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回口
姜谭高中2025-2026学年第二学期期中质量检测高二物理
可我
姓名:
班级:
考场/座位号:
准考证号
注意事项
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答题前请将姓名、班级、考场、准考证号填写清楚。
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客观题答题,必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。
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3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。
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必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。
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保持答卷清洁、完整。
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正确填涂
缺考标记
口
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客观题(1~7为单选题;8~10为多选题)
1[A][B][C][D]
6[A][B][C][D]
2[A][B][C][D]
7[A][B][C][D]
3[A][B][C][DJ
8[A][B][C][D]
4[A][B][C][D]
9[A][B][C][D]
5[A][B][C][D]
10[A][B][C][D]
填空题
11.
(1)
(2)
(3)
12.(1)
(2)
解答题
13
1
囚囚■
第1页共2页
■
a
口
14.
1
15.
I
1
■
囚■囚
■
第2页共2页
绝密★启用前
姜谭高中2025-2026学年第二学期期中质量检测试题
高二物理
考试时间:75分钟;命题人: 审题人:
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7小题,共28分。
1.关于物理学史以及原理,以下说法正确的是( )
A. 奥斯特心系“磁生电”,总结出了电磁感应定律
B. 洛伦兹力始终不做功,所以动生电动势的产生与洛伦兹力无关
C. 线圈的磁通量与线圈的匝数无关,线圈中产生的感应电动势也与线圈的匝数无关
D. 涡流跟平时说的感应电流一样,都是由于穿过导体的磁通量的变化而产生
【答案】D
【解析】【分析】
本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。
了解动生电动势产生的原因,熟记磁通量及感应电动势的计算方法。
【解答】
A.法拉第心系“磁生电”,通过近十年的艰苦探索终于发现了“磁生电”的条件。故A错误;
B.因导体运动而产生的感应电动势称为动生电动势,导体中的自由电荷随导体在磁场中运动,受到洛伦兹力,而向导体一端移动,动生电动势是洛仑兹力分力对导体中自由电荷做功而引起的。故B错误;
C.线圈的磁通量与线圈的匝数无关,而线圈中产生的感应电动势与线圈的匝数成正比,故C错误;
D.涡流跟平时说的感应电流一样,都是由于穿过导体的磁通量的变化而产生。故D正确。
故选D。
2.轿车发生碰撞时关于安全气囊对驾驶员保护作用的说法正确的是
A. 减小了驾驶员的动量变化量
B. 减小了驾驶员的动量变化率
C. 减小了驾驶员受到撞击力的冲量
D. 延长了撞击力的作用时间,从而使得驾驶员的动量变化量更大
【答案】B
【解析】【分析】
分析碰撞前后的动量变化关系,明确动量变化率的变化,再根据动量定理分析冲击力的变化。
题考查动量定理的应用,要注意明确安全气囊增加了冲击时间,从而减小了冲击力。
【解答】
在碰撞过程中,人的动量的变化量是一定的,根据动量定理可知,驾驶员受到的撞击力的冲量不变;而用安全气囊后增加了作用的时间,根据动量定理可知,可以减小驾驶员受到的冲击力,即减小了驾驶员的动量变化率,故B正确,ACD错误。
故选B。
3.一环形线圈放在匀强磁场中,取磁感线垂直线圈平面向里为正方向,如图甲所示。若磁感应强度随时间变化的关系如图乙所示,那么从时间内,下列说法正确的是( )
A. 感应电流大小恒定,方向为顺时针 B. 感应电流逐渐变大,方向为逆时针
C. 线圈一直有扩张的趋势 D. 线圈先有扩张的趋势,后有收缩趋势
【答案】D
【解析】【分析】
本题考查了楞次定律、法拉第电磁感应定律、楞次定律表述为感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,即“增反减同”。宏观上可表现为“来拒去留”、“增缩减扩”。法拉第电磁感应定律用以求解感应电动势的大小。
【解答】在第内,磁感应强度方向垂直线圈向外,磁感应强度逐渐减小,根据楞次定律可知,感应电流方向为逆时针;在第内,磁感应强度方向垂直线圈向里,磁感应强度逐渐增大,根据楞次定律可知,感应电流方向亦为逆时针;根据,根据图乙可知,从第初至第末时间内,磁感应强度的变化率一定,即感应电动势一定,则感应电流一定,即感应电流大小恒定,方向为逆时针, AB错误
根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,在第内,磁感应强度逐渐减小,穿过线圈的磁通量减小,则线圈有扩张的趋势;在第内,磁感应强度逐渐增大,穿过线圈的磁通量增大,则线圈有收缩的趋势,即线圈先有扩张的趋势,后有收缩趋势, C错误, D正确。
故选D。
4.一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块并留在其中,、用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示.则在子弹打击木块及弹簧被压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )
A. 动量守恒,机械能守恒 B. 动量不守恒,机械能守恒
C. 无法判定动量、机械能是否守恒 D. 动量守恒,机械能不守恒
【答案】D
【解析】【分析】
根据系统动量守恒的条件:系统不受外力或所受合外力为零判断动量是否守恒。根据是否是只有弹簧的弹力做功判断机械能是否守恒。
本题考查动量守恒和机械能守恒的判断和应用能力。动量是否守恒要看研究的过程,要细化过程分析,不能笼统。
【解答】
弹水平射入置于光滑水平面上的木块,并留在其中的过程中系统所受外力之和为零,动量守恒,在子弹打中木块及弹簧被压缩的整个过程中除弹簧弹力做功外还有摩擦力做功,系统机械能不守恒,故D正确,ABC错误。
故选D 。
5.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的交变电动势的图象如图乙所示.下列说法正确的是( )
A. 时,通过线框的磁通量为零
B. 时,线框平面与中性面重合
C. 线框匀速转动时的角速度大小为
D. 线框产生的交变电动势的有效值为
【答案】B
【解析】【分析】
由图可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于那个面上,由图象还可知电动势的峰值和周期,根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值。
本题考察的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,要具备从图象中获得有用信息的能力.并明确有效值和频率等物理量的计算。
【解答】
A.由图乙可知,当时,感应电动势为,则此时穿过线框回路的磁通量最大,故A错误;
B.由图乙可知,当时,感应电动势为零,则此时穿过线框回路的磁通量最大,处于中性面,故B正确;
C.由图可知,交流电的周期为,则转速为:,线框匀速转动时的角速度大小为,故 C错误。
D.线框产生的产变电动势的有效值,故D错误;
故选B。
6.如图所示,发电站通过理想变压器给用户端供电,发电机组输出的交变电压恒定,输电线总电阻保持不变.当用户端接入的用电器增多时,下列判断正确的是
A. 升压变压器副线圈端的电压不变 B. 输电线上损失的电功率减小
C. 用户端的电压升高 D. 降压变压器的输出电流减小
【答案】A
【解析】【分析】
本题为远距离输电问题,解决此类问题要明确理想变压器电压比等于匝数比,电流比等于匝数的反比,原副线圈功率相等,同时要掌握输电线的功率损耗和电压损耗,功率损耗为,电压损耗为,输电电流、为输电线电流和电阻,、是升压变压器副线圈的功率和电压。
【解答】
A.发电机组输出的交变电压恒定,根据理想变压器电压比等于匝数比,可知升压变压器副线圈端的电压不变, A正确;
用户端接入的用电器越来越多,电阻越小,变压器线圈的电流都增大,输电线的分压变大,用户端的电压降低,输电线上损失的功率变大,发电机组输出功率变大,BCD错误。
7.如图所示,静止在光滑水平面上的小车质量为,固定在小车上的杆用长为的轻绳与质量为的小球相连,将小球拉至水平右端后放手,则小车向右移动的最大距离为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】【分析】
以小球和小车组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,当小球向下摆动的过程中,小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,满足水平方向动量守恒定律;根据人船模型的规律来解答。
【解答】
当小球向下摆动的过程中,小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,满足水平方向动量守恒定律,开始系统水平方向动量为零,所以水平方向任意时刻与的动量等大反向;
以小球和小车组成的系统,小球与小车组成的系统水平方向动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:,
式两边同时乘以解得:,即:
由于系统动量守恒并且机械能守恒,可知小球摆至左端同样高度时静止,此时小车向右移动距离最大,有:,
由解得:,故C正确,故选:。
二、多选题:本大题共3小题,共12分。
8.如图,在光滑水平面上有一质量为的物体,在与水平面成角的恒定拉力作用下运动,在时间内移动了位移则( )
A. 重力的冲量为
B. 拉力做功为
C. 拉力的冲量为
D. 物体动量的变化量等于
【答案】AD
【解析】解:、重力的冲量为:,故A正确;
B、拉力的功为:,故B错误;
B、拉力的冲量为:,故C错误;
D、合力的冲量为:,根据动量定理知,合力的冲量等于动量的变化量,则动量的变化量为故D正确。
故选:。
根据求出各力的冲量大小,根据动量定理,结合合力的冲量求出动量的变化量;根据功的公式求出拉力的功。
解决本题的关键知道冲量等于力与时间的乘积,知道合力的冲量等于动量的变化量。
9.如图所示,为水平放置的平行“匸”形光滑金属导轨,间距为,导轨间有垂直与导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为,导轨电阻不计。已知金属杆倾斜放置,与导轨成角,单位长度的电阻为,保持金属杆以速度沿平行于的方向滑动金属杆滑动过程中与导轨接触良好。则下列说法中错误的是( )
A. 电路中感应电动势的大小为 B. 电路中感应电流的大小为
C. 金属杆所受安培力的大小为 D. 金属杆的热功率为
【答案】ACD
【解析】【分析】
本题考查导体切割磁感线中的电动势和安培力公式的应用,要注意明确和均为导轨宽度,即导线的有效切割长度。
根据,是有效的切割长度,求解感应电动势。根据闭合电路欧姆定律求感应电流的大小。由求安培力,由功率公式求解金属杆的热功率。
【解答】
A、电路中感应电动势为:,故A错误;
B、电路中感应电流的大小为:,故B正确;
C、金属杆所受安培力的大小为:,故C错误;
D、金属杆的热功率为:,故D错误。
本题选择错误的,故选ACD。
10.如图所示,带有挡板的小车质量为,上表面光滑,静止于光滑水平面上。轻质弹簧左端固定在小车上,右端处于自由伸长状态。质量也为的小球,以速度从右侧滑上小车,在小球刚接触弹簧至弹簧分离过程中,以下判断正确的是( )
A. 弹簧的最大弹性势能为 B. 弹簧对小车做的功为
C. 弹簧对小球冲量的大小为 D. 弹簧对小球冲量的大小为
【答案】AC
【解析】【分析】
当小球与小车的速度相同时弹簧的弹性势能最大,由系统的动量守恒和机械能守恒结合求解弹簧的最大弹性势能。由系统的动量守恒和机械能守恒结合求出小球与弹簧分离时小车和小球的速度,再由动能定理求弹簧对小车做的功,由动量定理求弹簧对小球冲量。
解决本题的关键要分析清楚小球和小车的运动情况,知道系统遵守两大守恒定律:动量守恒定律和机械能守恒定律,类似于弹性碰撞。
【解答】
A、弹簧有最大弹性势能时,小球和小车有共同的速度,取向左为正方向,由动量守恒定律可知:;
由能量关系可得:弹簧的最大弹性势能,故A正确;
B、设小球与弹簧分离时小球和小车的速度分别为和由动量守恒定律可知:,
机械能守恒定律:联立解得,
弹簧对小车做的功等于小车得到的动能,为,故B错误;
、弹簧对小球的冲量为,即弹簧对小球冲量的大小为,故C正确,D错误;
故选:。
三、实验题:本大题共2小题,共18分。
11.图甲、乙和丙所示均为教材中的演示实验实物图。在电路连接正确的情况下,回答下列问题:
图甲中,将条形磁铁插入线圈和拔出线圈时,灵敏电流计指针偏转方向 填“相同”或“相反”。
图乙中,导体棒以大小不同的速度沿相同方向切割磁感线时,灵敏电流计指针偏转大小 填“相同”或“不同”。
图丙中,下列操作能使灵敏电流计指针偏转的是 。填选项前的字母
A.闭合开关的瞬间
B.保持开关闭合,快速移动滑动变阻器的滑片
C.保持开关断开,快速移动滑动变阻器的滑片
【答案】相反
不同
【解析】【分析】
本题知道感应电流产生的条件、影响感应电流方向的因素即可正确解题。
【解答】
将条形磁铁插入线圈时,穿过线圈的磁通量增强,拔出线圈时穿过线圈的磁通量减弱,所以灵敏电流计指针偏转方向相反;
导体棒以大小不同的速度沿相同方向切割磁感线时,产生的感应电动势不同,回路感应电流大小不同,所以灵敏电流计指针偏转大小不同;
闭合开关的瞬间,线圈中磁场从无到有,穿过线圈的磁通量增加,产生感应电流,电流表指针偏转,故A正确;
B.保持开关闭合,快速移动滑动变阻器的滑片,线圈中磁场发生变化,线圈中磁通量发生变化,产生感应电流,电流表指针偏转,故B正确;
C.保持开关断开,快速移动滑动变阻器的滑片,线圈中没有磁场,所以线圈中磁通量没有变化,不产生感应电流,指针不偏转,故C错误。
故选AB。
12.某同学设计了一个用打点计时器验证动量守恒定律的实验:将打点计时器固定在光滑的长木板的一端,把纸带穿过打点计时器,连在小车的后面.让小车运动,小车静止.在两小车的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥,如图,碰撞时撞针插入橡皮泥把两小车粘合成一体.他在安装好实验装置后,先接通电源然后轻推小车,使获得一定的速度,电磁打点计时器在纸带上打下一系列的点,已知电源频率为.
实验中打出的纸带如图所示,并测得各计数点间距标在图上,则应选______段计算的碰前速度;应选______段计算和碰后的共同速度选填:“”、“”或“”.
已测得小车的质量,小车的质量,由以上测量结果可得:碰前总动量______;碰后总动量______计算结果保留两位有效数字
【答案】
【解析】【分析】
与碰后速度减小,通过纸带上相等时间内点迹的间隔大小确定哪段表示的速度,哪段表示共同速度.
求出碰前和碰后的速度大小,得出碰前和碰后总动量的大小,从而得出结论.
本题考查动量守恒定律实验验证;解决本题的关键知道与碰后,速度减小,会通过纸带求解速度的大小.
【解答】
与碰后粘在一起,速度减小,相等时间内的间隔减小,可知通过段来计算的碰前速度,通过段计算和碰后的共同速度.
碰前的速度:
碰后共同速度:。
碰前总动量:
碰后的总动量:
可知在误差允许范围内,碰撞过程中,系统动量守恒.
故答案为:
四、计算题:本大题共3小题,共30分。
13.如图所示,光滑水平面上小球、分别以、的速率相向运动,碰撞后球静止已知碰撞时间为,、的质量均为求:
碰撞后球的速度大小;
碰撞过程对平均作用力的大小.
【答案】解:、系统动量守恒,设的运动方向为正方向,
由动量守恒定律得:,
解得:;
对,由动量定理得,
解得。
答:碰撞后球的速度大小是;
碰撞过程对平均作用力的大小是。
【解析】对于碰撞过程,要掌握其基本规律:动量守恒定律。要知道碰撞、打击等过程求作用力要根据动量定理,不能根据牛顿定律,因为物体间相互作用力是变力。
根据动量守恒定律求碰撞后球的速度大小;
对,利用动量定理求碰撞过程对平均作用力的大小。
14.如图所示,和为固定在水平面上的平行光滑金属轨道,轨道间距为。质量为的金属杆置于轨道上,与轨道垂直。整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度,在平行于导轨的拉力作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度。电路中除了电阻之外,杆的电阻,其余电阻不计。求:
感应电动势的大小;
判断流过电阻的电流方向并计算电流的大小;
杆两端的电压及外力的大小。
【答案】解:当杆速度为,感应电动势为;
根据右手定则可知导体棒中的电流方向为到,则流过的电流方向为到;
感应电流;
金属杆两端电压为路端电压,即,因金属杆做匀速运动,故合外力与安培力等大反向,故外力大小为。
【解析】本题是电磁感应与力学知识的综合应用,关键是安培力的分析和计算,它是联系力学与电磁感应的桥梁,要注意杆的电压是外电压,不是内电压。
根据即可求出感应电动势的大小;
根据右手定则分析电流的方向,再根据闭合电路欧姆定律即可求出电流的大小;
根据欧姆定律即可求出路端电压,根据安培力公式以及平衡条件即可求出外力的大小。
15.一质量为的小物块放在水平地面上的点,距离点的位置处是一面墙,如图所示,物块以的初速度从点沿方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为,碰后以的速度反向运动直至静止。取。
求物块与地面间的动摩擦因数;
若碰撞时间为,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小;
求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功。
【答案】解:物块从到过程,由动能定理得:
,
代入数据解得:;
以向右为正方向,物块碰撞墙壁过程,
由动量定理得:,
解得:,负号表示方向向左;
物块向左运动过程,由动能定理得:
;
所以克服摩擦力做功为。
答:物块与地面间的动摩擦因数为;
若碰撞时间为,碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小为;
物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功为。
【解析】对物块应用动能定理可以求出动摩擦因数。
对物块应用动量定理可以求出作用力大小。
应用动能定理可以求出物块反向运动过程克服摩擦力做的功。
本题考查了求动摩擦因数、作用力、克服摩擦力做功,分析清楚物体运动过程、应用动能定理、动量定理即可正确解题。
第1页,共1页
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$姜谭高中2025-2026学年第二学期期中质量检测试题
高二物理
考试时间:75分钟满分:100分
命题人:
审题人:
第1卷(选择题)
一、选择题(本题共10小题,共46分.在每小题给出的四个选项中,第1-7题中只有一项符
合题目要求,每小题4分,第8-10题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全
的得3分,有选错的得0分)
1.关于物理学史以及原理,以下说法正确的是()》
A.奥斯特心系“磁生电”,总结出了电磁感应定律
B.洛伦兹力始终不做功,所以动生电动势的产生与洛伦兹力无关
C.线圈的磁通量与线圈的匝数无关,线图中产生的感应电动势也与线圈的匝数无关
D.涡流跟平时说的感应电流一样,都是由于穿过导体的磁通量的变化而产生
2.轿车发生碰撞时关于安全气囊对驾驶员保护作用的说法正确的是()
A.减小了驾驶员的动量变化量
B.减小了驾驶员的动量变化率
C.减小了驾驶员受到撞击力的冲量
D.延长了撞击力的作用时间,从而使得驾驶员的动量变化量更大
3.一环形线圈放在匀强磁场中,取磁感线垂直线圈平面向里为正方向,如图甲所示。若磁感应强度B随时间
变化的关系如图乙所示,那么从1s-3s时间内,下列说法正确的是(
)
+
XX
甲
A.感应电流大小恒定,方向为顺时针
B.感应电流逐渐变大,方向为逆时针
C.线圈一直有扩张的趋势
D.线圈先有扩张的趋势,后有收缩趋势
4.一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,
如图所示.则在子弹打击木块A及弹簧被压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统()
A.动量守恒,机械能守恒
B.动量不守恒,机械能守恒
C.无法判定动量、机械能是否守恒
D.动量守恒,机械能不守恒
第1页,共4页
5,如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的交变电动势的图
象如图乙所示,下列说法正确的是(
110“
A.t=0.05s时,通过线框的磁通量为零
B.c=0.1s时,线框平面与中性面重合
C.线框匀速转动时的角速度大小为10πrad/s
D.线框产生的交变电动势的有效值为110V
6,如图所示,发电站通过理想变压器给用户端供电,发电机组输出的交变电压恒定,输电线总电阻r保持不
变.当用户端接入的用电器增多时,下列判断正确的是()
分
户
升压变压舞
降压变压器
A,升压变压器副线圈端的电压不变
B.输电线上损失的电功率减小
C.用户端的电压升高
D.降压变压器的输出电流减小
7.如图所示,静止在光滑水平面上的小车质量为M,固定在小车上的杆用长为的轻绳与质量为m的小球相
连,将小球拉至水平右端后放手,则小车向右移动的最大距离为()
ml
ML
2ml
2MI
A.M+m
B.M+m
C.M+m
D.M+m
8.如图,在光滑水平面上有一质量为m的物体,在与水平面成8角的恒定拉力F作用下运动,在时间t内移动
了位移s则()
A.重力的冲量为mgt
B.拉力F做功为FS
C.拉力F的冲量为Ftcos0
D.物体动量的变化量等于Ftcos0
9.如图所示,abcd为水平放置的平行“工”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直与导轨平面的匀强磁
场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计。已知金属杆MW倾斜放置,与导轨成8角,单位长度的电阻为,
保持金属杆以速度沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。则下列说法中错误的是
()
第2页,共4页
A电路中感应电动势的大小为品
B.电路中感应电流的大小为Bvsin9
C.金属杆所受安培力的大小为lvsin0
D.金属杆的热功率为B1知
rsin
10.如图所示,带有挡板的小车质量为m,上表面光滑,静止于光滑水平面上。轻质弹簧左端固定在小车上,
右端处于自由伸长状态。质量也为m的小球,以速度从右侧滑上小车,在小球刚接触弹簧至弹簧分离过程
中,以下判断正确的是()
000000
A弹赏的最大弹性势能为子mv2
B.弹簧对小车做的功为子mv2
C.弹簧对小球冲量的大小为mv
D盖弹黄对小球冲量的大小为m
第1川卷(非选择题)
二、实验题(本题共2小题,共14分)
11.(6分)图甲、乙和丙所示均为教材中的演示实验实物图。在电路连接正确的情况下,回答下列问题:
(1)图甲中,将条形磁铁插入线圈和拔出线圈时,灵敏电流计指针偏转方向
(填“相同”
或“相反”)。
(2)图乙中,导体棒AB以大小不同的速度沿相同方向切割磁感线时,灵敏电流计指针偏转大
小
(填“相同”或“不同”)。
(③)图丙中,下列操作能使灵敏电流计指针偏转的是
(填选项前的字母)
A闭合开关的瞬间
B.保持开关闭合,快速移动滑动变阻器的滑片
C保持开关断开,快速移动滑动变阻器的滑片
12.(8分)某同学设计了一个用打点计时器验证动量守恒定律的实验:将打点计时器固定在光滑的长木板
的一端,把纸带穿过打点计时器,连在小车A的后面,让小车A运动,小车B静止,在两小车的碰撞端分别
装上撞针和橡皮泥,如图1,碰撞时撞针插入橡皮泥把两小车粘合成一体,他在安装好实验装置后,先接通
电源然后轻推小车A,使A获得一定的速度,电磁打点计时器在纸带上打下一系列的点,已知电源频率为
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50Hz.
国
1004908k6.80m】
·······8
国2
(1)实验中打出的纸带如图2所示,并测得各计数点间距标在图上,则应选
段计算A的碰前速度:应选
段计算A和B碰后的共同速度(选填:“BC”、“CD”或“DE”).
(2)己测得小车A的质量m1=0.20kg,小车B的质量m2=0.10kg,由以上测量结果可得:碰前总动量
=__kg·m/S:碰后总动量=kg·m/s.(计算结果保留两位有效数字)
三、计算题(本题共3小题,共计40分,解答时应写出必要的文字说明,方程式和重要的演
算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
13.(12分)如图所示,光滑水平面上小球A、B分别以1.2m/s、2.0m/s的速率相向运动,碰撞后B球静止.已
知碰撞时间为0.05s,A、B的质量均为0.2kg求:
7mA7777n易lm
(1)碰撞后A球的速度大小:
(2)碰撞过程A对B平均作用力的大小.
14.(12分)如图所示,MN和PQ为固定在水平面上的平行光滑金属轨道,轨道间距为0.2m。质量为0.1kg的
金属杆αb置于轨道上,与轨道垂直。整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T,在平
行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=10m/s。电路中除了电阻R=0.042之外,
ab杆的电阻r=0.012,其余电阻不计。求:
a
(1)感应电动势的大小:
(②)判断流过电阻R的电流方向并计算电流的大小:
×B×
(3)ab杆两端的电压及外力F的大小。
15.(16分)一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示,
物块以0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度
反向运动直至静止。g取10m/s2。
(1)求物块与地面间的动摩擦因数4:
(2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F:
(③)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W。
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