2022-2023学年福建省三明市第十中学高二物理上学期期末试卷含解析

2022-2023学年福建省三明市第十中学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.下列说法正确的是A.绝热膨胀过程中，内能可能不变B.当分子间距离无穷大时，分子势能最大C.物体的温度升高，内能可能减小D.单晶体具有各向异性，是因为内部结构规则，在不同方向上物质微粒的排列情况相同E.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离，所以液体表面分子间的作用表现为相互吸引,即存在表面张力.参考答案：ACE【详解】A.向真空的膨胀不做功，内能不变，故A正确。B.当分子间距离非常小时，分子势能比无穷远时大，故B错误。C.内能包含分子动能和分子势能，温度升高，内能可能减小，故C正确。D.单晶体具有各向异性，是因为内部结构规则，在不同方向上物质微粒的排列情况不同，故D错误。E.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离，所以液体表面分子间的作用表现为相互吸引，即存在表面张力，故E正确。2.关于点电荷概念，下列说法正确的是（

）A．点电荷就是电荷量很小的电荷

B．点电荷就是体积很小的电荷C．体积较大的带电体，不能看作点电荷

D．带电体能否看作点电荷，要视实际情况而定参考答案：D3.如图所示，倾角为θ的斜面上有一个质量为m的物体，在水平推力F的作用下移动了距离s，如果物体与斜面间的摩擦系数为μ，则推力做的功为（

）A．Fssinθ

B．FscosθC．μmgscosθ

D．

mg(sinθ+μcosθ)s参考答案：B4.质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上，箱子中间有一质量为m的小物块，小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ．初始时小物块停在箱子正中间，如图所示．现给小物块一水平向右的初速度v，小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间，并与箱子保持相对静止．设碰撞都是弹性的，则整个过程中，系统损失的动能为（）A．mv2 B．Mv2 C．NμmgL D．NμmgL参考答案：D【考点】动量守恒定律；功能关系．【分析】小物块在箱壁之间来回运动的过程中，系统所受的合外力为零，动量守恒，根据动量守恒定律求出物块与箱子相对静止时共同速度，再求解物块和系统损失的动能，以及系统产生的内能．系统产生的内能等于系统克服摩擦力做的功．【解答】解：由于箱子M放在光滑的水平面上，则由箱子和小物块组成的整体动量始终是守恒的，直到箱子和小物块的速度相同时，小物块不再相对滑动，有mv=（m+M）v1根据能量守恒得：系统损失的动能为△Ek=mv2﹣（M+m），根据功能关系得知，系统产生的内能等于系统克服摩擦力做的功，则有Q=NμmgL，故D正确，ABC错误．故选：D．5.首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是A．安培

B．法拉第

C．奥斯特

D．特斯拉参考答案：C二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.将一个带电量为2×10-5c的试探电荷放入点电荷Q的电场中的P点时，受到的电场力为2×10-2N，则P点的电场强度为

，若撤去该试探电荷，则P点处的场强为

。参考答案：1×102

1×1027.如图甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图，图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部伤痕的示意图，根据甲图信息可知图乙中的检查是利用

射线。参考答案：8.欧姆表表头的满偏电流为3mA，内接一节电动势为1.5V的干电池，那么该欧姆表的内阻为_____

__Ω。待测电阻接入两表笔之间时,指针指在满刻度的3/4处,则待测电阻的阻值为___

__Ω。（2）用多用表“×10”档测量一个电阻的阻值，调零后进行测量,发现表针偏转的角度很小,可以判定这个电阻的阻值

(填“较小”或者“较大”)，为了把电阻测量的更准确些,应换用

档（填“×1”或者“×100”），重新测量。参考答案：(1)

500

375

(2)

较大

×1009.电路中感应电动势的大小，是由穿过这一电路的__________决定的．如图是某正弦式电流的图象，则此正弦式电流的周期为_______s,电流的峰值为_______A。参考答案：磁通量的变化率，0.02，0.510.现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计(零刻线在正中位置)及开关如图所示连接在一起，在开关闭合、线圈A在线圈B中的情况下，某同学发现当他将滑动变阻器的滑动片P向左滑动时，电流计指针向右偏转，由此可以推断：如果将线圈A从线圈B中抽出时，电流表指针________．当开关由断开状态突然闭合，电流表指针将________．当滑动变阻器滑片P向右滑动时，电流表指针________(填右偏、左偏)．参考答案：右偏，左偏，左偏11.正弦交变电流图象如图6所示，其感应电动势的最大值为_____产生交变电动势的有效值为______V．参考答案：50V

0.08S

50V12.某校三人学习奥小组合作探究电容器的影响因素，电容器充电完成后与电源断开，按如图连接在一起：(1)甲同学将B极板向上移动，观察到静电计的指针偏角_____；（选填“变大”“变小”“不变”）。(2)乙同学将B极板_______（选填“左动”“右动”“旋转”），观察到静电计的指针偏角变小。（3）丙同学在A、B极板之间插入云母片，观察到静电计的指针偏角_____；（选填“变大”“变小”“不变”）。（4）三位同学应用他们实验得到的结论分析某核电站所使用的冷却系统自动化检测技术的原理。如图是一种通过检测电容器电容的变化来检测液面高低的仪器原理图。如果指示器显示出电容增大了,则必为液面______(“升高”、“降低”或“不变”).参考答案：

(1).（1）变大；

(2).（2）右；

(3).（3）变小；

(4).（4）升高．（1）若极板B稍向上移动一点，极板正对面积减小，由电容的决定式分析知电容减小，电容器的电量不变，根据电容的定义式C=Q/U，极板间的电压U增大，则静电计指针偏角变大；

（2）静电计的指针偏角变小，说明U减小，根据C=Q/U可知C变大，根据可知，d减小，即极板B向右移动；（3）在A、B极板之间插入云母片，根据可知，C变大，根据电容的定义式C=Q/U，极板间的电压U减小，则静电计指针偏角变小；（4）改变两电极正对面积时，根据电容器的决定式可知，电容增大，说明液面升高．【点睛】对于电容器动态变化分析问题，要抓住不变量．当电容器保持与电源相连时，电压不变．当电容器充电后，与电源断开后，往往电量不变．根据电容的决定式和定义式结合进行分析．13.将一个满偏电流为10mA，内阻为100Ω电流表改装为量程为10V的电压表应

联一个

Ω。参考答案：串，900三、实验题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.某同学在“利用单摆测重力加速度”实验中，采用光电传感器记录振动情况。装置如图甲所示，摆球在垂直纸面的平面内摆动，在摆球运动的最低点左、右侧分别放置一激光光源与光敏电阻（其阻值随光的强度增大而减小，随光的强度减小而增大）。光敏电阻与某一自动记录器相连，该仪器显示的光敏电阻阻值R随时间t变化图线如图乙所示，则：（1）结合单摆的振动情况和图乙，分析该单摆的振动周期为多少（不需说理）？（2）若测得单摆的周期是2.0秒、摆长为98.30cm，求当地的重力加速度是多大？（）（3）该同学还想利用该装置测量某山的高度，设在海平面处的测得周期记为、在山顶测得周期记为、地球是质量分布均匀半径为R的球体。请你帮他推导在海平面与山顶的重力加速度比值和此山高度的表达式。

参考答案：解：（1）单摆的周期为

（3分）（2)由单摆周期公式得（2分）（1分）（3）在海平面处有………………①(1分）在山顶处有………………②（1分）由①②两式得：………………③（2分）设地球的质量为M，山的高度为h，摆球的质量为m，则：在海平面处有

………………④（1分）在高山处有………………⑤（1分）由③④⑤的此山的高度为：（2分）

15.（实验）老师要求同学们测出一待测电源的电动势及内阻，所给的实验器材有：待测电源E，定值电阻R1(阻值未知)，电压表V(量程为3.0V，内阻很大)，电阻箱R(0～99.99Ω)，单刀单掷开关S1，单刀双掷开关S2，导线若干．某同学连接了一个如图所示的电路，他接下来的操作是：a．拨动电阻箱旋钮，使各旋钮盘的刻度处于如图甲所示的位置后，将S2接到A，闭合S1，记录下对应的电压表示数为2.20V，然后断开S1；b．保持电阻箱示数不变，将S2切换到B，闭合S1，记录此时电压表的读数(电压表的示数如图乙所示)，然后断开S1．(1)请你解答下列问题：图实甲所示电阻箱的读数为________Ω，图乙所示的电压表读数为________V．由此可算出定值电阻R1的阻值为________Ω．(计算结果取3位有效数字)(2)在完成上述操作后，该同学继续以下的操作：将S2切换到A，多次调节电阻箱，闭合S1，读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U，由测得的数据，绘出了如图丙所示的—图像．由此可求得该电池组的电动势E及内阻r，其中E＝________V，电源内阻r＝________Ω．(计算结果保留3位有效数字)参考答案：20.00,2.80,5.45,2.86,0.260(0.264)四、计算题：本题共3小题，共计47分16.如图所示，一小球从平台上抛出，恰好落在临近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面顶端并沿斜面下滑，已知斜面顶端与平台的高度差h=0.8m，重力加速度g=10m/s2，（sin53°=0.8，cos53°=0.6）求：（1）小球水平抛出的初速度v0是多少；（2）若斜面顶端高H=20.8m，则小球离开平台后经多长时间到达斜面底端．参考答案：解：（1）小球落到斜面并沿斜面下滑，说明此时小球的速度方向与斜面平行，所以vy=v0tan53°又因=2gh，得：vy=4m/s，v0=3m/s．（2）对物体受力分析，根据牛顿第二定律可得，小球沿斜面做匀加速直线运动的加速度a=gsin53°，初速度为平抛运动的末速度v=则有：解得：t2=2s．（或t2=﹣s不合题意舍去）所以t=t1+t2=2.4s．答：（1）小球水平抛出的初速度v0是3m/s；（2）若斜面顶端离地高H=20.8m，则小球离开平台后到达斜面底端的时间是2.4s．【考点】平抛运动．【分析】（1）小球水平抛出后刚好能沿光滑斜面下滑，说明此时小球的速度的方向恰好沿着斜面的方向，由此可以求得初速度的大小；（2）小球在竖直方向上做的是自由落体运动，根据自由落体的规律可以求得到达斜面用的时间，到达斜面之后做的是匀加速直线运动，求得两段的总时间即可．17.(6分)如图所示，用一根绳子把物体挂起来，再用另一根水平的绳子把物体拉向一旁固定起来。物体的重量是40N，绳子与竖直方向的夹角，绳子和对物体的拉力分别是多大?

参考答案：解析：如图所示，由平衡条件得水平方向：

(2分)竖直方向：

(2分)解得：(1分)，(1分)

18.（9分）如图所示为真空示波管的示意图，电子从灯