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黑龙江省绥化市崇文实验学校2022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.关于电视信号的发射,下列说法中说法的是A.摄像管输出的电信号可以直接通过天线向外发射B.摄像管输出的电信号必须加在高频等幅振荡电流上,才能向外发射C.伴音信号和图像信号是同步向外发射的D.电视台发射的是带有信号的长波参考答案:BC2.右图所示,为正电荷Q的电场,A、B是电场中的两点,将电量为q=5×10-8库仑的正点电荷(试探电荷)置于A点,所受电场力为2×10-3牛,则下列判断正确的是:[

]A、将点电荷q从A点移走,则该点的电场强度为零B、将电量为q的负点电荷放于A点,A点场强大小为4.0×104N/C,方向指向BC、将电量为2q的正点电荷放于A点,A点场强大小为8.0×104N/C,方向指向BD、B点处的电场强度小于4.0×104N/C参考答案:BD3.(单选)根据电场强度的定义式E=F/q,在国际单位制中,电场强度的单位应是(

A.牛/库

B.牛/焦

C.焦/库

D.库/牛参考答案:A4.如图所示,用一束平行激光照射双缝,在接收屏上看到了干涉图样.其中P0为中央亮纹,P1、P2分别为上侧紧靠中央的第一条暗纹和亮纹.则关于它们的说法正确的是

A.P1到S1和S2的路程差一定是照射光波长λ的1/2倍B.P2到S1和S2的路程差不一定等于照射光的波长λC.用红色激光做这个实验,P1和P2间的距离较小;而用绿色激光,则P1和P2间的距离较大AD.用白光也可以完成这个实验,不过中央是暗条纹参考答案:A5.为了行车方便与安全,高大的桥要造很长的引桥,其主要目的是A.减小过桥车辆受到的摩擦力B.减小过桥车辆对引桥的压力C.减小过桥车辆的重力D.减小过桥车辆的重力平行于引桥向下的分力

参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.把一个用丝线悬挂的铅球放在电路中的线圈上方,如图所示。在下列三种情况下悬挂铅球的丝线所受的拉力与铅球不在线圈上方时比较:(1)当滑动变阻器的滑动端向右移动时,拉力

。(2)当滑动变阻器的滑动端向左移动时,拉力

。(填“变小”,“变大”或“不变”)参考答案:7.(4分)示波器可以视为加速电场与偏转电场的组合,若已知前者的电压为,后者的电压为,极板长为,板间距离为,且电子加速前初速度可以忽略不计。示波器的灵敏度被定义为偏转电场中每单位偏转电压所引起的偏转量,即。则示波器的灵敏度与加速电场的电压和偏转电场的电压的关系是:

越大,灵敏度越小;灵敏度与

无关。(填“”或“”)参考答案:,8.(4分)将一个1.0×10-8C的正电荷从A点移到B点,电场力做的功是2.4×10-6J,则A、B两点的电势差为_________V,这两点相比_______点电势较高。参考答案:2.4×102,A9.将一阻值是4Ω的电阻R1与另一电阻R2串联,其总电阻是10Ω,则R2=

Ω,若将它们并联接入电路,则通过R1与R2的电流强度之比为I1∶I2=

。参考答案:10.参考答案:11.如图,质量为m的带正电小球A悬挂在绝缘细线上,且处在场强为E的匀强电场中,当小球A静止时细线与竖直方向成30°角,已知电场方向恰使小球受的电场力最小,则小球所带电量为________.参考答案:12.在大量的摩擦起电实验中,人们发现:电荷有两种,_______和___________。用丝绸摩擦过的玻璃棒带___________,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒带__________。同种电荷相互__________,异种电荷相互____________。参考答案:正电荷,负电荷,正电荷,负电荷,排斥,吸引13.如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用t1时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电量为q1;第二次用t2时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电量为q2,若t2>t1,则W1

W2,q1

q2.(填“>”、“=”或“<”)

参考答案:>,=(每空2分)

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=____________,假设P粒子是粒子(),则Q粒子可能是________,理由是_______________________________。参考答案:(1)两粒子在磁场中的半径之比:(5分)(2)可能是质子(3分),质量数与电荷数之比为1:1(4分)15.(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)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)如图所示,热电子由阴极飞出时的初速忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0。电容器板长和板间距离均为L=10cm,下极板接地。电容器右端到荧光屏的距离也是L=10cm。在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图像如左图,电势最大值Um=3U0。(假定每个电子穿过平行板的时间极短,可以认为电压是不变的)求:在t=0.06s时刻进入电容器的电子打在荧光屏上离O点的距离?参考答案:打在屏上的点距O点13.5cm由图知t=0.06s时刻偏转电压为电子在加速电场中电子在偏转电场中而

解得:y=0.45L=4.5cm,Y=13.5cm故打在屏上的点距O点13.5cm。17.如图所示,一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心OO′转动,筒内壁粗糙,筒口半径R=2m,筒壁和水平面的夹角θ=30°,筒内壁A点的高度为筒高的一半.内壁上有一质量为m=1kg的小物块放在筒壁上的A处.g取10m/s2,求:(1)当筒不转动时,物块静止在筒壁A点受到的摩擦力大小;(2)当物块在A点随筒做匀速转动,且其受到的摩擦力为零时,筒转动的角速度大小;(3)若物块与筒壁间的动摩擦因数μ=,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,要使物块在A点随筒做匀速转动而不产生相对滑动,那么筒转动的最大角速度不能超过多大?参考答案:(1)f=mgsinθ(1分)f=5N(1分)(2)mgtanθ=mω2r(1分)r=ω=rad/s(1分)(3)当角速度最大时筒壁对物块的最大静摩擦力沿筒壁向下Ncosθ=fsinθ+mg(1分)Nsinθ+fcosθ=mω2r(1分)f=μNω=rad/s(1分)最大角速度不能超过ω=rad/s.

18.2008年9月25日21时10分,神舟七号飞船成功发射,共飞行2天20小时27分钟,绕地球飞行45圈后,于9月28日17时37分安全着陆。航天员翟志刚着“飞天”舱外航天服,在刘伯明的配合下,成功完成了空间出舱活动,进行了太空行走。出舱活动结束后,释放了伴飞卫星,并围绕轨道舱进行伴飞实验。神舟七号是由长征—2F运载火箭将其送入近地点为A,远地点为B的椭圆轨道上,实施变轨后,进入预定圆轨道,其简化的模拟轨道如图12所示。假设近地点A距地面高度为h,飞船在预定圆轨道上飞行n圈所用的时间为t,地球表面的重力加速度为g,地球半径R,试求:

(1).飞船在近地点A的加速度aA大小

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