内容正文:
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,如图所示,将一热敏电阻接入电路中,接通开关后,经过一段时间会观察到( )
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】
【详解】A、B、接通开关后,由于电流的热效应,热敏电阻的温度升高,电阻减小,总电阻减小,I总增大,电流表示数变大,故A、B错误.
C、D、U不变,R2支路的电流I2增大,UR2增大,又U=UR2+U热,则U热减小,电压表示数减小,故D正确,C错误.
故选D.
2. 如图所示,在匀强电场中,场强方向与△abc所在平面平行,ac⊥bc,∠abc=60°,=0.2 m.一个电荷量q=1×10-5 C的正电荷从a移到b,电场力做功为零;同样的电荷从a移到c,电场力做功为1×10-3 J.则该匀强电场的场强大小和方向分别为( )
A. 500 V/m、沿ab由a指向b
B. 500 V/m、垂直ab向上
C. 1000 V/m、垂直ab向上
D. 1000 V/m、沿ac由a指向c
【答案】C
【解析】
【详解】正电荷从a移到b,电场力做功为零,则由电场力做功的特点可知,ab两点电势相等,故ab应为等势线;因电场线与等势面相互垂直,故过c做ab的垂线,一定是电场线;正电荷从a到c过程,由W=Uq可知,ac两点的电势差,即a点电势高于c点的电势,故电场线垂直于ab斜向上;
ac间沿电场线的距离;由可知:电场强度;方向垂直ab向上;故C正确,ABD错误;
故选C.
【点睛】场线与等势面相互垂直,而且电场线由是由高电势指向低电势;匀强电场中U=Ed中的d应为沿电场方向的有效距离.
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,若不改变两极板带的电量而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. 一定减小 B. 一定增大
C. 一定不变 D. 可能不变
【答案】A
【解析】
【详解】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A正确,BCD错误。
故选A。
4. 如图所示,一质量为m的物体以速率v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2mv
D. 运动半周的过程中,合外力的冲量为零
【答案】C
【解析】
【详解】A.运动一周的过程中,速度大小不变,方向时刻发生变化,所以动量大小不变,方向时刻发生变化,故A错误;
B.运动一周的过程中,支持力作用一个周期,故冲量不为零,故B错误;
CD.运动半周的过程中,末动量方向刚好与初动量方向相反,设末动量方向为正,根据动量定理可得
可知合外力的冲量大小为2mv,故C正确,D错误。
故选C。
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】
【详解】设在、两点产生的磁感应强度为,在、两点产生的磁感应强度大小为,则在、两点的磁感应强度为
,
解得
,
故选C。
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】
【详解】根据动量守恒,则最终,则当弹簧压缩到最大值时,物块与木板具有共同速度;当小铁块停在点时,铁块与木板也具有相同的速度,故A错误.当弹簧压缩到最大值时,铁块与木板的机械能损失为,这部分能量有两个去处,一部分因为摩擦变为内能,一部分变为弹性势能,所以弹性势能小于,故B错误.从点到压缩最大值处,从点到最后停在点,故C错误,D正确.故选D.
点睛:此题关键是要搞清物理过程,灵活选取物理规律;注意该题中,铁块在木板上滑动的过程中,系统的机械能有一部分将转化为内能,这是解题的关键.
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】分析O点的场强,采用点电荷场强计算公式计算,再进行矢量合成。等量异种点电荷电场线和等势线的分布图具有对称性,其两点电荷连线中垂线位于同一等势面上,再由电势能定义式分析电势能的大小。
【详解】A B.O点的电场强度是两处点电荷的电场的矢量和,其方向如图:
根据点电荷场强计算公式有
根据几何关系合场强,方向由O指向D,故A错误、B正确;
C.AC连线为两点电荷连线中垂线,位于等量异种点电荷电场中同一等势面上,故A、C两点的电势相等,故C正确;
D.A、C两点的电势相等,由电势能公式,可知电荷量为的正电荷在A点的电势能等于在C点的电势能,故D错误。
故选BC。
【点睛】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。
8. 如图1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2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】
【详解】A.根据闭合电路欧姆定律有
根据法拉第电磁感应定律有
联立解得,感应电流的大小
由图2可看出,在时间内,磁感应强度的变化率先减小再增大,最后不变,故感应电流先减小再增大,最后不变,故A错误;
BC.因在第1s 内感应电流沿顺时针方向,则根据楞次定律可知,在时间内感应电流的方向为顺时针,在时间内感应电流的方向为逆时针,故B正确,C错误;
D.由图2可看出,在时间内,在0时刻、4s时刻磁感应强度的变化率最大,感应电流最大,感应电流的最大值
线圈发热功率的最大值,故D正确。
故选BD。
9. 如图(a),质量均为m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L,初始时甲、乙均静止,质量为M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x随时间t的变化如图(b)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P,抛物线的顶点为Q。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】
【详解】AB.设碰后瞬间乙的速度大小为,碰后乙的加速度大小为a,由图(b)可知
抛物线的顶点为Q,根据x-t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(b)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BC。
10. 如图所示,两个位于x=0和x=6m处的波源分别处在介质I和Ⅱ中,x=3m是两介质的分界面。t=0时刻两波源同时开始沿y轴正方向作简谐振动,振幅A=1cm,分别产生沿x轴相向传播的两列机械波。t=2s时介质I的波恰好传到分界面,此时两波源都刚好第4次回到平衡位置,t=3s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I和介质Ⅱ中的波速之比为2:3
C. t=3.25s时刻x=3m处的质点第一次达到最大位移
D. 经过足够长时间后,在x轴上0m<x<6m区间共有9个振动加强点,有10个振动减弱点
【答案】CD
【解析】
【详解】B.波在介质I的波速为
波在介质Ⅱ的波速为
波在介质I和介质Ⅱ中的波速之比为3:2,B错误;
A.t=2s时两波源都刚好第4次回到平衡位置,故两列波的周期都是1s,t=3s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I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1s,t=3s时,介质Ⅱ的波刚好到达x=3m处,该点到两波源的波程差为0,两列波的相位差为,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t=3.25s时刻x=3m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3s时,介质Ⅱ的波刚好到达x=3m处,且此刻两列波的相位差为,振动加强点到x=0m和x=3m的距离差为半波长的偶数倍,即为
(n=0,1,2,……)
在x轴上0m<x≤3m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
(n=0,1,2,……)
在x轴上0m<x≤3m区间内则有,,,四个振动减弱点;
同理,在介质Ⅱ中,在x轴上3m<x<6m,同理振动加强点到x=3m和x=6m的距离差为半波长的偶数倍,即为
(n=0,1,2,……)
在x轴上3m<x<6m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
(n=0,1,2,……)
在x轴上3m<x<6m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x轴上0m<x<6m区间共有9个振动加强点,有10个振动减弱点,D正确。
故选CD。
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1所示的电路来测定一半导体电阻丝的电阻率。
(1)该同学用游标卡尺测量了电阻丝的长度,如图2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3所示,则该电阻丝的直径为________。
(2)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。
(3)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1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】(1) ①. 50.15##50.14##50.16 ②. 4.700
(2)左 (3) ①. a ②. 1.75V ③. 、两点间断路
【解析】
【小问1详解】
[1]由图示游标卡尺可知,其示数为
[2]由图示螺旋测微器可知,其示数为:
【小问2详解】
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。
【小问3详解】
[1]用多用电表测电阻丝两端电压时,电流应从多用电表的红表笔流入,红表笔应接电源的正极,所以在图1中多用电表红表笔应与金属丝的端相连
[2]从题图中可得读数为
[3]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。
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:
(1)测得下列五组数据:根据数据在坐标图上画出图像。
(2)根据图像,求出该电池电动势________,内阻为________。(结果均保留位小数)
(3)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。
①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________。
②电源的电动势________,________。(结果均保留1位小数)
【答案】(1) (2) ①. 2.8() ②. 1.0()
(3) ①. ②. 4.0 ③. 3.0 ④. 1.0
【解析】
【小问1详解】
先根据实验记录数据描点,然后连线,连线时尽量让直线通过更多的点,不在直线上的点均匀的分布在直线两侧,离直线太远的点舍去,作出图像如图所示
。
【小问2详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律有
由于图像中图线截距表示电源电动势,斜率大小表示等效内阻,则有,。
【小问3详解】
[1]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
;
[2]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,滑动变阻器的量程为;
[3][4]根据闭合电路欧姆定律有
代入一组数据可得
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、,根据闭合电路欧姆定律有
代入数据可得
联立解得,。
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
(1)木块在碰前瞬间的速度大小;
(2)木块的质量;
(3)长木板的质量。
【答案】(1)6m/s
(2)1.8kg (3)3kg
【解析】
【小问1详解】
对开始运动到与碰撞前过程,由动能定理
解得
【小问2详解】
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
由动能定理
联立解得,
【小问3详解】
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,由能量守恒定律
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,由动能定理
联立解得
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:
(1)球刚进入电场时,带电系统的速度大小;
(2)试判断、球能否到达右极板(需写出判断的计算过程);
(3)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间。
【答案】(1);(2)能达到右极板,不能达到右极板;(3)
【解析】
【详解】(1)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
(2)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
(3)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
15. 如图所示,电源的电动势E=24V、内阻r=2Ω,电阻,电容器的电容C=6mF。
(1)当开关断开时,求R1两端的电压U1;
(2)当开关闭合时,求干路中的电流I;
(3)开关从断开到闭合直至电路稳定的过程中通过电阻R的电荷量Q。
【答案】(1)10V;(2)4.5A;(3)0.105C
【解析】
【详解】(1)开关断开时的等效电路图如图甲所示
解得
(2)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
,,
解得
(3)开关断开时,电容器与并联,与电压相等,则有
a端电势高,开关闭合时,电容器与并联,根据上述分析可得两端的电压为7.5V
b端电势高,通过电阻R的电荷量
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
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,如图所示,将一热敏电阻接入电路中,接通开关后,经过一段时间会观察到( )
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. 如图所示,在匀强电场中,场强方向与△abc所在平面平行,ac⊥bc,∠abc=60°,=0.2 m.一个电荷量q=1×10-5 C的正电荷从a移到b,电场力做功为零;同样的电荷从a移到c,电场力做功为1×10-3 J.则该匀强电场的场强大小和方向分别为( )
A. 500 V/m、沿ab由a指向b
B. 500 V/m、垂直ab向上
C. 1000 V/m、垂直ab向上
D. 1000 V/m、沿ac由a指向c
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,若不改变两极板带的电量而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. 一定减小 B. 一定增大
C. 一定不变 D. 可能不变
4. 如图所示,一质量为m的物体以速率v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2mv
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1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2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(a),质量均为m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L,初始时甲、乙均静止,质量为M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x随时间t的变化如图(b)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P,抛物线的顶点为Q。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x=0和x=6m处的波源分别处在介质I和Ⅱ中,x=3m是两介质的分界面。t=0时刻两波源同时开始沿y轴正方向作简谐振动,振幅A=1cm,分别产生沿x轴相向传播的两列机械波。t=2s时介质I的波恰好传到分界面,此时两波源都刚好第4次回到平衡位置,t=3s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I和介质Ⅱ中的波速之比为2:3
C. t=3.25s时刻x=3m处的质点第一次达到最大位移
D. 经过足够长时间后,在x轴上0m<x<6m区间共有9个振动加强点,有10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1所示的电路来测定一半导体电阻丝的电阻率。
(1)该同学用游标卡尺测量了电阻丝的长度,如图2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3所示,则该电阻丝的直径为________。
(2)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。
(3)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1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:
(1)测得下列五组数据:根据数据在坐标图上画出图像。
(2)根据图像,求出该电池电动势________,内阻为________。(结果均保留位小数)
(3)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。
①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________。
②电源的电动势________,________。(结果均保留1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
(1)木块在碰前瞬间的速度大小;
(2)木块的质量;
(3)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:
(1)球刚进入电场时,带电系统的速度大小;
(2)试判断、球能否到达右极板(需写出判断的计算过程);
(3)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E=24V、内阻r=2Ω,电阻,电容器的电容C=6mF。
(1)当开关断开时,求R1两端的电压U1;
(2)当开关闭合时,求干路中的电流I;
(3)开关从断开到闭合直至电路稳定的过程中通过电阻R的电荷量Q。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$