角较大 C从该玻璃中射入空气发生全反射时,红

7、光临界角较大 D用同一装置进行双缝干涉实验,蓝光的相邻条纹间距较大 答案: C 实验题 某同学在做 利用单摆测重力加速度 实验: ( 1)测单摆周期时,应该从摆球经过 _(填 “最低点 ”或 “最高点 ”)时开始计时 ( 2)如果实验测得的 g值偏小,可能的原因是 _ A测摆线长时摆线拉得过紧 B摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了 C开始计时时,秒表过迟按下 D实验中误将 49次全振动数为 50次 ( 3)某同学为了提高实验精度,在实验中改变几次摆长 l,并测出相应的周期T,算出 T2的值,再以 l为横轴、 T2为纵轴建立直角坐标系,将所得数据描点连线如图,并求得该直线

8、的斜率为 K则重力加速度 g=_(用 K 表示) 答案:( 1)最低点;( 2) B;( 3) 。 某同学用半圆形玻璃砖测定玻璃的折射率(如图所示)实验的主要步骤如下: A把白纸用图钉钉在木板上,在白纸上作出直角坐标系 xOy,在白纸上画一条线段 AO表示入射光线; B 把半圆形玻璃砖 M放在白纸上,使其底边 aa与 Ox轴重合,且圆心恰好位于 O点; C在 AO线段上竖直地插上两枚大头针 P1、 P2; D在坐标系的 y0的区域内竖直地插上大头针 P3,并使得从 P3一侧向玻璃砖方向看去, P3能同时挡住 P1和 P2的像; E移开玻璃砖,作 OP3连线,用圆规以 O点为圆心画一个圆(如图中

9、虚线所示),此圆与 AO线交点为 B,与 OP3连线的交点为 C测出 B点到 x、 y轴的距离分别为 l1、 d1, C点到 x、 y轴的距离分别为 l2、 d2 ( 1)根据测出的 B、 C两点到两坐标轴的距离,可知此玻璃折射率测量值的表达式为: n=_ ( 2)若实验中该同学在 y 0 的区域内,从任何角度都无法透过玻璃砖看到 P1、P2像,其原因可能是:_ 答案:( 1) ;( 2) P1P2 确定的光在 aa/介面上入射角太大发生了全反射。 填空题 如图所示,磁流体发电机的通道是一长为 L的矩形管道,其中按图示方向通过速度为 v等离子体,通道中左、右两侧壁是导电的,其高为 h,相距 为

10、 a,而通道的上下壁是绝缘的,所加匀强磁场的大小为 B,与通道的上下壁垂直 .不计摩擦及粒子间的碰撞,则 _导电壁电势高(填 “左 ”或 “右 ”),两导电壁间的电压为 _ 答案:右, Bav 在测量某种单色光的波长的实验中,测得屏上第 1条亮纹到第 6条亮纹之间的距离为 7.5mm,已知双缝间的距离为 0.5mm,双缝到屏幕的距离为 1m,则此红光波长为 _m 答案: .510-7m 一列沿 x轴正方向传播的简谐横波, t 0时刻的波形图象如图中的实线 所示, t 0.2 s 时刻的波形图象如图中的虚线 所示,则该波的波长是 _m,该波的周期是 _ 答案:, ( n=1,2,3 ) 计算题

11、交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴 OO匀速转动一小型发电机的线圈共 220匝,线圈面积 S 0.05 m2,转动角速度为(rad/s),线圈内阻不计,磁场的磁感应强度 (T)为用此发电机所发出交流电使两个标有 “220 V, 11 kW”的电机正常工作,需在发电机的输出端a、 b与电机之间接一个理想变压器,电路如图所示求发电机的输出电压、 变压器原副线圈的匝数比及与变压器原线圈串联的理想交流电流表的示数 答案: I1=20A 如图所示,真空中有一垂直于纸面向里的匀强磁场,其边界为同心圆,内、外半径分别为 r和 R圆心处有一粒子源不断地沿半径方向射出质量为 m、电荷量为

12、 q的带电粒子,其速度大小为 ,不计粒子重力若 ,为使这些粒子不射出磁场外边界,匀强磁场磁感应强度至少为多大? 答案: 如图,在 xOy平面第一象限整个区域分布一匀强电场,电场方向平行 y轴向下在第四象限内存在一有界匀强磁场,左边界为 y轴,右边界为 的直线,磁场方向垂直纸面向外一质量为 m、带电荷量为 +q的粒子从 y轴上 P点以初速度 v0垂直 y轴射人匀强电场,在电场力作用下从 x轴上 Q点以与 x轴正方向成 450角进入匀强磁场已知 OQ=l,不计粒子重力求: ( 1) P点的纵坐标; ( 2)要使粒子能再次进入电场,磁感应强度 B的取值范围 答案:( 1) ( 2) 如图甲所示,表面

13、绝缘、倾角 =30的斜面固定在水平地面上,斜面所在空间有一宽度 D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上一个质量 m=0.10kg、总电阻 R=0.25W的单匝矩形金属框 abcd,放在斜面的底端,其中 ab边与斜面底边重合, ab边长 L=0.50m从 t=0时刻开始,线框在垂直 cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,从静止开始运动,当线框的 ab边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持 ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数 ,重力加速度g取 10 m/s2求: ( 1)线框受到的拉力 F的大小; ( 2)匀强磁场的磁感应强度 B的大小; ( 3)线框在斜面上运动的过程 中产生的焦耳热 Q 答案:( 1) F=1.5 N( 2) B=0.50T( 3) Q=0.4 J

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