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文档简介
山东省泰安市东平县银山镇中学2022年度高二物理下学期期末试题含解析一、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.(单选)如图所示,电容器两极板与电源正负极相连,当电容器两极板间的距离由d迅速增大为2d的过程中,下列说法正确的是()A.电容器两板间电压始终不变B.电容器两板间电压瞬时升高后又恢复原值C.根据Q=CU可知,电容器带电荷量先增大后减小D.电路中电流由A板经电源流向B板参考答案:B当将电容器两极板间距离迅速增大的过程中,电容器极板上的电荷量未来得及变化,即Q不变,则,又,所以,所以也不变,而U=Ed,故U增大,但最终电压U要与电源电压相等,故选项B正确.因为,所以d增大时,C减小.由Q=CU,所以Q减小,电路中有瞬时电流,方向由B板经电源流向A板,故D不对.2.某同学研究电子在匀强电场中的运动时,得到了电子由a点运动到b点的轨迹(虚线所示),图中一组平行实线可能是电场线,也可能是等势面,则下列说法正确的是(
)A.不论图中实线是电场线还是等势面,a点的电势都比b点的电势低B.不论图中实线是电场线还是等势面,a点的场强都比b点的场强小C.如果图中实线是电场线,电子在a点动能较大D.如果图中实线是等势面,电子在b点动能较小参考答案:D3.红光经一狭缝衍射后照射到光屏上,则可观察到的图象是(图中用白色和黑色分别表示明亮和黑暗程度)参考答案:A4.(单选)如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒。当导体棒中的电流Ⅰ垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可将导体棒置于匀强磁场中,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由垂直斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,下列关于B的大小变化的说法中,正确的是(
) A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先减小后增大 D.先增大后减小参考答案:A5.(多选)如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,匀强电场场强为E,方向竖直向下,一带电微粒在竖直平面内做匀速圆周运动,不计空气阻力,则
A.此微粒带正电荷
B.此微粒带负电荷C.此微粒沿顺时针方向转动
D.此微粒沿逆时针方向转动参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个边长为a,质量为m,电阻为R的正方形金属线框垂直磁场方向,以速度v从图示位置向右运动,当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为0.5v,此时线框中的电功率为________,此过程回路产生的焦耳热为________。参考答案:
7.(1)在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示。它们是:①电流计、②直流电源、③带铁芯的线圈A、④线圈B、⑤电键、⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱)。(1)试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线)。(2)若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流计指针将_
(填“左偏”、“右偏”、“不偏”)。参考答案:(1)略(2)左偏
8.如图10所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为?A=15V,?B=3V,?C=-3V,由此可知D点电势??D=
V。参考答案:9.做圆周运动的物体所受的合外力F合指向圆心,且F合=,物体做稳定的
;所受的合外力F合突然增大,即F合>mv2/r时,物体就会向内侧移动,做
运动;所受的合外力F合突然减小,即F合<mv2/r时,物体就会向外侧移动,做
运动,所受的合外力F合=0时,物体做离心运动,沿切线方向飞出.参考答案:匀速圆周运动向心离心10.氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子的电势能
,电子的动能
,运动周期
.(填增大、减小、不变)参考答案:增大,减小,增大【考点】氢原子的能级公式和跃迁.【分析】电子绕核运动时,半径增大,电场力做负功,电势能增大,动能减小;根据库仑力提供向心力可分析周期的变化.【解答】解:氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子克服电场力做功,所以电子的电势能增大,电子的动能减小;根据库仑力提供向心力可得:,可知半径增大时运动周期增大.故答案为:增大,减小,增大11.(4分)光导纤维的制成原理是利用光的
,传播过程中的能量损耗非常
,(填大或小)传输信息,既经济又快捷。参考答案:全反射,小12.质量是80kg的人,以10m/s的水平速度跳上一辆迎面驶来的质量为200kg、速度为5m/s的车上,则此后车的速度是____________m/s,方向____________。参考答案:13.质点沿x轴正方向运动,在时刻它的位置坐标为,时刻它的位置坐标为,则在这段时间内质点的位置变化Δx=
m,平均速度v=
m/s。参考答案:-10
-2.5三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为M=3kg的平板车放在光滑的水平面上,在平板车的最左端有一小物块(可视为质点),物块的质量为m=1kg,小车左端上方如图所示固定着一障碍物A,初始时,平板车与物块一起以水平速度v=2m/s向左运动,当物块运动到障碍物A处时与A发生无机械能损失的碰撞,而小车可继续向左运动,取重力加速度g=10m/s2.(1)设平板车足够长,求物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速率;(2)设平板车足够长,物块与障碍物第一次碰后,物块向右运动所能达到的最大距离是s=0.4m,求物块与平板车间的动摩擦因数;(3)要使物块不会从平板车上滑落,平板车至少应为多长?参考答案:解:(1)物块与障碍物碰后物块和小车系统动量守恒,故有:Mv0﹣mv0=(M+m)v①代入数据得v=1m/s②(2)物块第一次与障碍物碰后向右减速到零,向右运动最远③代入数据得μ=0.5④(3)物块多次与障碍物碰撞后,最终与平板车同时停止.设物块在平板车上运动的距离为l,那么由系统能量守恒有:⑤代入数据得l=1.6m⑥所以要使得物块不滑出平板车,平板车长度至少为1.6m.答:(1)物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速率为1m/s.(2)物块与平板车间的动摩擦因数为0.5.(3)要使物块不会从平板车上滑落,平板车至少应为1.6m.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(1)物块与障碍物碰后物块和小车系统动量守恒,根据动量守恒定律求出物块与平板车所能获得的共同速率.(2)对物块运用动能定理,抓住滑块滑到最右端速度为零,根据动能定理求出物块与平板车间的动摩擦因数.(3)物块多次与障碍物碰撞后,最终与平板车同时停止.根据能量守恒定律求出平板车的至少长度.17.如图所示,一个足够长的矩形金属框架与水平面成θ=37°角,宽L=0.5m,上端有一个电阻R0=2.0Ω,框架的其他部分电阻不计,有一垂直于框架平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,ab为金属杆,与框架接触良好,其质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω,杆与框架间的动摩擦因数μ=0.5,杆由静止开始下滑,在速度达到最大值的过程中,电阻R0产生的热量Q0=2.0J(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:(1)通过R0的最大电流;(2)ab杆下滑的最大速度;(3)从开始到速度最大的过程中ab杆下滑的距离。参考答案:(1)
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