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河南省焦作市温县第六高级中学2022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.如图是一交变电流电压随时间变化的图像,则此交变电压的有效值为:A、5V
B、VC、V
D、V参考答案:C2.(多选题)在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用图所示的装置.下列说法中正确的是()A.在探究加速度与质量的关系时,应该改变拉力的大小B.在探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量C.在探究加速度a与质量m的关系时,为直观判断二者关系,应作出a﹣图象D.当小车的质量远大于砝码盘和砝码的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砝码盘和砝码的总重力大小参考答案:CD【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】该实验采用控制变量法,先控制小车的质量不变,研究加速度与力的关系,再控制砝码盘和砝码的总重力不变,研究加速度与质量的关系.当小车的质量远大于砝码盘和砝码的总质量时,细线的拉力等于砝码盘和砝码的总重力大小.【解答】解:A、在探究加速度与质量的关系时,应保持拉力的大小不变,故A错误;B、在探究加速度与外力的关系时,用保持小车的质量不变,改变砝码盘和砝码的总质量.故B错误.C、在探究加速度与质量的关系时作出a﹣图象容易更直观判断出二者间的关系,故C正确.D、当小车的质量远大于砝码盘和砝码的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砝码盘和砝码的总重力大小,故D正确;故选:CD.3.(单选)如图所示,坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为m,在与水平面成θ角的恒定拉力F作用下
沿水平地面向右移动了一段距离L。已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,则关于雪橇受到的各力做功情况下列说法正确的是(
)
A.支持力做功为mgL
B.重力做功为mgL
C.拉力做功为FLcosθ
D.滑动摩擦力做功为-μmgL参考答案:C4.如图所示,半径为R的1/4透明圆柱体固定于地面上,透明体对红光的折射率为n。今让一束平行于地面的红光射向圆柱体的左侧,经折射后红光照射到圆柱体右侧的地面上。下列说法中正确的是(
)A、红光能从圆柱体的右侧的圆弧面上的任一点射出,因为折射,出射后的光线不是平行光。
B、从圆柱体的圆弧面上射出的光线能将圆柱体右侧的地面全部照亮
C、折射率n越小,圆柱体右侧地面上的阴影长度越长
D、折射率n越大,圆柱体右侧地面上的阴影长度越长参考答案:C5.(单选)一个质量为3kg的物体,被放置在倾角为a=30°的固定光滑斜面上,在如图所示的甲、乙、丙三种情况下处于平衡状态的是(g=10m/s2)(
)A.仅甲图B.仅乙图C.仅丙图D.甲、乙、丙图参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是使用光电管的原理图.当频率为v的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.
(1)当变阻器的滑动端P向
滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小.
(2)当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为
(已知电子电荷量为e).(3)如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将__________填(“增加”、“减小”或“不变”).
参考答案:7.如图所示,同一闭合线圈,第一次用一根条形磁铁插入,第二次用两根条形磁铁插入,前后插入的速度相同,问哪一次电流表指针偏转角度大?
(第一次或第二次)参考答案:第二次8.如图,金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧,若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向_____(填“左”或“右”)运动,并有_____(填“收缩”或“扩张”)趋势。参考答案:左,收缩9.如图所示,一单匝线圈从左侧进入磁场.在此过程中,线圈中的磁通量将
(选填“增大”或“减小”).若上述过程所经历的时间为0.3s,线圈中产生的感应电动势为0.8V,则线圈中的磁通量变化了
Wb.参考答案:24.增大;0.24
10.如图所示在“验证机械能守恒定律”的实验中,如果打点计时器两限位孔不在同一竖直线上,使纸带通过时受到较大阻力,这样会导致重力势能的减少量
(填“大于”、“小于”或“等于”)动能的增加量。参考答案:大于11.避雷针利用_
_原理来避雷:参考答案:尖端放电12.如图所示,质量为M的小车在光滑的水平面上以向左匀速运动,一质量为m的小球从高h处自由下落,与小车碰撞后,反弹上升的高度仍为h。设M>>m,碰撞弹力N>>mg,球与车之间的动摩擦因数为μ,则小球弹起后的水平速度是_______。参考答案:13.电源的电动势为4.5V,内电阻为0.50Ω,外电路接一个4.0Ω的电阻,这时流过电源的电流为
A,路端的电压为
V.参考答案:1,4【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】已知电源的电动势,内电阻和外电阻,根据闭合电路欧姆定律求出流过电源的电流,由欧姆定律求出路端电压.【解答】解:根据闭合电路欧姆定律得
I==
路端的电压为U=IR=1×4V=4V故答案为:1,4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。
(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。
参考答案:(1)
(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。
(1分)
观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。
观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
说出任一观点,均给分。
(1分)
15.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,用30cm的细线将质量为㎏的带电小球P悬挂在O点正下方,当空中有方向为水平向右,大小为N/C的匀强电场时,小球偏转37°后处在静止状态。
(g取10)(1)分析小球的带何种电荷;(2)求小球带电量q;(3)求剪断细线后带电小球的加速度a。参考答案:(1)正电荷……2分(2)
………………4分(3)
………………4分17.如图所示,ACB为光滑弧形槽,弧形槽半径为R,R?.甲球从弧形槽的球心处自由落下,乙球从A点由静止释放(不计空气阻力).问:(1)两球第1次到达C点的时间之比.(2)若在圆弧的最低点C的正上方h处由静止释放小球甲,让其自由下落,同时乙球从圆弧左侧由静止释放,欲使甲、乙两球在圆弧最低点C处相遇,则甲球下落的高度h是多少?参考答案:解析(1)甲球做自由落体运动乙球沿圆弧做简谐运动(由于?R,可认为摆角θ<5°).此振动与一个摆长为R的单摆振18.如图,一块平板P2置于光滑水平面上,质量为2m,其右端固定一轻质弹簧,左端放置一个物体P1,质量为m可看作质点。平板P2上弹簧的自由端离物体P1相距为L的部分是粗糙的,其余部分是光滑,且P1与P2之间的动摩擦因数为μ。现有一颗
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