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2017-2018学年高二物理上学期期末考试试题(含解析)新人教版

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  • 2025/12/6 17:38:15

(mA)

.0 .6 .8 .0 1.8 6.0 0.0

(2)该同学选择的电流表是 (选填“B”或“C”),选择的滑动变阻器是 (选填“D”或“E”)

(3)请在上面的方框中画出该同学完成此实验的电路图(热敏电阻符号为 ) 【答案】(1)伏安特性曲线如下图

(2)B D

(3)此实验的电路图如下图 【解析】

(1)根据所给数据,利用描点法画出图象如图所示; (2)电流的变化范围为0-20mA,所以电流表选择B;

滑动变阻器的特点是:电阻大的调节精度低,电阻变化快,操作不方便,故选小电阻的,故选D;

(3)该实验中由于需要测量较多的数据,因此滑动变阻器采用分压接法,由于热敏电阻阻值较大,因此安培表采用内接法,电路图如图所示。 【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线 三.计算题(47分)

15.(8分)一列简谐横波如图所示,t1时刻的波形如图中实线所示,t2时刻的波形如图中虚线所示,已知Δt= t2— t1=0.5s,问: (1)若波向左传播,且3T<Δt<4T,波速是多大?

(2)若波速等于68m/s,则波向哪个方向传播?该波的频率多大?

【答案】 v1=60m/s f=8.5Hz【解析】

(1)传播距离x1=3λ+3λ/4=30m

v1=x1/Δt=60m/s

(2)如向右传,则x2=λ/4+kλ=2+8k 对应速度v2= x2/Δt=4+16k(m/s) k=4时为68m/s。故波向右传播。 频率f=v/λ=8.5Hz

【考点】机械波;波长、频率和波速的关系

16.(12分)如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO?轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈匝数n=40,电阻r=0.1?,长l1=0.05m,宽l2=0.04m,转速3000r/min,磁场的磁感应强度B?0.2T,线圈两端外接电阻R=9.9?的用电器和一个交流电流表。求:(结果保留2位有效数字)

(1)线圈中产生的最大感应电动势;

(2)从图示位置开始计时,t=1/600s时刻,电流表的读数;

(3)从图示位置开始,线圈转过60°和120°,通过用电器的电荷量之比;

(4)1min内外力需要提供的能量。 【答案】5.0V 0.35A 【解析】

(1)Em=nBSω=5.0V

1 74J 3

(2)I=E/(R+r)=2Em/(R+r)=0.35A (3) q?It?—En?? t?(R?r)R?rq1??11?cos60?1??? q2??21?cos60?3 (4)由能量守恒得E' ?Q?I2(R?r)t?74J(75J)【考点】正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率;能量守恒

17.(12分)如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有一磁场区域,区域的上下边界AA'、CC'

与水平面平行,间距为d>l,磁场的磁感应强度为B,方向与斜面垂直。用粗细均匀的导线绕制的矩形线圈abcd位于斜面上,其质量为m,电阻为R,ab边长2l,bc边长l。现令线框由静止开始沿斜面下滑,恰好匀速进入磁场区域。线框下滑过程中cd边始终与磁场边界平行。求:

⑴线框释放时ab边与磁场上边界AA'的距离L; ⑵ab边穿出边界CC'瞬间,ab两点的电势差Uab;

⑶从开始释放线框到ab边与CC'重合过程中,线框中的焦耳热Q。 2BlmgRsin?2m2gR2sin?【答案】L?;U=()?2g(d?l)sin?; Q?mglsin? ab442232Bl34Bl【解析】

(1)匀速进入磁场,mgsin??IB(2l) 得I?B(2l)v R12mv 2机械能守恒,mgLsin??m2gR2sin?得L?

32B4l4(2)完全进入磁场后,匀加速下滑(d-l)ab边穿出边界CC',设此时线框速度v2 此过程机械能守恒,有mg(d?l)sin??此时cd边切割,电动势E=B(2l)V2,

1212mv?mv2 22

电流方向adcba,Uab>0 且Uab=E2BlmgRsin?2?()?2g(d?l)sin? 334B2l2(3)由能量守恒得Q?mglsin?

【考点】共点力平衡;机械能守恒;能量守恒

18.(15分)如图所示,坐标系xOy位于竖直平面内,在该区域内有场强E=12N/C、方向沿

x轴正方向的匀强电场和磁感应强度大小为B=2T、沿水平方向且垂直于xOy平面指向纸里的

匀强磁场.一个质量m=4×10kg,电量q=2.5×10C带正电的微粒,在xOy平面内做匀速直线运动,运动到原点O时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的P点.取

-5

-5

g=10 m/s2,求:

(1)带电微粒由原点O运动到P点的时间;

(2)P点到原点O的距离. 【答案】t=1.2s OP=15m

【解析】微粒运动到O点之前受到重力、电场力和

洛伦兹力作用,在这段时间内微粒做匀速直线运动,说明三力合力为零.由此可得

FB2? FE2??mg?

代入数据得 v=10m/s

微粒运动到O点之后,撤去磁场,微粒只受到重力、电场力作用,其合力为一恒力,且方向与微粒在O点的速度方向垂直,所以微粒在后一段时间内的运动为类平抛运动,可沿初速度方向和合力方向进行分解。

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(mA) .0 .6 .8 .0 1.8 6.0 0.0 (2)该同学选择的电流表是 (选填“B”或“C”),选择的滑动变阻器是 (选填“D”或“E”) (3)请在上面的方框中画出该同学完成此实验的电路图(热敏电阻符号为 ) 【答案】(1)伏安特性曲线如下图 (2)B D (3)此实验的电路图如下图 【解析】 (1)根据所给数据,利用描点法画出图象如图所示; (2)电流的变化范围为0-20mA,所以电流表选择B; 滑动变阻器的特点是:电阻大的调节精度低,电阻变化快,操作不方便,故选小电阻的,故选D; (3)该实验中由于需要测量较多的数据,因此滑动变阻器采用分压接法,由于热敏电阻阻值较大,因此安培表采用内接法,电路图

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