湖南长沙卓华高级中学2025-2026学年高二下学期2月期末物理试题
2026-02-16
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖南省 |
| 地区(市) | 长沙市 |
| 地区(区县) | 岳麓区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 980 KB |
| 发布时间 | 2026-02-16 |
| 更新时间 | 2026-03-26 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-02-16 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56475979.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
绝密★启用前
长沙市卓华高级中学高二期末考试物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。
一、单选题:本大题共6小题,共24分。
1.用半导体材料制成热敏电阻,在温度升高时,电阻会迅速减小,将一热敏电阻接入电压恒为的电路中如图所示,接通开关后,热敏电阻温度升高过程中会观察到( )
A. 电流表示数不变
B. 电流表示数减小
C. 电压表示数增大
D. 电压表示数减小
【答案】D
【解析】解:当传感器所在处出现火情时,的阻值变小,与的串联联电阻减小,外电路总电阻变小,则总电流变大,电源的电压不变,路段电压应该变小,电压应该变小,而电压变大,故热敏电阻电压变小,即电压表示数变小.所以变大,变小.故D正确,ABC错误;
故选:.
为用半导体热敏材料制成的传感器,温度升高时,其电阻减小.当传感器所在处出现火情时,分析的变化,确定外电路总电阻的变化,分析总电流和路端电压的变化,即可知的变化.根据并联部分电压的变化,分析的变化.
本题解题关键是掌握热敏电阻与温度的关系,再按“局部整体局部”的顺序进行动态变化分析,也可以利用“串反并同”的规律解答.
2.在匀强电场中,场强方向与所在平面平行,,,。一个电量的正电荷从移到,电场力做功为零;同样的电荷从移到,电场力做功为。则匀强电场的场强大小和方向分别为
A. 、沿由指向 B. 、垂直向上
C. 、垂直向上 D. 、沿由指向
【答案】C
【解析】由题意知,从到移动正电荷电场力做功为零,即,所以匀强电场中的直线为等势面;该电荷由到过程中,电场力做功为,解得,所以电场线垂直向上,、项错.由匀强电场场强与电势差的关系可得,匀强电场场强,项正确,项错.
3.如图所示,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若保持两极板带的电量不变,减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,那么静电计指针的偏转角度( )
A. 一定增大 B. 一定减小 C. 一定不变 D. 可能不变
【答案】B
【解析】解:由题,减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,
根据电容的决定式可知,电容增大,电容器的电量不变,
由得知,板间电势差减小,则静电计指针的偏转角度一定减小。故B正确,ACD错误。
故选:.
静电计测定电容器两板间的电势差,电势差越大,指针的偏转角度越大。由题,平行板电容器带电后电量不变,减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质后,分析电容的变化,再由电容的定义式分析静电计指针的偏转角度的变化。
对电容的定义式和决定式两个公式要熟练掌握,灵活应用,本题是常见题型。
4.如图所示,一质量为的物体以速率在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
A. 由于合外力与运动速度始终垂直,因此动量始终保持不变
B. 运动一周的过程中,支持力的冲量为零
C. 运动半周的过程中,合外力的冲量大小为
D. 运动半周的过程中,合外力的冲量为零
【答案】C
【解析】解:、运动一周的过程中,速度大小不变,方向时刻发生变化,所以物体的动量大小不变,方向时刻变化,故A错误;
B、运动一周过程中,支持力作用一个周期,根据可知,支持力的冲量不为零,故B错误;
、运动半周的过程中,末动量和初动量的方向恰好相反,规定末动量的方向为正方向,根据动量定理可得合力的冲量为,可知合外力的冲量大小为,故C正确,D错误。
故选:。
5.如图,纸面内有两条相互垂直的长直绝缘导线、,中的电流方向向上,中的电流方向向右;的右边有、两点,它们相对于对称。整个系统处于某匀强磁场中,该匀强磁场的磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向外。已知、两点的磁感应强度大小分别为和,方向垂直于纸面向里。则( )
A. 流经的电流在点产生的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向内
B. 流经的电流在点产生的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外
C. 流经的电流在点产生的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向内
D. 流经的电流在点产生的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外
【答案】C
【解析】【分析】
根据右手螺旋定则来判定两直导线在、两处的磁场方向,再结合矢量的叠加法则,即可求解。
考查右手螺旋定则的应用,掌握矢量的合成法则,注意对称位置的磁场大小是相等的。
【解答】
整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向外,且、两点的磁感应强度大小分别为和,方向也垂于纸面向里,根据右手螺旋定则,直导线电流,在、两点磁场方向垂直纸面向里,大小相等,设其大小为;同理,直导线的电流,在点磁场方向垂直纸面向外,在点磁场方向垂直纸面向里,但两点的磁场大小相等,设其大小分别为;依据矢量叠加法则,因点的磁感应强度大小为,则有:;同理,
;联立上式,可解得:;;故C正确,故ABD错误。
6.如图所示,带有挡板的长木板质量为,静止在光滑水平面上,轻弹簧右端与挡板相连,左端位于木板上的点。开始时质量也为的小铁块从木板上的点以速度向右运动,压缩弹簧后被弹回,最终小铁块停在点。则有( )
A. 小铁块停在处时,长木板速度为零
B. 弹簧储存的最大弹性势能为
C. 整个运动过程的内能增加量和弹簧最大弹性势能相等
D. 整个运动过程的内能增加量是弹簧最大弹性势能的倍
【答案】D
【解析】解:、铁块与木板组成的系统动量守恒,最终两者速度相等,
以向右为正方向,由动量守恒定律得:,解得:,故A错误;
B、铁块压缩弹簧过程中,当铁块和木板速度相等时,弹簧压缩量最大,弹性势能最大,以向右为正方向,由动量守恒定律得:,
由能量守恒定律得:,其中为弹簧储存的最大弹性势能,为开始至弹簧压缩量最大过程中产生的内能。
可得,即弹簧储存的最大弹性势能小于,故B错误;
、铁块回到点时,弹簧弹性势能为零,整个过程,对系统,由能量守恒定律得:,解得:,
又,则,故C错误,D正确;
故选:。
铁块与木板组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出最终速度;
当铁块与木板速度相等时弹簧弹性势能最大,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出弹簧的最大弹性势能;
根据运动过程应用能量守恒定律分析答题。
本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体运动过程是解题的前提,应用动量守恒定律与能量守恒定律即可解题。
二、多选题:本大题共4小题,共20分。
7.、为圆的两条互相垂直的直径,圆心为,半径为电荷量均为的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于对称,与点的连线和间夹角为下列说法正确的是
A. 点的场强大小为,方向由指向
B. 点的场强大小为,方向由指向
C. ,两点的电势关系是
D. 电荷量为的正电荷在点的电势能大于在点的电势能
【答案】BC
【解析】【分析】
根据电场线的分布情况,分析点和点的场强.等量异种点电荷电场的分布具有对称性,可以结合其对称性来分析,结合等量异种点电荷电场电场线和等势线的分布图象来分析电势的高低,由电势能公式分析电势能的大小。
本题考查等量异种点电荷电场的分布特点,关键要掌握等量异种点电荷电场的电场线和等势线的分布图象,来分析场强和电势关系。
【解答】
点的电场强度是两处点电荷的电场的矢量和,其方向如图:
根据库仑定律:
合场强:故A错误,B正确;
C.连线是等量异种点电荷电场中一条等势线,故A、两点的电势相等,故C正确;
D.、两点的电势相等,由电势能公式分析可知:电荷量为的正电荷在点的电势能等于在点的电势能,故D错误;
故选BC。
8.如图所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为,圆环电阻为在第内感应电流沿顺时针方向.磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图所示其中在的时间段呈直线则( )
A. 在时间段,感应电流先减小再增大
B. 感应电流的方向,在时间段顺时针,在时间段逆时针
C. 感应电流的方向,在时间段顺时针,在时间段逆时针
D. 在时间段,线圈最大发热功率为
【答案】BD
【解析】【分析】
根据楞次定律判断感应电流的方向,通过法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,结合闭合电路欧姆定律求出电流的大小.解决本题的关键会运用法拉第电磁感应定律求解电动势的大小,会运用楞次定律判断感应电流的方向.
【解答】
A、根据闭合电路欧姆定律得,,知磁感应强度的变化率越大,则电流越大,磁感应强度变化率最大值为,则最大电流,则在时间段,感应电流先减小再增大,最后不变.故A错误.
、根据楞次定律知,在时间段顺时针,在时间,感应电流的方向逆时针,故B正确,C错误.
D、在时间段,当电流最大时,发热功率最大,则故D正确.
故选:.
9.如图,质量均为的小物块甲和木板乙叠放在光滑水平面上,甲到乙左端的距离为,初始时甲、乙均静止,质量为的物块丙以速度向右运动,与乙发生弹性碰撞。碰后,乙的位移随时间的变化如图中实线所示,其中时刻前后的图像分别是抛物线的一部分和直线,二者相切于,抛物线的顶点为。甲始终未脱离乙,重力加速度为。下列说法正确的是( )
A. 碰后瞬间乙的速度大小为 B. 甲、乙间的动摩擦因数为
C. 甲到乙左端的距离 D. 乙、丙的质量比
【答案】BC
【解析】设碰后瞬间乙的速度大小为 ,碰后乙的加速度大小为 ,由图可知
抛物线的顶点为,根据 图像的切线斜率表示速度,则有
联立解得 ,
根据牛顿第二定律可得
解得甲、乙间的动摩擦因数为,故A错误,B正确;
C.由于甲、乙质量相同,则甲做加速运动的加速度大小也为
根据图可知, 时刻甲、乙刚好共速,则 时间内甲、乙发生的相对位移为
则甲到乙左端的距离满足,故C正确;
D.物块丙与乙发生弹性碰撞,碰撞过程根据动量守恒和机械能守恒可得
可得
可得乙、丙的质量比为,故D错误。
故选:。
10.如图所示,两个位于和处的波源分别处在介质和Ⅱ中,是两介质的分界面。时刻两波源同时开始沿轴正方向作简谐振动,振幅,分别产生沿轴相向传播的两列机械波。时介质的波恰好传到分界面,此时两波源都刚好第次回到平衡位置,时,介质Ⅱ的波也刚好传到分界面。不计波传播过程中的能量损失,则( )
A. 波在两介质中传播的波长相同
B. 波在介质和介质Ⅱ中的波速之比为:
C. 时刻处的质点第一次达到最大位移
D. 经过足够长时间后,在轴上区间共有个振动加强点,有个振动减弱点
【答案】CD
【解析】【分析】
本题考查简谐振动知识,知道波长、波速的求解公式,知道振动的叠加具有独立性。
【解答】
B.波在介质的波速为
波在介质Ⅱ的波速为
波在介质和介质Ⅱ中的波速之比为:,B错误;
A.时两波源都刚好第次回到平衡位置,故两列波的周期都是,时,介质Ⅱ的波也刚好传到分界面,由题意可知,两列波在不同介质中传播的速度不同,由,
波在介质的波长为
波在介质Ⅱ的波长为
波在两介质中传播的波长不同,A错误;
C.两列波的振动周期都是,时,介质Ⅱ的波刚好到达处,该点到两波源的波程差为,两列波的相位差为,故为振动加强点,当再经过时第一次达到该处的质点第一次达到最大位移,故时刻处的质点第一次达到最大位移,C正确;
D.两列波的振动周期、频率都相同,在不同介质中的波速、波长不同,经过时,介质Ⅱ的波刚好到达处,且此刻两列波的相位差为,振动加强点到和的距离差为半波长的偶数倍,即为
在轴上区间内则有,,,四个振动加强点;
振动减弱点到两波源的距离差为半波长的奇数倍,即为
在轴上区间内则有,,,四个振动减弱点;
同理,在介质Ⅱ中,在轴上,同理振动加强点到和的距离差为半波长的偶数倍,即为
在轴上区间内则有,,,,五个振动加强点;
振动减弱点到两波源的距离差为半波长的奇数倍,即为
在轴上区间内则有,,,,,六个振动减弱点。
综上所述经过足够长时间后,在轴上区间共有个振动加强点,有个振动减弱点,D正确。
故选CD。
三、实验题:本大题共2小题,共14分。
11.某同学设计了如图所示的电路来测定一半导体电阻丝的电阻率.
该同学用游标卡尺测量了电阻丝的长度,如图所示,则该电阻丝的长度为________;用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,如图所示,则该电阻丝的直径为________.
连接实物电路时,为了保证电路的安全,开关闭合前,滑动变阻器的滑动触头应置于最________填“左”或“右”端.
闭合开关后发现电压表无示数,该同学将开关断开后,用一个多用电表代替电压表来测电阻丝两端的电压,则该多用电表的红表笔应与金属丝的________填“”或“”点相连接.将多用电表调挡至直流挡,检查电路连接无误后,将开关闭合,结果无论如何调节滑动变阻器的滑动触头,多用电表始终没有示数,为了分析电路的故障,该同学将多用电表接在图中的、两点间,多用电表仍然没有示数,当将多用电表接在图中的、两点间时,多用电表有示数,且指针的偏转情况如图所示,则该多用电表的读数为________,由以上操作可确定该电路中出现的故障为________________.
【答案】,左,,、两点间断路。
【解析】【分析】
本题主要考查测定金属的电阻率,解决本题的关键在于对实验步骤及原理的正确掌握。
游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.
为保护电路安全,滑动变阻器采用分压接法时闭合开关前滑片应置于分压电路分压为零的位置.
用多用电表测电压时红表笔应接高电势点,根据条件分析电路故障.
【解答】
由图示游标卡尺可知,其示数为,
由图示螺旋测微器可知,其示数为:.
由图示电路图可知,滑动变阻器采用分压接法,为保护电路安全闭合开关前滑片应置于最左端。
用多用电表测电阻丝两端电压时多用电表红表笔应与金属丝的端相连,从题图中可得读数为,表笔接在、两点和、两点时多用电表的指针不偏转,改接、两点时,指针偏转,可判断、间电路断路.
故答案为:,左,,、两点间断路。
12.甲同学在用电流表内阻极小和电压表内阻很大测量一节锂电池的电动势和内阻的实验中,实验电路如图甲所示,电路中定值电阻的阻值为。
请回答下列问题:
测得下列五组数据:根据数据在坐标图上画出图像 。
根据图像,求出该电池电动势 ,内阻为 。结果均保留位小数
乙同学在用相同的电路和元件测量另一块电池时,在丙实验中多连接了一根导线,实现了电池电动势、内阻的测量和滑动变阻器量程的确定。由电压表的读数和电流表的读数画出图线如图丁所示。最大电压读数为,此时电流表示数为。
在图丙中补充完整电路图 ,则由图丁可得滑动变阻器量程为 。
电源的电动势 , 。结果均保留位小数
【答案】
均可
均可
【解析】【分析】
本题考查了测定电源的电动势和内阻;解决本题的关键会从图线获取电源的电动势和内阻,注意将保护电阻等效到电源的内部,最终电源的内阻等于图线的斜率绝对值减去保护电阻的阻值;本题的亮点在于乙同学的接线多了一根线,分清电路结构,找到电表测量的意义可以解决问题。
根据描点法可得出对应的图象;
根据闭合电路欧姆定律列式,再根据图象性质利用数学知识可明确电源的电动势和内电阻;
分析乙同学连线的结构,弄清两电表的示数的意义,从图象找到两组数据根据闭合电路欧姆定律求电动势和内阻。
【解答】
先描点,后尽量让这些点画在一直线上,离直线太远的点舍去,作出图像如图所示:
。
根据闭合电路欧姆定律可得:,那么图像中图线截距表示电源电动势,斜率的大小表示等效内阻,则有:,。
连接导线后,滑动变阻器的左右两部分电阻并联后串联在干路中,电压表的测量值等于滑动变阻器并联后的电压,电流表测量的电流;如图:
当电压表的读数为时,滑动变阻器两部分的电流相等,总电流为,滑动变阻器并联后的阻值为,滑动变阻器量程为;
由,代一组数据得:
当电压表读数为时,滑动变阻器两部分电阻和电流分别为、和、;
由 得:
解得:,。
四、计算题:本大题共3小题,共42分。
13.如图所示,有一质量为的木块视为质点静止在固定平台上,木块与平台间的动摩擦因数,其左侧连接着劲度系数的弹簧弹簧处于原长状态,此时木块与平台右端的距离。在光滑水平面上有一与平台等高的长木板,紧靠平台静止放置,长木板的长为;木块视为质点静止放置在长木板的左端;在距离长木板右端处有一竖直固定的挡板。现给木块一水平向右的初速度,运动到平台右端的过程中弹簧弹性势能增加了,木块与正碰过程中系统损失的机械能为,碰后向左运动,再返回时恰好能到达平台最右端。长木板与挡板仅发生一次弹性碰撞,且不会与平台发生碰撞,木块与长木板共速时位于长木板的最右端。重力加速度取。求
木块在碰前瞬间的速度大小;
木块的质量;
长木板的质量。
【答案】解:对开始运动到与碰撞前过程,由能量守恒定律:
得:
碰后恰好能到达平台最右端,则在向右运动过程中
以为平衡位置做半周期的简谐运动,由简谐运动的对称性
碰后到再次返回平台右端的总路程
设碰后速度大小为,对碰后到再次返回平台右端的过程,由能量守恒定律:
联立,解得:
设碰后速度大小,对和正碰过程,由动量守恒定律:
联立,解得:,
设长木板与碰前瞬间,木块的速度大小为、长木板的速度大小为
从长木板左端开始滑动到长木板与碰撞前过程,对和长木板系统,由动量守恒定律:
设木块和长木板间的动摩擦因数为,对长木板,由动能定理:
由弹性碰撞规律,长木板与碰后速度大小仍为
由题意知长木板与碰后,和长木板系统总动量为
对长木板与碰后到与长木板相对静止过程,由动量守恒定律:
从长木板左端开始滑动到与长木板相对静止过程,由能量守恒定律:
联立,解得:。
【解析】本题考查了求速度、质量,分析清楚物体运动过程、应用动量守恒定律、能量守恒定律即可正确解题。
14.如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距。槽内有两个质量均为的小球和,球带电量为,球带电量为,两球由长为的轻杆相连,组成一带电系统。最初和分别静止于左板的两侧,离板的距离均为。若视小球为质点,不计轻杆的质量,在两板间加上与槽平行向右的匀强电场后设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布,求:
球刚进入电场时,带电系统的速度大小;
试判断、球能否到达右极板需写出判断的计算过程;
带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间。
【答案】解:
带电系统开始运动时,设加速度为,由牛顿第二定律:
球刚进入电场时,带电系统的速度为,有:,解得:;
假设球能达到右极板,电场力对系统做功为,有:
,所以能穿过小孔,离开右极板;
假设球能达到右极板,电场力对系统做功为,有:
,所以不能达到右极板;
综上所述,带电系统速度第一次为零时,球、应分别在右极板两侧。设球从静止到刚进入电场的时间为,则,解得,
球进入电场后,带电系统的加速度为,由牛顿第二定律:
设球刚达到右极板时的速度为,减速所需时间为,则有:
解得:, ,
球离电场后,带电系统继续做减速运动,设加速度为,再由牛顿第二定律:
设球从离开电场到静止所需的时间为,则有:
解得:
带电系统从静止到速度第一次为零所需的时间为:。
【解析】本题考查了带电粒子在电场中的加速这个知识点;
球受到向右的电场力作用,带电系统向右做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出加速度,由速度位移公式求出球刚进入电场时,带电系统的速度大小;
分析电场力做功情况即可判断能否到达极板;
根据牛顿第二定律和运动学公式分别求出球从开始进入电场的时间,以及系统在电场中做匀减速运动的时间和球离开电场后球在电场中的运动时间,从而得出速度第一次为零所需的时间。
15.如图所示,电源的电动势、内阻,电阻,电容器的电容。
当开关断开时,求两端的电压
当开关闭合时,求干路中的电流
开关从断开到闭合直至电路稳定的过程中通过电阻的电荷量。
【答案】解:开关断开时的等效电路图如图甲所示,
,解得;
开关闭合时的等效电路图如图乙所示,
设与串联后再与并联的总电阻为,则有,可得,
,,解得;
开关断开时,电容器与并联,与电压相等,则有,端电势高,
开关闭合时,电容器与并联,路端电压,
两端的电压为,,端电势高,
通过电阻的电荷量。
【解析】画出开关断开时的等效电路图,利用比例法求两端的电压;
画出开关闭合时的等效电路图,根据串并联电路的特点及闭合电路的欧姆定律,求干路中的电流;
求出两种状态电容器的电量,再求电容器电量的变化量,即为流过通过电阻的电荷量。
对于电容器,关键是确定其电压,当电路稳定时,电容器的电压等于与之并联的电路的电压,也等于所在电路两端的电压。
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绝密★启用前
长沙市卓华高级中学高二期末考试物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。
第I卷(选择题)
一、单选题:本大题共6小题,共24分。
1.用半导体材料制成热敏电阻,在温度升高时,电阻会迅速减小,将一热敏电阻接入电压恒为的电路中如图所示,接通开关后,热敏电阻温度升高过程中会观察到( )
A. 电流表示数不变
B. 电流表示数减小
C. 电压表示数增大
D. 电压表示数减小
2.在匀强电场中,场强方向与所在平面平行,,,。一个电量的正电荷从移到,电场力做功为零;同样的电荷从移到,电场力做功为。则匀强电场的场强大小和方向分别为
A. 、沿由指向 B. 、垂直向上
C. 、垂直向上 D. 、沿由指向
3.如图所示,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若保持两极板带的电量不变,减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,那么静电计指针的偏转角度( )
A. 一定增大 B. 一定减小 C. 一定不变 D. 可能不变
4.如图所示,一质量为的物体以速率在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
A. 由于合外力与运动速度始终垂直,因此动量始终保持不变
B. 运动一周的过程中,支持力的冲量为零
C. 运动半周的过程中,合外力的冲量大小为
D. 运动半周的过程中,合外力的冲量为零
5.如图,纸面内有两条相互垂直的长直绝缘导线、,中的电流方向向上,中的电流方向向右;的右边有、两点,它们相对于对称。整个系统处于某匀强磁场中,该匀强磁场的磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向外。已知、两点的磁感应强度大小分别为和,方向垂直于纸面向里。则( )
A. 流经的电流在点产生的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向内
B. 流经的电流在点产生的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外
C. 流经的电流在点产生的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向内
D. 流经的电流在点产生的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外
6.如图所示,带有挡板的长木板质量为,静止在光滑水平面上,轻弹簧右端与挡板相连,左端位于木板上的点。开始时质量也为的小铁块从木板上的点以速度向右运动,压缩弹簧后被弹回,最终小铁块停在点。则有( )
A. 小铁块停在处时,长木板速度为零
B. 弹簧储存的最大弹性势能为
C. 整个运动过程的内能增加量和弹簧最大弹性势能相等
D. 整个运动过程的内能增加量是弹簧最大弹性势能的倍
二、多选题:本大题共4小题,共20分。
7.、为圆的两条互相垂直的直径,圆心为,半径为电荷量均为的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于对称,与点的连线和间夹角为下列说法正确的是
A. 点的场强大小为,方向由指向
B. 点的场强大小为,方向由指向
C. ,两点的电势关系是
D. 电荷量为的正电荷在点的电势能大于在点的电势能
8.如图所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为,圆环电阻为在第内感应电流沿顺时针方向.磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图所示其中在的时间段呈直线则( )
A. 在时间段,感应电流先减小再增大
B. 感应电流的方向,在时间段顺时针,在时间段逆时针
C. 感应电流的方向,在时间段顺时针,在时间段逆时针
D. 在时间段,线圈最大发热功率为
9.如图,质量均为的小物块甲和木板乙叠放在光滑水平面上,甲到乙左端的距离为,初始时甲、乙均静止,质量为的物块丙以速度向右运动,与乙发生弹性碰撞。碰后,乙的位移随时间的变化如图中实线所示,其中时刻前后的图像分别是抛物线的一部分和直线,二者相切于,抛物线的顶点为。甲始终未脱离乙,重力加速度为。下列说法正确的是( )
A. 碰后瞬间乙的速度大小为 B. 甲、乙间的动摩擦因数为
C. 甲到乙左端的距离 D. 乙、丙的质量比
10.如图所示,两个位于和处的波源分别处在介质和Ⅱ中,是两介质的分界面。时刻两波源同时开始沿轴正方向作简谐振动,振幅,分别产生沿轴相向传播的两列机械波。时介质的波恰好传到分界面,此时两波源都刚好第次回到平衡位置,时,介质Ⅱ的波也刚好传到分界面。不计波传播过程中的能量损失,则( )
A. 波在两介质中传播的波长相同
B. 波在介质和介质Ⅱ中的波速之比为:
C. 时刻处的质点第一次达到最大位移
D. 经过足够长时间后,在轴上区间共有个振动加强点,有个振动减弱点
第II卷(非选择题)
三、实验题:本大题共2小题,共14分。
11.某同学设计了如图所示的电路来测定一半导体电阻丝的电阻率.
该同学用游标卡尺测量了电阻丝的长度,如图所示,则该电阻丝的长度为________;用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,如图所示,则该电阻丝的直径为________.
连接实物电路时,为了保证电路的安全,开关闭合前,滑动变阻器的滑动触头应置于最________填“左”或“右”端.
闭合开关后发现电压表无示数,该同学将开关断开后,用一个多用电表代替电压表来测电阻丝两端的电压,则该多用电表的红表笔应与金属丝的________填“”或“”点相连接.将多用电表调挡至直流挡,检查电路连接无误后,将开关闭合,结果无论如何调节滑动变阻器的滑动触头,多用电表始终没有示数,为了分析电路的故障,该同学将多用电表接在图中的、两点间,多用电表仍然没有示数,当将多用电表接在图中的、两点间时,多用电表有示数,且指针的偏转情况如图所示,则该多用电表的读数为________,由以上操作可确定该电路中出现的故障为________________.
12.甲同学在用电流表内阻极小和电压表内阻很大测量一节锂电池的电动势和内阻的实验中,实验电路如图甲所示,电路中定值电阻的阻值为。
请回答下列问题:
测得下列五组数据:根据数据在坐标图上画出图像 。
根据图像,求出该电池电动势 ,内阻为 。结果均保留位小数
乙同学在用相同的电路和元件测量另一块电池时,在丙实验中多连接了一根导线,实现了电池电动势、内阻的测量和滑动变阻器量程的确定。由电压表的读数和电流表的读数画出图线如图丁所示。最大电压读数为,此时电流表示数为。
在图丙中补充完整电路图 ,则由图丁可得滑动变阻器量程为 。
电源的电动势 , 。结果均保留位小数
四、计算题:本大题共3小题,共42分。
13.如图所示,有一质量为的木块视为质点静止在固定平台上,木块与平台间的动摩擦因数,其左侧连接着劲度系数的弹簧弹簧处于原长状态,此时木块与平台右端的距离。在光滑水平面上有一与平台等高的长木板,紧靠平台静止放置,长木板的长为;木块视为质点静止放置在长木板的左端;在距离长木板右端处有一竖直固定的挡板。现给木块一水平向右的初速度,运动到平台右端的过程中弹簧弹性势能增加了,木块与正碰过程中系统损失的机械能为,碰后向左运动,再返回时恰好能到达平台最右端。长木板与挡板仅发生一次弹性碰撞,且不会与平台发生碰撞,木块与长木板共速时位于长木板的最右端。重力加速度取。求
木块在碰前瞬间的速度大小;
木块的质量;
长木板的质量。
14.如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距。槽内有两个质量均为的小球和,球带电量为,球带电量为,两球由长为的轻杆相连,组成一带电系统。最初和分别静止于左板的两侧,离板的距离均为。若视小球为质点,不计轻杆的质量,在两板间加上与槽平行向右的匀强电场后设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布,求:
球刚进入电场时,带电系统的速度大小;
试判断、球能否到达右极板需写出判断的计算过程;
带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间。
15.如图所示,电源的电动势、内阻,电阻,电容器的电容。
当开关断开时,求两端的电压
当开关闭合时,求干路中的电流
开关从断开到闭合直至电路稳定的过程中通过电阻的电荷量。
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