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文档简介
2022-2023学年湖南省长沙市煤炭坝中学高二物理下学期期末试题含解析一、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.下列关于匀速圆周运动的说法中正确的是
A.做匀速圆周运动的物体处于平衡状态
B.做匀速圆周运动的物体的向心力是不变的
C.做匀速圆周运动的物体的向心力是该物体所受外力的合力
D.做匀速圆周运动的物体的向心力是按性质命名的参考答案:C2.(单选)如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线l做直线运动,l与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中错误的是(
)A.液滴一定做匀速直线运动B.液滴一定带正电C.电场线方向一定斜向上D.液滴有可能做匀变速直线运动参考答案:D3.最先发现电流磁现象的科学家是()A.库仑 B.安培 C.奥斯特 D.法拉第参考答案:C【考点】物理学史.【分析】电流产生磁场的现象叫电流的磁效应.首先这个现象的科学家是奥斯特.【解答】解:最先发现电流磁现象的科学家是丹麦的物理学家奥斯特,不是库仑、安培和法拉第.故选C4.如图是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E。平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2。下列表述正确的是(
)A.只有带正电的粒子能通过速度选择器沿直线进入狭缝PB.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里C.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大
D.能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于参考答案:C5.(多选)如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是()A.P=2mgvsinθ
B.P=3mgvsinθ
C.当导体棒速度达到时加速度大小为sinθD.在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,当电源的频率为50Hz时,振针每隔____________打一个点,现在用打点计时器测定物体的速度,当电源频率低于50Hz时,如果仍按50Hz的时间间隔打一个点计算,则算出的速度测量值将比速度的真实值____________。参考答案:
0.02s
偏大
7..在奥运会10米跳台跳水比赛中,一运动员跳离跳台时的速度,则运动员落到水面时的速度大小为
m/s。(忽略空气阻力的影响,)参考答案:8.(4分)电感和电容均对交变电流有阻碍作用,且阻碍作用的大小与交变电流的频率有关。当交变电流的频率增大时,接在该交变电路中的电感对交变电流的阻碍作用
,接在该交变电路中的电容对交变电流的阻碍作用
。(填“增大”、“减小”)参考答案:增大(2分)、减小(2分)9.如图所示,一只理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交流电源相连,两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在副线圈的两端。图中的电流表,电压表均为理想交流电表,原副线圈分别为200匝和100匝,电压表的示数为5V。则电流表的读数为
A;交流电源的输出电压的最大值为
V。参考答案:10.如图所示,理想变压器的原线圈接在220V、50Hz的正弦交流电源上线圈接有一理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大)和一阻值为10Ω的电阻,已知原副线圈的匝数比为2:1。则二极管的耐压值至少为
V,电阻R上1s内产生的焦耳热为
J,电阻R上电流的有效值为
A。(结果保留三位有效数字)参考答案:156V
605J
7.78A11.一列简谐波在x轴上传播,图中实线为t=0时刻的波形,虚线为t=0.05s时刻的波形,若波沿﹣x方向传播,在0.05s内波形传播的距离为
m;若波沿着+x方向传播,波速的大小是
m/s.参考答案:(8n+6)m,其中n=0,1,2,3,…;m/s,其中n=0,1,2,3,…【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】若波沿﹣x方向传播,传播的最短距离是6m,结合波的周期性写出波传播的距离与波长的关系式,同理,求波沿着+x方向传播时传播的距离,再求波速.【解答】解:从图中可知波长λ=8m若波沿﹣x方向传播,传播的距离为:x1=(nλ+6)m=(8n+6)m,其中n=0,1,2,3,…;若波沿+x方向传播,传播的距离为:x2=(nλ+2)cm=(8n+2)m,其中n=0,1,2,3,…;故波速为:v2===m/s,其中n=0,1,2,3,…故答案为:(8n+6)m,其中n=0,1,2,3,…;m/s,其中n=0,1,2,3,…12.如图所示是“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图11中所缺导线补接完整.
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后,将原线圈迅速插入副线圈时,电流计指针_______;原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,电流计指针______.参考答案:(1)1分
(2)向右偏(2分)(3)向左偏(2分)13.在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,一位同学在纸上画出的界面ab、cd与矩形玻璃砖位置的关系分别如图所示,他的其他操作均正确,且均以ab、cd为界面画光路图。则这位同学测得的折射率与真实值相比
(填“偏大”、“偏小”或“不变”)参考答案:
偏小
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,15.如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1)带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2)细绳的长度L.参考答案:(1)(2)(1)对B球,由平衡条件有:mgtan
θ=qE带电小球在B处产生的电场强度大小:
(2)由库仑定律有:
其中:r=2Lsin
θ=L
解得:【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示电路中,电源的总功率是40W,R1=4Ω,R2=6Ω,a、b两点间的电压是4.8V,电源的输出功率是37.6W。求:
(1)通过电源的电流;
(2)电源电动势E;
(3)电源的内电阻r;参考答案:17.如图甲所示,正方形金属线圈所围的面积S=0.04m2,匝数n=100匝,电阻r=2.0Ω,线圈与灯泡L构成闭合回路,灯泡L的电阻R=8.0Ω,不计灯丝电阻随温度的变化。金属线圈区域内存在着磁感应强度B随时间t变化的匀强磁场,磁场的方向与线圈平面垂直,如图乙所示。(1)求在0~1×10-2s时间内线圈中产生感应电动势的大小。 (2)求在1×10-2s~3×10-2s时间内通过灯泡L的电流I大小。(3)规定回路中逆时针电流的方向为正方向,在图丙中画出通过灯泡L的电流I随时间t的变化图象,并求出灯泡L消耗的电功率。 参考答案:(1)由图象知,磁感应强度变化率的大小(2分)
根据法拉第电磁感应定律有电动势的大小=8V(2分)(2)由图象知,磁感应强度变化率的大小(1分)
根据法拉第电磁感应定律有电动势的大小
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