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文档简介
湖北省恩施市市龙马初级中学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.如图所示,在示波管下方有一根水平放置的通电直电线,则示波管中的电子束将A.向上偏转B.向下偏转C.向纸外偏转
D.向纸里偏转参考答案:A2.如图所示,在图甲中是两根不平行导轨,图乙中是两根平行导轨,其他物理条件都相同,金属棒MN都在导轨上向右匀速平动,在棒的运动过程中,将观察到
A、两个小电珠都不发光B、L1不发光,L2发光C、L2不发光,L1发光D、两个小电珠都发光,只是亮度不同参考答案:C3.如图,一理想变压器原线圈接正弦交变电源,副线圈接有三盏相同的灯(不计灯丝电阻的变化),灯上均标有(36V,6W)字样,此时L1恰正常发光,图中两个电表均为理想电表,其中电流表显示读数为0.5A,下列说法正确的是()A.原、副线圈匝数之比为3:1B.变压器的输入功率为12WC.电压表的读数为9VD.若L3突然断路,则通过L1的电流减小,通过L2的电流增大,输入功率减小参考答案:D【考点】变压器的构造和原理;电功、电功率;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.【分析】根据电压与匝数程正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论.【解答】解:A、L1恰正常发光,其电流为I==A,灯泡的电阻R=216Ω,电压表示数为0.5IR=18V,根据输入功率等于输出功率知U1×0.5=(36+18)×=9W,解得:U1=18V,原、副线圈匝数之比为18:54=1:3,ABC错误D、若L3突然断路,电阻增大,电流减小,则L1变暗,分压减小,L2分压增大变亮,输入功率P=UI减小,D正确故选:D4.(单选)某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动(
)A.半径越大,加速度越大
B.半径越小,周期越大C.半径越大,角速度越小
D.半径越小,线速度越小参考答案:C5.如图所示,水平放置的平行金属板a、b带有等量异种电荷,a板带正电,两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场,若一个带正电的液滴在两板间做直线运动,其运动的方向是(
)
A.沿竖直方向向下
B.沿竖直方向向上
C.沿水平方向向左
D.沿水平方向向右参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)理想变压器原线圈匝数为110匝,副线圈匝数为660匝,若原线圈接在6V的蓄电池上,则副线圈两端的电压为
;(2)电动机、变压器的线圈都绕在铁芯上,铁芯用互相绝缘的硅钢片叠合组成,而不用整块的硅钢铁芯,其目的是为了减小__________;(3)一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间,当转动磁铁时,铝框跟着同方向转动,这个现象属于___________。
参考答案:(1)
0
(2)
涡流_______(3)
电磁驱动
7.已知氘核的质量为,中子的质量为,的质量为.两个速率相等的氘核对心碰撞聚变成并放出一个中子,质量亏损为1u时,释放的能量为931.5MeV.(1)计算上述核反应中释放的能量.(2)若两个氘核以相等的动能发生对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的和中子的动能各是多少?参考答案:(1)(2)中子动能为:氦的动能为:【详解】(1)由质量数守恒和核电荷数守恒,写出核反应方程为:则反应过程中质量减少了:反应过程中释放的核能为:。(2)设核和的动量分别为和,由动量守恒定律得:由此得和大小相等,由动能和动量关系及核和质量关系,得中子的动能是核动能的3倍,即:::1由能量守恒定律得:由以上可以算出中子动能为:,氦的动能为:8.如图所示,A、B两个线圈绕在同一个闭合铁芯上,它们的两端分别与电阻可以不计的光滑、水平、平行导轨P、Q和M、N相连;P、Q处在竖直向下的匀强磁场B1中,M、N处在竖直向下的匀强磁场B2中;直导线ab横放在P、Q上,直导线cd横放在M、N上,cd原来不动.若ab向右匀速滑动,则cd
;若ab向右加速滑动,则cd
参考答案:静止,向右运动9.“探究碰撞中的不变量”的实验中,入射小球m1=15g,原来静止的被碰小球m2=10g,由实验测得它们在碰撞前后的x﹣t图象如图,可知入射小球碰撞后的m1v′1是0.0075kg?m/s,入射小球碰撞前的m1v1是0.015kg?m/s,被碰撞后的m2v′2是0.075kg?m/s.由此得出结论碰撞过程中动量守恒.参考答案:解:(1)由图1所示图象可知,碰撞前球1的速度:v1==1m/s,碰撞后,球的速度:v1′==0.5m/s,v2′==0.75m/s,入射小球碰撞后的m1v′1=0.015×0.5=0.0075kg?m/s,入射小球碰撞前的m1v1=0.015×1=0.015kg?m/s,被碰撞后的m2v′2=0.01×0.75=0.075kg?m/s,碰撞前系统总动量p=m1v1=0.015kg?m/s,碰撞后系统总动量p′=m1v′1+m2v′2=0.015kg?m/s,p′=p,由此可知:碰撞过程中动量守恒;故答案为:0.0075kg?m/s;0.015kg?m/s;0.075kg?m/s;碰撞过程中动量守恒10.如图所示,水平地面上的物体质量为m,跨过动滑轮的绳子一端沿水平方向固定在墙上,另一端与水平方向成θ角,且受恒力F作用.在物体沿水平地面向右移动l的过程中,绳子的拉力所做的功W=________。
参考答案:11.光子的能量是由光的__________决定的,可见光中光子能量最大的是________色光。参考答案:频率,紫色12.(5分)激光散斑测速是一种崭新的测速技术,它应用了干涉原理,用二次曝光照相获得的“散斑对”相当于双缝干涉中的双缝,被测物体的速度与二次曝光时间间隔的乘积等于屏之间距离以及相邻条纹间距。若所用激光波长为,则该实验确定运动速度是
。参考答案:13.如图所示,把电荷量为-5×10-9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能________(选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势φA=15V,B点的电势φB=10V,则此过程中电场力做的功为________J。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用伏安法测电阻,可采用如图11所示的甲、乙两种接法。如所用电压表内阻为5000Ω,电流表内阻为0.5Ω。
(1)当测量100Ω左右的电阻时,宜采用________电路。(2)现采用乙电路测量某电阻的阻值时,两电表的读数分别为10V、0.5A,则此电阻的测量值为________Ω。参考答案:(1)甲
(2)2015.小王同学用游标为20分度的卡尺测量一薄金属圆板的直径时,卡尺上的示数如图所示,金属圆板的直径为______________mm。参考答案:50.75__四、计算题:本题共3小题,共计47分16.以坐标原点O为圆心、半径为r的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示。一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x轴的交点A处以速度v沿负x方向射入磁场,它恰好从磁场边界与y轴的交点C处沿正y方向飞出。(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷;(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B′,该粒子仍从A处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角,求磁感应强度B′多大?此次粒子在磁场中运动所用时间t是多少?参考答案:(1)由粒子的飞行轨迹,利用左手定则可知,该粒子带负电荷。粒子由A点射入,由C点飞出,其速度方向改变了90°,则粒子轨迹半径
又
则粒子的比荷
(2)粒子从D点飞出磁场速度方向改变了60°角,故AD弧所对圆心角60°,粒子做圆周运动的半径
所以 粒子在磁场中飞行时间17.(9分)如图,粗糙斜面与光滑水平面通过光滑小圆弧平滑连接,斜面倾角θ=370,A、B是两个质量为m=1kg的小滑块(可看作质点),B的左端连接一轻质弹簧。若滑块A在斜面上受到F=4N,方向秉直斜面向下的恒力作用时,恰能沿斜面匀速下滑。现撤去F,让滑块A从斜面上,距斜面底端L=1m处,由静止开始下滑。取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8。求:
(1)滑块A与斜面间的动摩擦因数;(2)求滑块A到达斜面底端时的速度大小;(3)滑块A与弹簧接触后粘连在一起。求此后弹簧的最大弹性势能。参考答案:解析:(1)滑块沿斜面匀速下滑:由牛顿第二定律:mgsinθ=μNN=mgcosθ+Fμ=0.5
(3分)(2)设滑块滑到底端时的速度为V1由动能定量:(mgsinθ-μmgcosθ)L=mV12V1=2m/s
(3分)(3)以A、B弹簧为研究对象,设它们共同速度为V2由动量守恒定律:mV1=2mV2设弹簧的最大弹性势能为EP,由能量守恒mV12=×2mV22+EPEP=13J
(3分)18.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,
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