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文档简介
2021-2022学年安徽省铜陵市十八中学高二物理期末试卷含解析一、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.如图所示的甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成,它们之中一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是:A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R增大时量程减小D.乙表是电流表,R增大时量程减小参考答案:B2.(单选)如图所示,表示空间某一电场的电场线,试判断下列说法正确的是()A.A点的电场强度小于C点的电场强度B.A点的电势比B点的电势高C.A点的电势比C点的电势低D.A点的电场强度小于B点的电场强度参考答案:考点:电势;电场强度.版权所有专题:电场力与电势的性质专题.分析:电场线是从正电荷或者无穷远出发出,到负电荷或无穷远处为止,沿电场线的方向,电势降低,电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小.解答:解:A、由电场线的疏密知A点的电场强度大于C点的电场强度,A错误;B、沿着电场线的方向电势降低,故A点的电势比B点的电势低,B错误;C、沿着电场线的方向电势降低,故A点的电势比C点的电势高,C错误;D、由电场线的疏密知A点的电场强度小于B点的电场强度,D正确;故选:D.点评:加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.3.首先发现电磁感应现象的科学家是(
)
A.牛顿
B.法拉第
C.库仑
D.爱因斯坦参考答案:B4.宇航员在探测某星球时发现:①该星球带负电,而且带电均匀;②该星球表面没有大气;③在一次实验中,宇航员将一个带电小球(其带电量远远小于星球电量)置于离星球表面某一高度处无初速释放,恰好处于悬浮状态.如果选距星球表面无穷远处的电势为零,则根据以上信息可以推断:(
)A.小球一定带正电
B.小球的电势能一定大于零C.只改变小球的电量,从原高度无初速释放后,小球仍处于悬浮状态D.只改变小球离星球表面的高度,无初速释放后,小球仍处于悬浮状态参考答案:BD5.下列关于物体所受的滑动摩擦力表述正确的是(
)A.方向垂直于接触面B.大小与正压力成正比C.大小与正压力成反比D.方向始终与物体的运动方向相同参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示电路,当滑动变阻器的滑动触头向下滑动后,则会出现A灯变
(填亮或暗);B灯功率变
(填大或小)。学科参考答案:暗
;变大7.(3分)有一个弹簧振子,做简谐运动时振幅为0.2m,周期为0.5s,t=0时具有正方向的最大速度,则弹簧振子的位移随时间变化的关系式为
m。参考答案:x=0.2sin4πt8.如图所示,在x轴上方有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴的下方有沿-y方向的匀强电场,场强大小为E。有一质量为m,带电量为q的粒子(不计重力),从y轴上的M点(图中未标出)静止释放,最后恰好沿y的负方向进入放在N(a,0)点的粒子收集器中,由上述条件可以判定该粒子带
电荷,磁场的方向为
,M点的纵坐标是
。参考答案:负
向里
n=1、2、39.如图所示,甲、乙所示的两个电路中的电阻R、电流表、电压表和电池都是相同的,电源的内电阻相对于电阻R的大小可以忽略,闭合开关后,甲、乙两电路中电压表和电流表的示数分别为、、、,已知,,则一定有
,
。(填“大于”、“小于”或“等于”)
参考答案:小于,小于10.小球由地面竖直上抛,上升的最大高度为H,设所受阻力大小恒定,地面为零势能面.在上升至离地高度h处,小球的动能是势能的2倍,在下落至离地高度h处,小球的势能是动能的2倍,则h等于
参考答案:11.阴极K用极限波长λ0=0.66μm的金属制成的装置如图所示.若闭合开关S,现用λ=3000A的紫外线照射阴极,调整两个极板电压,使饱和光电流的值(当阴极K发射的电子全部到达阳极A时,电路中的电流达到最大值,称为饱和光电流)I=0.64μA.(1)求每秒钟阴极发射的光电子数;(2)求光电子飞出阴极时的最大初动能.(3)如果将照射阴极的绿光的光强增大为原来的2倍,求每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极时的最大初动能.参考答案:解:(1)阴极每秒发射的光电子数:n=个.(2)根据光电效应方程,光电子的最大初动能为:Ekm=hv﹣W0=,代入数据解得最大初动能为:J.(3)如图照射光的频率不变,光强加倍,则每秒内发射的光电子数也加倍,饱和光电流也增大为原来的2倍,根据光电效应实验规律可得阴极每秒钟发射的光电子个数:n′=2n=8.0×1012个.光电子的最大初动能仍然为:J.答:(1)每秒钟阴极发射的光电子数为4.0×1012个;(2)光电子飞出阴极时的最大初动能为2.95×10﹣19J;(3)每秒钟阴极发射的光电子数为8.0×1012个,光电子飞出阴极时的最大初动能为2.95×10﹣19J.12.、真空中两个静止点电荷之间的静电力大小为F,现将它们之间的距离增大为原来的2倍,它们之间的静电力大小变为
。参考答案:F/413.如图丙所示,水平放置的两平行金属板A、B相距为d,充电后其间形成匀强电场。一带电量为+q,质量为m的液滴从下板边缘射入电场,并沿直线运动恰好从上板边缘射出。可知,该液滴在电场中做______运动,两板之间的电压UAB为
,电场力做功为_______。参考答案:匀速直线;mgd/q;
mgd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)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。(2)把电荷量为=3.0×C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷受到的电场力大小为F=6.0N;如果把移去,把电荷量为=6.0×10C的负点电荷放在P点,求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案:(1)Q点电场强度较强(1分)。因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(3×10)×10(N/C)(2分)方向向左(或与电场强度方向相反)
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,足够长的金属导轨MN、PQ平行放置,间距为L,与水平面成θ角,导轨与定值电阻R1和R2相连,且R1=R2=R,R1支路串联开关S,原来S闭合.匀强磁场垂直导轨平面向上,有一质量为m、有效电阻也为R的导体棒ab与导轨垂直放置,它与导轨的接触粗糙且始终接触良好,现让导体棒ab从静止开始释放,沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为V,此时整个电路消耗的电功率为重力功率的.已知重力加速度为g,导轨电阻不计,求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小和达到稳定状态后导体棒ab中的电流强度I;(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑x距离后运动达到稳定状态,在这一过程中回路中产生的电热是多少?(3)导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,从这时开始导体棒ab下滑一段距离后,通过导体棒ab横截面的电量为q,求这段距离是多少?参考答案:解:(1)回路中的总电阻为:R总=当导体棒ab以速度V匀速下滑时棒中的感应电动势为:E=BLV此时棒中的感应电流为:I=此时回路的总电功率为:P电=I2R总此时重力的功率为:P重=mgVsinθ.据题给条件有:P电=解得:I=,B=(2)设导体棒ab与导轨间的滑动摩擦力大小为f,根据能的转化和守恒定律可知:
P重=P电+fV则有=fV解得:f=导体棒ab减少的重力势能等于增加的动能、回路中产生的焦耳热以及克服摩擦力做功的和:
mgsinθ?x=+Q+fx解得:Q=mgsinθ?x﹣(3)S断开后,回路中的总电阻为:R总′=2R设这一过程经历的时间为△t,这一过程回路中的平均感应电动势为,通过导体棒ab的平均感应电流为,导体棒ab下滑的距离为S,则:
==,==得:q=△t=解得:S=答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小,达到稳定状态后导体棒ab中的电流强度I为;(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑x距离后运动达到稳定状态,在这一过程中回路中产生的电热是mgsinθ?x﹣;(3)导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,从这时开始导体棒ab下滑一段距离后,通过导体棒ab横截面的电量为q,这段距离是.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;电磁感应中的能量转化.【分析】(1)当导体棒匀速运动时达到稳定状态,此时速率为V,重力功率为mgVsinθ.由E=BLV、I=、P电=I2R总,得到回路的总电功率P电,根据电功率为重力功率的,列式求磁感应强度B.并求出通过ab棒的电流I;(2)根据重力功率等于电功率与克服摩擦力做功功率之和,列式求出摩擦力大小,由能量守恒求回路中产生的电热;(3)S断开后,由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式q=It,得到电量q与距离的关系,即可求出距离.17.(10分)如图所示,边长为0.5m的正方形线框ABCD绕AB边在匀强磁场中匀速转动,AB边和磁场垂直,转速为50转/秒,磁感应强度为0.4T。求:(1)感应电动势的最大值;(2)从图示位置开始计时,感应电动势的瞬时值表达式?参考答案:(1)ω=2πn=314rad/sEm=BωS=31.4V
(5分)(2)由题意得:e=Emsinωt
e=31.4sin314t
(5分)18.广场上安装有两只相同型号的扩音器S1和S2,相距3m,从这两只相同型号的扩音器发出的是振幅、频率完全相同的声音,如图所示.一人站在两扩音器的垂直平分线上的A点,与两扩音器
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