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文档简介
山西省忻州市保德县职业中学2022-2023学年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1.一滴红墨水滴在一杯清水中,最后清水变红,这个现象说明(
)A.物质是由分子组成的
B.分子不停地作无规则运动C.分子能够用肉眼看到
D.分子间存在相互作用力参考答案:B2.电能表上的一度电表示A.100W·h
B.1000W·h
C.1W·h
D.3600W·h参考答案:B3.(单选)如图所示的电路中,电源的电动势E和内电阻r恒定不变,电灯L恰能正常发光,如果变阻器的滑片P由a向b端缓慢滑动,则A.电灯L更亮,电流表的示数增大B.电灯L更亮,电流表的示数变小C.电灯L变暗,电流表的示数变小D.电灯L变暗,电流表的示数增大参考答案:B4.如图所示,是两人合作模拟振动曲线的记录装置。先在白纸中央画一条直线OO1使它平行于纸的长边,作为图象的横坐标轴。一个人用手使铅笔尖在白纸上沿垂直于OO1的方向振动,另一个人沿OO1的方向匀速拖动白纸,纸上就画出了一条描述笔尖振动情况的x-t图象。下列说法中正确的是CA.白纸上OO1轴上的坐标代表速度B.白纸上与OO1垂直的坐标代表振幅C.匀速拖动白纸是为了保证时间均匀变化D.拖动白纸的速度增大,可使笔尖振动周期变长参考答案:C5.(单选)用均匀导线做成的正方形线框边长为0.2m,正方形的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,如下图所示,当磁场以10T/s的变化率增强时,线框中a、b两点间的电势差是()A.Uab=0.1VB.Uab=-0.1VC.Uab=0.2VD.Uab=-0.2V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.在学习了光的衍射现象后,徐飞同学回家后自己设置了一个小实验。在一个发光的小电珠和光屏之间放一个大小可以调节的圆形孔屏,在圆孔从较大调至完全闭合的过程中,他在屏上看到的现象是:先是________,再是________,最后________.参考答案:圆形亮斑
圆形亮环(衍射图样)
完全黑暗7.如图所示为一正在测量中的多用电表表盘。如果用×10Ω挡测电阻,则读数为
Ω;如果用直流50V挡测量电压,则读数为
V。参考答案:80
Ω;
32.5
V8.真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果保持它们所带的电荷量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,则它们之间作用力的大小等于
F.参考答案:.9.碘131核不稳定,会发生β衰变,其半衰变期为8天。(1)碘131核的衰变方程:53131I―→________(衰变后的元素用X表示)。(2)经过________天75%的碘131核发生了衰变。参考答案:10.如图所示匀强磁场方向水平向外,磁感应强度B=0.20T,金属棒Oa长L=0.60m,绕O点在竖直平面内以角速度ω=100rad/s顺时针匀速转动,则金属棒中感应电动势的大小是
。
参考答案:3.6V11.如图甲所示,为某一热敏电阻的I-U关系图线,在如图乙所示的电路中,电源电压恒为8V,理想电流表读数为70mA,定值电阻R1=200,由热敏电阻的I-U关系曲线可知,热敏电阻两端的电压约为
V,电阻R2的阻值约为
。参考答案:)V
12.下面的表格是“研究电流跟电压、电阻关系”的实验数据记录:
表1电阻R=15Ω电压U(V)1.534.5电流I(A)0.10.20.3
表2电压U=2V电阻R(Ω)51020电流I(A)0.40.20.1分析表1数据,可得出结论
;分析表2数据,可得出结论
。参考答案:13.真空中,A,B两点上分别设置异种点电荷Q1、Q2,已知两点电荷间引力为10N,
Q1=-2.0×10-2C,Q2=4.0×10-2C.则Q2在A处产生的场强大小是_
_______N/C,
方向是________;若移开Q2,则Q1在B处产生的场强的大小是
N/C;
若改变A、B之间的距离为4m,则A、B中的场强大小是
N/C,
()参考答案:500
N/C,
向左(从B指向A);
250
N/C,三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.欧姆表内部至少有电源,
,滑动变阻器三大件构成。用欧姆表测伏特表的内阻时,黑表笔与伏特表的
(填“正极”或“负极”)相接。下图为多用电表表盘指针所示的位置,请你读数:(1)如果使用的是×10Ω的电阻挡,则读数为
Ω;(2)如果使用的是10mA的电流挡,则读数为
mA。参考答案:干电池(答电源算对),表头(答灵敏电流计算对),调零电阻(答滑动变阻器算对),正极,60Ω,7.2mA15.(实验)(2014秋?市中区校级期中)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为“3.8V,0.3A”.除了开关、导线外,还有如下器材:电压表V,量程0~5V,内阻约5kΩ;电流表A1,量程0~500mA,内阻约0.5Ω;电流表A2,量程0~100mA,内阻约4Ω;滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流2.0A;滑动变阻器R2,最大阻值100Ω,额定电流1.0A;直流电源E,电动势约为6V,内阻约为0.5Ω.(1)上述器材中,电流表应选A1,滑动变阻器应选R1.(填器材符号)(2)请根据所选的器材,在图甲中用笔画线代替导线,连接实验电路.(3)根据实验数据,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线,如图乙所示.则可确定小灯泡的功率P与U2和I2的关系,下列示意图中正确的是D.(4)将被测小灯泡与一个电动势为1.5V,内电阻为5Ω的电源串联组成闭合回路,则通过小灯泡的电流为0.15A.参考答案:①A1;R1;(2)如图,(3)D,(4)0.15解:①、由题意可知,灯泡的额定电流为0.3A,故电流表选择A1;因本实验中要求从零开始调节,故采用分压接法,滑动变阻器选择小电阻;故选R1;根据电路图连线实物图如下图.②、由P==可知,在P﹣图象中图象上某点与原点连线的斜率为电阻R,而电阻R又随温度的升高而增大,故D正确,C错误,同理在P﹣图象中,图象上某点与原点连线的斜率为电阻倒数,因随温度的升高R增大因而应减小,故AB均错误,本题应选D.③、在I﹣U图象中作出电源的伏安特性曲线,则交点为电源的工作点,由图可知,灯泡的电流为:0.15A;故答案为:①A1;R1;(2)如图,(3)D,(4)0.15四、计算题:本题共3小题,共计47分16.随着机动车数量的增加,交通安全问题日益凸显,分析交通违法事例,将警示我们遵守交通法规,珍惜生命.如图所示为某型号车紧急制动时(假设做匀减速直线运动)的v2﹣x图象(v为货车的速度,x为制动距离),其中图线1为满载时符合安全要求的制动图象,图线2为严重超载时的制动图象.某路段限速72km/h,是根据该型号货车满载时安全制动时间和制动距离确定的,现有一辆该型号的货车严重超载并以54km/h的速度行驶.通过计算求解:(1)驾驶员紧急制动时,该型号严重超载的货车制动时间和制动距离是否符合安全要求;(2)若驾驶员从发现险情到采取紧急制动措施的反应时间为1s,则该型号货车满载时以72km/h速度正常行驶的跟车距离至少应为多远.参考答案:解:(1)由匀变速直线运动的速度位移公式:v2﹣v02=2ax,由图示图象可得:满载时,加速度为a1=5m/s2,严重超载时加速度为a2=2.5m/s2;设该型号货车满载时以72km/h=20m/s的速度减速,由匀变速运动是速度公式v=v0+at得:运动时间:t1==4s,由速度位移公式:v2﹣v02=2ax可得:汽车的制动距离:x1==40m,设该型号货车严重超载时以54km/h=15m/s行驶时,由匀变速运动是速度公式v=v0+at得:运动时间:t2==6s,由速度位移公式:v2﹣v02=2ax可得:汽车的制动距离:x2==45m,该型号严重超载的货车制动时间和制动距离均不符合安全要求;(2)该型号货车满载时以72km/h=20m/s速度正常行驶时,从发现险情到车停下来行驶的距离:x=v0t+x1=20×1+40=60m,即:跟车距离至少为60.答:(1)驾驶员紧急制动时,制动时间和制动距离都不符合安全要求;(2)若驾驶员从发现险情到采取紧急制动措施的反应时间为1s,则该型号货车正常行驶时的刹车距离至少应为60m.【考点】匀变速直线运动规律的综合运用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)先根据图象得到满载时的加速度和严重超载时的加速度,然后再进行判断;(2)反应时间内是匀速直线运动,之后是匀减速直线运动,根据位移世间关系公式列式求解.17.如图所示,坐标系中第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=102T,同时有竖直向上与y轴同方向的匀强电场,场强大小E1=102V/m,第四象限有竖直向上与y轴同方向的匀强电场,场强大小E2=2E1=2×102V/m.若有一个带正电的微粒,质量m=10-12kg,电荷量q=10-13C,以水平与x轴同方向的初速度从坐标轴的P1点射入第四象限,OP1=0.2m,然后从x轴上的P2点进入第一象限,OP2=0.4m,接着继续运动.(g=10m/s2)求:(1)微粒射入的初速度;(2)微粒第三次过x轴的位置及从P1开始到第三次过x轴的总时间.参考答案:.(1)微粒从P1到P2做类平抛运动,竖直方向a=qE2-mg/m=10m/s2(2分)则运动时间t1==0.2s(2分),则vy=at1=2m/s微粒射入的初速度:v0=OP2/t1=2m/s.(1分)(2)微粒运动方向与x轴夹角为45°微粒进入第一象限的速度:v==2m/s(1分)由于qE1=mg,所以微粒进入第一象限做匀速圆周运动,则圆周运动的半径R==m,P2P3=2Rcos45°=0.4m
(1分)微粒做圆周运动的时间t2==0.157s(1分)微粒再次进入第四象限,由运动的分解可知:x轴方向做匀速运动,y轴方向做类上抛运动,微粒运动时间t3==0.4s(1分)运动距离P3P4=v0t3=0.8m
(1分)故OP4=OP2+P2P3+P3P4=1.6m(1分)t=t1+t2+t3=0.757s.
(1分)18.(10分)如所示图,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a、b、c和d,外筒的外半径为r0,在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场,磁感强度的大小为B,在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场,一质量为m、带电量为+q的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝a的S点出发,初速为零。如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S,则两电极之间的电压U应是多少?(不计重力,整个装置在真空中)
参考答案:解析:带电粒子从出发,在两筒之间的电场力作用下加速,沿径向穿出而进
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