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文档简介
河南省漯河市第一高级中学2022-2023学年高二物理期末试题含解析一、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.如图所示,a、b是绕地球做圆周运动的两颗卫星,下列说法正确的是A.a运动的周期比b小B.a运动的线速度比b小C.a运动的角速度比b小D.a运动的加速度比b小参考答案:A2.玻璃杯从同一高度落下,掉在石头上比掉在草地上容易碎,这是由于玻璃杯与石头的撞击过程中(
)A、玻璃杯的动量较大
B、玻璃杯受到的冲量较大C、玻璃杯的动量变化较大
D、玻璃杯受到的冲力较大参考答案:ABC3.如图所示,带正电的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是(
)
A.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为B.A、B两粒子的比荷之比是C.A、B两粒子的比荷之比是D.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为参考答案:B【详解】AD.粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
,解得:;由几何关系得:,,解得:,故AD错误;BC.粒子轨道半径:可知,,由题意可知,两粒子的v大小与B都相同,则两粒子的q/m之比与轨道半径成反比,则A、B两粒子的q/m之比是,故B正确;C错误4.在真空中有两个静止的点电荷,若保持它们的电荷量不变,仅将它们之间的距离减小为原来的,则它们之间的库仑力将
A.增大为原来的2倍
B.减小为原来的
C.增大为原来的4倍
D.减小为原来的参考答案:C5.(单选)一根质量为m的金属棒AC用细线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向如图所示。当通入A→C方向的电流时,悬线对金属棒的拉力不为零。若要使悬线对棒的拉力为零,可以采用的办法是A.不改变电流和磁场方向,适当减小电流B.只改变电流方向,并适当减小电流C.只改变磁场方向,并适当增大磁感应强度D.同时改变磁场和电流方向,并适当增大磁感应强度参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(12分)传感器是指这样一类元件:它能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等非电学量,并能把它们按照一定的规律转换为电压、电流等电学量,或转换为电路的通断。把非电学量转换为电学量以后,就可以很方便地进行测量、传输、处理和控制了。(1)下列关于传感器说法正确的是
。A.霍尔元件能够把磁感应强度这个磁学量转换为电阻这个电学量;B.话筒是一种常用的声传感器,其作用是将电信号转换为声信号;C.热敏电阻能把温度这个热学量转换为电阻这个电学量;D.电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器,这种传感器的作用是控制电路的通断。(2)有一种测量压力的电子秤,其原理图如图所示。E是内阻不计、电动势为6V的电源。R0是一个阻值为300Ω的限流电阻。G是由理想电流表改装成的指针式测力显示器。R是一个压敏电阻,其阻值可随压力大小变化而改变,其关系如下表所示。C是一个用来保护显示器的电容器。秤台的重力忽略不计。试分析:①利用表中的数据归纳出电阻R随压力F变化的函数式R=
Ω;②若电容器的耐压值为5V,该电子秤的最大称量值为
N;③如果把电流表中电流的刻度变换成压力刻度,则该测力显示器的刻度
。(填均匀或不均匀)。参考答案:(1)CD;(3分)(2)(每小题3分)①R=300-0.4F;②600;③不均匀7.(4分)在折射率为n、厚度为d的玻璃平板上方的空气中有一点光源S,从S发出的光线SA以角度θ入射到玻璃板上表面,经过玻璃板后从下表面射出,如图所示,若沿此光线传播的光从光源到玻璃板上表面的传播时间与在玻璃板中的传播时间相等,点光源S到玻璃上表面的垂直距离应为__________,若减小入射角θ,出射光线的侧移量将_______(填“变大”,“不变”,或“变小”)参考答案:,变小8.电荷量为6×10-6C的负电荷从电场中的A点移动到B点,克服电场力做了3×10-5J的功,再从B点移动到C点,电场力做了1.2×10-5J的功,则电荷从A点移到B点,再从B点移到C点的过程中电势能__________(填“增加”或“减少”)了__________J;如果规定A点为零势点,则φB=__________V.参考答案:9.(4分)质量为50kg的人走上一个长150m、倾角为30o的坡路顶端,他克服重力做了
J的功;他的重力势能增加了
J。(取g=10m/s2)。参考答案:3.75×104;3.75×10410.研究小车的匀变速运动,记录纸带如图所示,图中两计数点间有四个点未画出.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,则小车运动的加速度a=________m/s2,打P点时小车运动的v=________m/s.(结果保留2位有效数字)
参考答案:解析:由Δx=at2得加速度:a=m/s2=0.80m/s2.由vn=得,P点速度vP==0.25m/s.11.(4分)在赤道上,地磁场可以看做是沿南北方向并且与地面平行的匀强磁场,磁感应强度是5×10-5T.如果赤道上有一条沿东西方向平行地面放置的直导线,长为40m,载有20A的电流,则地磁场对这根导线作用的安培力大小为
N;若将导线在水平面内转过90°成南北方向平行地面放置,此时导线受到地磁场作用的安培力大小为
N。参考答案:4×10-2
012.(2分)图中实线表示匀强电场的电场线,虚线A、B、C表示等势面,相邻两等势面间的距离相等。有一正电荷在等势面A上的动能为4.0×10J,只在电场力作用下运动到等势面C上时动能为0,若取B为零电势面,当此电荷的电势能为5.0×10J时,电荷的动能为_____________J。参考答案:1.5×1013.(4分)质子()和粒子()从静止开始经相同的电势差加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,则这两粒子的动能之比Ek1:Ek2=
,周期之比T1:T2=
。参考答案:
1:2
1:2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为
参考答案:1.4715.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.如图所示,质量为m的砝码A放置在质量为M的滑块B上,B与弹簧相连,它们一起在光滑的水平面上作简谐运动,弹簧的劲度系数为k,砝码与滑块之间的动摩擦因数为,要使砝码与滑块在振动过程中不发生相对运动,问最大振幅等于多少?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:)μ(m+M)g/k17.如图所示,两端带有固定薄挡板的长木板C的长度为L,总质量为,与地面间的动摩擦因数为μ,其光滑上表面静置两质量分别为m、的物体A、B,其中两端带有轻质弹簧的A位于C的中点.现使B以水平速度2v0向右运动,与挡板碰撞并瞬间粘连而不再分开,A、B可看作质点,弹簧的长度与C的长度相比可以忽略,所有碰撞时间极短,重力加速度为g,求:(1)B、C碰撞后瞬间的速度大小;(2)A、C第一次碰撞时弹簧具有的最大弹性势能.参考答案:解:(1)B、C碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:×2v0=(+)v1,解得:v1=v0;(2)对BC,由牛顿第二定律得:μ(m++)g=(+)a,解得:a=2μg;设A、C第一次碰撞前瞬间C的速度为v2,由匀变速直线运动的速度位移公式得:v22﹣v12=2(﹣a)?,当A、B、C三个物体第一次具有共同速度时,弹簧的弹性势能最大,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv2=2mv3,由能量守恒定律得:Ep=mv22﹣?2mv32,解得,最大弹性势能:Ep=m(v02﹣2μgl);答:(1)B、C碰撞后的速度为v,C在水平面上滑动时加速度的大小为2μg;(2)A、C第一次碰撞时弹簧具有的最大性势能为m(v02﹣2μgl).【考点】动量守恒定律;弹性势能.【分析】(1)B、C碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出碰撞后的速度.(2)由动能定理求出A、C碰撞前C的速度,A、C碰撞过程时间极短,系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出最大弹性势能.18.(10分)如图,—玩
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