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文档简介
1、2022-2023学年湖南省长沙市湘仪学校中学高二物理下学期期末试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 如图所示,两长方体木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f0,B与劲度系数为k的水平轻质弹簧连接构成弹簧振子。A和B 在振动过程中始终不发生相对滑动,则AA受到B的摩擦力与B离开平衡位置位移x总满足B它们的最大加速度不能大于f0/MC它们的振幅不可能大于D它们的振幅不可能大于参考答案:A2. 人从高处跳到低处时,为了安全,一般都是让脚尖先到地,以下解释正确的是A.减小冲量 B.使动量的增量变得更小C.增长
2、与地面的冲击时间,从而减小冲力 D.增大人对地的压强,起到安全作用参考答案:C 3. (多选)(2011?广东校级模拟)如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,开关K闭合两平行极板间有匀强磁场,一带电粒子(不计重力)正好以匀速速度穿移过两板以下说法正确的是()A保持开关闭合,将滑片P向上滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出B保持开关闭合,将滑片P向下滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出C保持开关闭合,将a极板向下移动一点,粒子将一定向下偏转D如果将开关断开,粒子将继续沿直线穿出参考答案:AB解:A、由图可知a板带正电,B板带负电;若带电粒子带负电,则受电场力向上,洛仑兹力向下,
3、二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若滑片向上滑动,则滑动变阻器接入电阻减小,则电流增大,定值电阻及内阻上的电压增大,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压减小,故电容器两端的电压减小,则由E=可知,所受极板间电场强度小,则所受电场力减小,而所受洛仑兹力不变,故粒子将向下偏转从下极板边缘飞出,故A正确;B、若粒子带正电,则粒子所受电场力向下,洛仑兹力向上,而当滑片下移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中电流减小,则由以上分析可知,滑动变阻器两端的电压增大,则电容器两极板间的电场强度增大,带电粒子受电场力变大,则粒子将向下偏转,故可能从下板边缘飞出,故B正确;C、两极板间的电势差不变,当a板
4、下移时,两板间的距离减小,则两板间的电场强度增大,则所受电场力变大,若粒子为正电,则粒子会向下偏转;若粒子会负电粒子会向上偏转,故C错误;D、若开关断开,则电容器与电源断开,而与R形成通路,电荷会减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,粒子不会做直线运动,故D错误;故选:AB4. (单选)从同一高度自由落下的玻璃杯,掉在水泥地上易碎,掉在软泥上不易碎,这是因为( )A掉在水泥地上,玻璃杯的动量大B掉在水泥地上,玻璃杯的动量变化大C掉在水泥地上,玻璃杯受到的冲量大,且与水泥地的作用时间短,因而受到水泥地的作用力大D掉在水泥地上,玻璃杯受到的冲量和掉在软泥地上一样大,但与水泥地的作用时间
5、短,因而受到水泥地的作用力大参考答案:D5. (单选)如图所示的是一个点电荷周围的电场线,下列判断中正确的是( )A该点电荷为负电荷,距点电荷越近处电场强度越大B该点电荷为负电荷,距点电荷越近处电场强度越小C该点电荷为正电荷,距点电荷越近处电场强度越大D该点电荷为正电荷,距点电荷越近处电场强度越小参考答案:二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 将一个电荷量为的点电荷,从O到M点要克服电场力做功,则0M两点间电势差Uom 。参考答案:7. 面积是0.5m2的闭合导线环处于磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,当导线环面与磁场平行时,穿过环面的磁通量是0参考答案:考点:磁通量版权所有
6、分析:在匀强磁场中,当线圈与磁场垂直时,穿过线圈的磁通量=BS当线圈与磁场平行时,磁通量=0解答:解:当环面与磁场平行时,没有磁感线穿过环面,故穿过环面的磁通量为0故答案为:0点评:对于求两种特殊情况下的磁通量可熟记,也可以根据磁通量一般公式=BSsin(是磁场与线圈平面的夹角)分析理解17(3分)(2014秋?三水区校级期中)麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,后来赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在【答案】考点:物理学史版权所有专题:常规题型分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可解答:解:麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,后来赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在故答案为:麦克斯
7、韦; 赫兹点评: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,这也是考试内容之一8. 质量相同的小球A和B系在质量不计的弹簧两端,用细线悬挂起来,如图,在剪断绳子的瞬间,A球的加速度为 ,B球的加速度为 。参考答案:(1) 2g (2) 0 9. 如图所示,两根水平的平行光滑长直金属导轨,其电阻不计,整个导轨处于竖直向下的匀强磁场中。导体棒ab和cd跨在导轨上,ab的电阻大于cd的电阻。当cd棒在水平外力F2作用下匀速向右滑动时,ab棒在水平外力F1作用下保持静止,则ab棒两端电压Uab和cd棒两端电压Ucd相比,Uab_Ucd,外力F1和F2相比,F1_F2
8、。(均选填“”、“=”或“”)参考答案:【小题1】“=”【小题2】“=”10. (5分)平静的水面上,有一个质量M=130kg的小船浮于水面,船上一个质量m=70kg的人匀速从船头向船尾走了4m,不计水的阻力,则人相对水面走了 m。参考答案:2.611. 如图所示,水平放置的两个带有等量异种电荷的平行金属板中间有一个质量为m、带正电的小球q刚好能处于静止状态,则两带电金属板间的电场强度大小为_,方向是_ 。参考答案:mg/g 竖直向上12. 在一段通电金属导体内,5s钟有5C个电子通过某一横截面,则通过这段金属导体的电流强度大小为 A。在某一电解溶液内,5s钟有5C的正负离子分别到达阴极、阳极
9、,则通过这一电解溶液的电流强度大小为 A。参考答案:13. (4分)如图所示,当A、B两端接直流电源时,小灯泡 ;当A、B两端接交流电源时,小灯泡 。(选填“发光”或“不发光”)参考答案:不发光,发光三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (实验)(2012秋?黄冈期中)测量“水果电池”的电动势和内电阻的实验中,将一铜片和一锌片分别插入同一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为1.5V,可是这种电池并不能点亮额定电压为1.5V,额定电流为0.3A的手电筒上的小灯泡原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测定电流约为3mA现有下列器材:待测“水果电池”电流表:满偏电流
10、3mA,电阻约10电压表:量程01.5V,电阻约1000滑动变阻器R1:030滑动变阻器R2:03k开关、导线等实验器材(1)本实验选用上面所示的实验原理图1,应该选用哪种规格的滑动变阻器? (填写仪器代号)(2)在实验中根据电压表的示数U与电流表的示数I的值,得到UI图象如上图2所示,根据图中所给数据,则“水果电池”的电动势E= V,内电阻r= (3)若不计测量中的偶然误差,用这种方法测量得出的电动势和内电阻的值与真实值相比较,电动势E (选填“偏大”或“相等”或“偏小”),内电阻r (选填“偏大”或“相等”或“偏小”)参考答案:(1)R2 (2)1.5; 500 (3)相等;偏大测定电源的
11、电动势和内阻(1)电源的内阻大约r=500,若选用030的滑动变阻器,移动滑片,电流基本不变,所以本实验中滑动变阻器应选用R2(2)UI图线的纵轴截距表示电源的电动势,图线斜率的绝对值表示水果电池的内阻UI图线的纵轴截距为1.5,知:水果电池的电动势E=1.5V,图线斜率的绝对值为:r=500;(3)由于电流表的分压,使得路端电压存在误差,而电流没有误差,运用图象法分别在UI图上由测量数据作出的图线1和修正误差后真实值作出的图线2,由图看出,电动势没有系统误差,即电动势值与真实值相等,内阻的测量值偏大故答案为:(1)R2 (2)1.5; 500 (3)相等;偏大15. (1)游标尺上有20个等
12、分刻度的游标卡尺测量工件的情况如图所示, 读数为 mm。 (2)游标尺上有50个等分刻度的游标卡尺测量工件的情况,读数为 mm 。 参考答案:50.15 23.20 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 在第21届温哥华冬奥会上,我国女子冰壶队取得了优异的成绩。比赛中,冰壶在水平冰面上的运动可视为匀减速直线运动直至静止。已知一冰壶从被运动员推出的初速度大小为3m/s,其加速度为-0.2m/s2,求:(1)10s末冰壶的速度大小;(2)10s内冰壶的位移大小;(3)冰壶从开始运动到静止过程中的平均速度的大小。参考答案: (1)冰壶从运动到静止的总时间为:说明10s末冰壶仍在运动,则10s末
13、冰壶的速度为:;(2)10s内冰壶的位移大小为:;(3)冰壶的平均速度的大小为:。17. 如图所示,K与虚线MN之间是加速电场,虚线MN与PQ之间是匀强电场,虚线PQ与荧光屏之间是匀强磁场,且MN均与荧光屏三者互相平行,电场和磁场的方向如图所示,图中A点与O点的连线垂直于荧光屏一带正电的粒子初速度为0,经加速电场加速后从A点离开,速度方向垂直于偏转电场方向射入偏转电场,在离开偏转电场后进入匀强磁场,最后恰好垂直地打在荧光屏上已知电场和磁场区域在竖直方向足够长,加速电场电压与偏转电场的场强关系为U=,式中的d是偏转电场的宽度,磁场的磁感应强度B与偏转电场的电场强度E和带电粒子离开加速电场的速度v
14、o关系符合表达式若题中只有偏转电场的宽度d为已知量,不计粒子重力,则:(1)画出带电粒子轨迹示意图;(2)磁场的宽度L为多少?(3)带电粒子在电场和磁场中垂直于vo方向的偏转距离分别是多少?参考答案:解:(1)粒子先做加速,再做类平抛运动,最后做圆周运动,垂直打在板上,轨迹如下图所示:(2)粒子在加速电场中,由动能定理可知:Uq=mv02粒子在匀强电场中做类平抛运动,设偏转角为,有tan=vy=ata=t=U=Ed解得:=45带电粒子离开电场偏转电场的速度为v0; 粒子在磁场中运动,由牛顿第二定律有:Bqv=m在磁场中偏转的半径为R=d由图可知,磁场宽度L=Rsin=d(3)由图中几何关系可知
15、,带电粒子在偏转电场中距离y1=0.5d;在磁场中偏转距离为RRcos=0.414d;【考点】带电粒子在混合场中的运动;动能定理的应用;带电粒子在匀强电场中的运动;带电粒子在匀强磁场中的运动【分析】(1)粒子在加速电场中做匀加速直线运动,在偏转电场中中做平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,则可得带电粒了的轨迹示意图;(2)由动能定理可求得粒子离开加速电场时的动能;由平抛运动规律可求得粒子进入磁场时的速度大小及方向,由牛顿第二定律可求出粒子在磁场中的半径,由几何关系可求得磁场的宽度;(3)由平抛运动规律可求得带电粒子在电场中的偏转距离,由几何关系可求得在磁场中的偏转距离18. 如图所示,用两根长度都为l的细线悬挂一个小球A,两悬挂点等高,线与水平天花板间的夹角都是,使球A在垂直于纸面的平面内做小幅度的摆动,当A经过平衡位置的瞬间,另一小球B从A球的正上方自由下落,若B球恰能击中A球,求B球开始下落时离A球振动平衡位置的高度。参考答案:对A球,有: (n=1、2、3
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