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文档简介
广东省汕头市东里中学2022-2023学年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.(多选题)下列说法正确的是()A.爱因斯坦从理论上成功解释了光电效应现象B.卢瑟福发现了物质的放射性,从而确定了原子核的组成C.用相同频率的光照射同一金属,逸出的所有光电子都具有相同的初动能D.由玻尔理论知,氢原子辐射出一个光子后,其电势能减小,核外电子的动能增大E.平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时一定放出核能参考答案:ADE【考点】原子核的结合能;原子的核式结构;氢原子的能级公式和跃迁.【分析】本题根据原子物理学史和物理学常识进行答题,要记住相关科学家的物理学贡献.【解答】解:A、爱因斯坦提出了光子说,从理论上成功解释了光电效应现象.故A正确.B、贝克勒尔发现了物质的放射性,从而确定了原子核的组成.故B错误.C、用相同频率的光照射同一金属,逸出的光电子最大初动能相同,但不是所有光电子的初动能都相同.故C错误.D、由玻尔理论知,氢原子辐射出一个光子后,轨道半径减小,电场力做正功,其电势能减小,核外电子的动能增大.故D正确.E、平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量,平均结合能越大的原子核越稳定,平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时出现质量亏损,一定放出核能.故E正确.故选:ADE.2.(单选)一正电荷垂直射入匀强磁场中,其速度v的方向和受到的洛伦兹力F的方向如图所示,则磁场方向A.与F方向相同
B.与F方向相反C.垂直纸面向外
D.垂直纸面向里参考答案:D3.两个相同的金属小球(可视为点电荷)所带电量之比为1:7,在真空中相距为r,把它们接触后再放回原处,则它们间的静电力可能为原来的(
)
A.3/7
B.4/7
C.9/7
D.16/7参考答案:CD4.在匀强磁场中,有一个接有电容器的单匝导线回路,如图所示,已知C=30μF,L1=5cm,L2=8cm,磁场以5×10-2T/s的速率增加,则()A.电容器上极板带正电,带电荷量为6×10-5CB.电容器上极板带负电,带电荷量为6×10-5CC.电容器上极板带正电,带电荷量为6×10-9CD.电容器上极板带负电,带电荷量为6×10-9C参考答案:C5.一个物体受到4N的力作用时,产生的加速度是2m/s2,那么这个物体在6N的力作用下,产生的加速度大小是
A.1m/s2
B.3m/s2
C.5m/s2
D.6m/s2参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,当A、B两端接直流电源时,小灯泡
;当A、B两端接交流电源时,小灯泡
。(选填“发光”或“不发光”)参考答案:不发光,发光7.元电荷(基本电荷):电子和质子所带等量的异种电荷,电荷量e=1.60×10-19C.实验指出,所有带电体的电荷量或者等于电荷量e,或者是电荷量e的整数倍.因此,电荷量e称为元电荷.电荷量e的数值最早由美国科学家
用实验测得的.参考答案:密立根8.质量为的小球,从离桌面高处由静止下落,桌面离地面高度为,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能为______;整个下落过程中重力势能的改变量为______。参考答案:9.如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为n1∶n2=4∶1,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等。a、b端加一定交变电压后,两电阻的电功率之比
,两电阻两端电压之比
。参考答案:10.一辆电瓶车,质量为500kg,由内阻不计的蓄电池组向直流电动机提供24V的电压,当电瓶车在水平地面上以0.8m/s的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为5A,设车所受的阻力是车重的0.02倍(g=10m/s2),则汽车的机械功率是
W;电动机的内阻是
Ω参考答案:
80
1.6
11.(6分)氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:,式中X是某种粒子.已知:、、和粒子X的质量分别为、、和;1u相当于931.5MeV的能量.由上述反应方程和数据可知,粒子X是
;该反应的质量亏损为
(用m1、m2、m3、m4表示);该反应释放出的能量为
MeV(结果保留3位有效数字).参考答案:(或中子)
17.6
解:由核电荷数守恒可知,x粒子的核电荷数为:1+1-2=0,由质量数守恒可知,x粒子的质量数为:2+3-4=1,则x粒子是中子;核反应过程的质量亏损:△m=m1+m2-m3-m4,由质能方程可知,核反应过程中释放的能量为E=△mc2,代入数据解得:E=17.6MeV;12.两个完全相同的带电小球,质量均为m且带有等量同种电荷,用两根长度相同的绝缘细线悬挂于同一点(如图所示),静止后两条细线张角为2θ.若细线长度为L,两个小球所带电荷量大小均为__________,悬线张力大小为_________.参考答案:
13.郑和先后7次下西洋,他率领当时世界上最强大的船队,先后到达亚洲、非洲30多个国家。郑和下西洋是世界航海史上的壮举,他的主要意义在于________________________。参考答案:对当时我国的资本主义因素增长有一定的推动作用,同时大大地开阔了中国人的地理视野
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图4-1-24所示,一闭合金属环从上而下通过通电螺线管,b为螺线管的中点,金属环通过a、b、c三处时,能产生感应电流吗?参考答案:金属环通过a、c处时产生感应电流;通过b处时不产生感应电流.15.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在直角坐标系内,有一质量为,电荷量为的粒子A从原点O沿y轴正方向以初速度射出,粒子重力忽略不计,现要求该粒子能通过点P(a,-b),可通过在粒子运动的空间范围内加适当的“场”来实现。(1) 若只在整个I、II象限内加垂直纸面向外的匀强磁场,使粒子A在磁场中作匀速圆周运动,并能到达P点,求磁感应强度B的大小;(2) 若只在x轴上某点固定一带负电的点电荷Q,使粒子A在Q产生的电场中作匀速圆周运动,并能到达P点,求点电荷Q的电量大小;(3) 若在整个I、II象限内加垂直纸面向外的匀强磁场,并在第IV象限内加平行于x轴,沿x轴正方向的匀强电场,也能使粒子A运动到达P点。如果此过程中粒子A在电、磁场中运动的时间相等,求磁感应强度B的大小和电场强度E的大小参考答案:)解:(1)粒子由O到P的轨迹如图所示,粒子在磁场中做圆周运动,半径为R1,由几何关系知
…………(1分)由牛顿第二定律可知:…………(1分)由此得…………(1分)(2)粒子由O到P的轨迹如图所示粒子在电场中做圆周运动,半径为R2:由几何关系知:…………(2分)由牛顿第二定律可知…………(1分)由此得:………(1分)(3)粒子由O经P'到P的轨迹如图所示,在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动在电场中运动时间t:…………(1分)在磁场中运动时间t:…………(1分)由此得:…………(1分)设在磁场中做圆周运动,半径为R3则有…………(1分)电场中…………(1分)…………(1分)由此得…………(1分)17.如图10所示,长为L=1m的导体棒ab,用软导线悬挂在磁感应强度为B=0.2T的、方向水平的匀强磁场中,若通以从a→b的电流I=1A,求:(1)ab受到的安培力。(2)若悬线恰好没有拉力,求ab的质量。
参考答案:18.如图所示,大量质量为m、电荷量为+q的粒子,从静止开始经极板A、B间加速后,沿中心线方向陆续进入平行极板C、D间的偏转电场,飞出偏转电场后进入右侧的有界匀强磁场,最后从磁场左边界飞出.已知A、B间电压为U0;极板C、D长为L,间距为d;磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场的左边界与C、D右端相距L,且与中心线垂直.假设所有粒子都能飞出偏转电场,并进入右侧匀强磁场,不计粒
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