山西省临汾市铁路职工子弟第一中学2022-2023学年高二物理上学期期末试卷含解析_第1页
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山西省临汾市铁路职工子弟第一中学2022-2023学年高二物理上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,直线AOC为某一电源的总功率P总随电流i变化的图线,抛物线OBC为同一直流电源内部热功率Pr随电流I变化的图象.若A、B对应的横坐标为2A,那么线段AB表示的功率及I=2A时对应的外电阻是

A.2W,0.5Ω;

B.4W,2Ω;

C.2W,lΩ;

D.6W,2Ω;参考答案:A2.重200N的木箱在80N的水平拉力作用下沿水平面运动,它与水平面间的动摩擦因数为0.2,则木箱受到的摩擦力大小为()A.200N B.80N C.40N D.16N参考答案:C【考点】滑动摩擦力.【分析】滑动摩擦力的大小可以根据f=μFN去求,方向与相对运动方向相反.【解答】解:根据题意可知,木箱在水平面运动,则受到是滑动摩擦力,依据滑动摩擦力公式,f=μFN=0.2×200N=40N,故C正确,ABD错误.故选:C.3.(单选)如图所示,倾斜导轨宽为L,与水平面成α角,处在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,金属杆ab水平放在导轨上.当回路电流强度为I时,金属杆ab所受安培力F A. B. C.安培力的方向垂直ab杆沿斜面向上D.安培力的方向垂直ab杆水平向右参考答案:B4.下列说法中正确的是(

)A.只要波源在运动,就一定能观察到多普勒效应B.当声源静止、观察者运动时,也可以观察到多普勒效应C.只要声源在运动,观察者总是感到声音的频率变高D.当声源相对于观察者运动时,观察者听到的声音的音调可能变高,也可能变低参考答案:BD5.在如图所示的四幅图中,标出了匀强磁场磁感应强度B的方向、正电荷速度v的方向以及洛仑兹力的方向,其中正确表示三者方向关系的图是参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图中虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用部分器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;A为电流表;S为开关。此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线。[来源:

](1)在图中画线连接成实验电路图。(2)完成下列主要实验步骤中的填空①按图接线。②保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量m1。③闭合开关S,调节R的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D________;然后读出___________________,并用天平称出____________。[来源:

.Com]④用米尺测量_______________。(3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=_________。(4)判定磁感应强度方向的方法是:若____________,磁感应强度方向垂直纸面向外;反之,磁感应强度方向垂直纸面向里。参考答案:7.磁体和

的周围都存在着磁场,磁场对

和电流都有力的作用,磁场具有方向性,规定在磁场中任一点,小磁针

的受力方向为该点的磁场方向。参考答案:电流,磁体,北极(或N极)8.如图1所示为研究光电效应的电路图.(1)对于某金属用紫外线照射时,电流表指针发生偏转.将滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,电流表的示数不可能

(选填“减小”、“增大”).如果将电源正负极对换,电流表

(选填“一定”、“可能”或“一定没”)有示数.(2)当用光子能量为5eV的光照射时,测得电流计上的示数随电压变化的图象如图2所示.则光电子的最大初动能为

,金属的逸出功为

.参考答案:(1)减小,可能;(2)2eV,3eV.【考点】光电效应.【分析】(1)当滑动变阻器向右移动时,正向电压增大,光电子做加速运动,需讨论光电流是否达到饱和,从而判断电流表示数的变化.发生光电效应的条件是当入射光的频率大于金属的极限频率时,会发生光电效应.(2)该装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数大于或等于﹣2V时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为2eV,根据光电效应方程EKm=hγ﹣W0,求出逸出功.【解答】解:(1)AK间所加的电压为正向电压,发生光电效应后的光电子在光电管中加速,滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,若光电流达到饱和,则电流表示数不变,若光电流没达到饱和电流,则电流表示数增大,所以滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,电流表的示数不可能减小.紫光的频率小于紫外线,紫外线照射能发生光电效应,但是紫光照射不一定能发生光电效应.所以电流表可能有示数.(2)由图2可知,当该装置所加的电压为反向电压,当电压是﹣2V时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为:EKm=2eV,根据光电效应方程有:EKm=hγ﹣W0,W0=3eV.故答案为:(1)减小,可能;(2)2eV,3eV.9.现用直流电源给蓄电池充电,如图所示,若蓄电池内阻r,电压表读数U,电流表的读数为I。则蓄电池的发热功率为_________,电能转化为化学能的功率为_________。参考答案:I2r,UI-I2r发热功率为I2r,总功率UI,则电能转化为化学能的功率为UI-I2r10.如图6所示,长为L的导体棒原来不带电,现将一带电量为q的点电荷放在距棒左端为R的某点.当达到静电平衡时,棒上感应电荷在棒内中点处产生的场强的大小为_____________参考答案:11.电荷量

C叫做元电荷,某带电体所带电荷量是,此带电体所带电荷量是元电荷的

倍。电荷的定向移动形成电流,物理学规定

电荷定向移动的方向为电流方向。参考答案:,正12.如图所示,a、b为同心圆,虚线圆a为磁场边界,半径为r,在a内有磁感应强度大小为B、方向向里的匀强磁场.实线圆b是电阻为R的单匝电阻丝,半径为2r,当磁感应强度均匀增大且磁感应强度变化率为k时,在电阻丝中产生的感应电流的大小为,方向为逆时针(填顺时针或逆时针).参考答案:解:根据法拉第电磁感应定律得:感应电动势为:E==S=kS;再由欧姆定律得:感应电流的大小是:I==,当磁场增加时,根据楞次定律,产生感应电流逆时针.故答案为:,逆时针.13.真空中有一电场,在电场中的P点放一电荷量为4×10-9C的检验电荷,它受到的电场力为2×10-5N,则P点的场强为________N/C.把检验电荷的电荷量减小为2×10-9C,则检验电荷所受到的电场力为_______N.如果把这个检验电荷取走,则P点的电场强度为_________N/C.参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图(甲)是由某金属材料制成的电阻阻值随摄氏温度t变化的图像,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻不计)、电阻箱R′串联起来,连接成如图(乙)所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”。①电流刻度较大处对应的温度刻度_____________;(填“较大”或“较小”)②若电阻箱阻值R′=150Ω,当电流为5mA时对应的温度数值为_______°C。参考答案:(1)①较小

②5015.在“用单摆测定重力加速度的实验”中①用游标卡尺测量摆球直径的情况如下图所示,读出摆球直径

cm。②测单摆周期时,当摆球经过____________时开始计时并计1次,测出经过该位置N次所用时间为t,则单摆周期为______________。③若测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2―L图象如图,则此图线的斜率的物理意义是A

B

C

D参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量m=0.2kg、电阻R=0.5Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直框架向上。现用F=1N的外力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒的速度达到2m/s时,求:1)ab棒产生的感应电动势的大小;2)ab棒所受的安培力;3)ab棒的加速度。参考答案:1)

2)

3)

方向与F相同17.如图所示,学校有一台应急备用发电机,内阻为r=1Ω,升压变压器匝数比为n1:n2=1:4,降压变压器的匝数比为n3:n4=4:1,输电线总电阻为R线=4Ω,全校有22间教室,每间教室安装“220V

40W”的电灯6盏,要求所有的电灯都正常发光,求:(1)输电线上损耗的电功率P损多大?(2)发电机的电动势E多大?参考答案:解:(1)所有电灯正常发光时消耗的功率为

P灯=40×22×6W=5280W=P4

由于灯正常发光时,降压变压器副线圈两端电压U4=220V,所以降压变压器原线圈两端电压

=解得:U4=V=880V

两变压器之间输电线上的电流为

I线=A=6A

输电线上损失的功率

P损=I线2R=62×4W=144W

(2)升压变压器副线圈两端电压

U2=U3+U损=V=904V

升压变压器原线圈两端电压

U1=U2=V=226V

升压变压器原线圈中的电流

I1=I线=A=24A

发电机内阻上的电压

Ur=I1r=24V

发电机的电动势

E=U1+Ur=226V+24V=250V【考点】远距离输电.【分析】通过理想升压变压器T1将电送到用户附近,然后用理想降压变压器T2向远处用户供电家中.提升电压的目的是降低线路的功率损失,从而提高用户得到的功率.由教室获得的功率与正常发光的电压可求得,线路上的损失电压.再功率可算出输电上的电阻.由理想变压器的变压比与变流比可求出发电机的电动势.18.如图所示,一质量M=50kg、长L=3m的平板车静止在光滑的水平地面上,平板车上表面距地面的高度h=1.8m。一质量m=10kg可视为质点的滑块,以v0=7.5m/s的初速度从左端滑上平板车,滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0

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