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河南省安阳市溧阳光华高级中学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.物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是A.速度随时间均匀变化

B.速度保持不变C.加速度随时间均匀变化

D.位移随时间均匀变化参考答案:A2.单摆的回复力是A.摆球所受的重力B.悬线对摆球的拉力C.摆球重力在垂直悬线方向上的分力D.摆球所受重力和悬线对摆球拉力的合力参考答案:C3.在同一实验环境下用a、b两单色光分别照射同一双缝干涉装置,在距双缝恒定距离的光屏上得到如图所示的干涉图样,其中图甲是a单色光束照射时形成的图样,图乙是b单色光束照射时形成的图样,则下列关于a、b两单色光的说法中正确的是(

A.在真空中a光束的波长比b光束的波长小B.两束光都以相同的入射角从水中射向空气时,若a光束在两界面上发生了全反射,则b光束也一定发生了全反射C.它们在真空中具有相同大小的传播速度D.照射某金属表面甲能发生光电效应,则乙也一定能发生光电效应参考答案:BCD4.(多选题)在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用.下列说法符合历史事实的是()A.密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值B.贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核C.居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋(P0)和镭(Ra)两种新元素D.汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷参考答案:ACD【考点】物理学史.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【解答】解:A、密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值,故A正确;B、贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,证明原子核有复杂结构,α粒子散射实验说明原子中存在原子核,故B错误;C、居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋(P0)和镭(Ra)两种新元素,故C正确;D、汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷,故D正确;故选:ACD.5.在真空中,电量为q1的点电荷产生的电场中有一点P,P点与q1的距离为r,把一个电量为q2的检验电荷放在P点,它受的静电力为F,则P点电场强度的大小等于参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.面积是0.5m2的导线环,放在某一匀强磁场中,环面与磁场垂直,穿过导线环的磁通量是1.0×10-2Wb,则该磁场的磁感应强度B等于

T。参考答案:0.027.(6分)图2为图1所示波的振源的振动图像,根据图示信息回答下列问题:

该波的波长为

,周期为

,波速为 .

参考答案:0.4m(2分),0.02s(2分),20m/s(2分)8.有一电容器,带电量为1.0×10-5C,两板间电压为200V,如果使它的带电量再增加1.0×10-6C,这时它的两板间电压是_______V。参考答案:2209.两电阻丝的伏安特性曲线如图所示,则两电阻丝的电阻值之比R1∶R2=______。加相同电压在相同时间内通过的电量之比q1:q2=______。参考答案:(1)

1:3

;(2)

3:1

10.在5m高处以10m/s的速度水平抛出一小球,不计空气阻力,g取10m/s2,则:(1)小球在空中运动的时间是:

(2)小球落地时的水平位移大小是

(3)小球落地时的速度大小

.参考答案:(1)1s.(2)10m.(3)10m/s【考点】平抛运动.【分析】(1)平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据h=,求出运动时间,(2)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,根据x=v0t求出水平位移.(3)在竖直方向上,根据vy=gt,求出落地时竖直方向上的分速度,然后根据运动的合成求出合速度大小.【解答】解:(1)根据h=得:t==s=1s(2)小球落地时的水平位移大小为:x=v0t=10×1m=10m.(3)小球落地时竖直方向上的分速度为:vy=gt=10×1m/s=10m/s落地时的速度大小为:v==10m/s故答案为:(1)1s.(2)10m.(3)10m/s11.若两颗人造地球卫星的周期之比为T1∶T2=8∶1,则它们的轨道半径之比R1∶R2=________,向心加速度之比a1∶a2=________。参考答案:4:1;1:1612.如图一量程为100μA的电流表,内阻为100Ω,现串联一个9900Ω的电阻将它改装成电压表,该电压表的量程是

V.用它来测量电压,表盘指针位置如图所示.该电压的大小是

V.参考答案:1,0.84或0.8513.电视机显像管的电子枪射出的高速电子流也是电荷的定向移动,可以看作电流,若电流的大小为6.4×10﹣3A,则每秒钟打到荧屏上的电子为个.参考答案:4×1016考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:电由电流的定义式I=,q=ne可以直接算出t时间打在荧光屏上的电子数.解答:解:由I=得每秒钟打到萤光屏上的电量为:q=It=6.4×10﹣3×1C=6.4×10﹣3C所以有:n=个故答案为:4×1016.点评:本题是最基础的电流定义式的变形应用,要理解公式中的各个量的物理含义.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是___________运动.(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)15.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,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)(2013?成都模拟)如图,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴正半轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h处的P点进入磁场,最后以垂直于y轴的方向射出磁场.不计粒子重力.求(1)电场强度大小E;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t.参考答案:(1)电场强度大小为;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径为;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间为.解:粒子的运动轨迹如右图所示(1)设粒子在电场中运动的时间为t1x方向匀速直线运动,则有:2h=v0t1y方向初速度为零的匀加速直线运动,则有:根据牛顿第二定律:Eq=ma

求出匀强电场强度:(2)粒子在电场中运动,根据动能定理:设粒子进入磁场时速度为v,根据求出运动轨道的半径:(3)粒子在电场中运动的时间:粒子在磁场中运动的周期:设粒子在磁场中运动的时间为t2,由几何关系可知粒子的偏转角为135°,所以有:求出总时间:答:(1)电场强度大小为;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径为;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间为.17.如图11-19甲所示,在两平行金属板的中线OO′某处放置一个粒子源,粒子沿OO1方向连续不断地放出速度的带正电的粒子。在直线MN的右侧分布有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=0.01T,方向垂直纸面向里,MN与中线OO′垂直。两平行金属板间的电压U随时间变化的U—t图线如图11-19乙所示。已知带电粒子的荷质比,粒子的重力和粒子之间的作用力均可忽略不计,若时刻粒子源放出的粒子恰能从平行金属板边缘离开电场(设在每个粒子通过电场区域的时间内,可以把板间的电场看作是恒定的)。求:

(1)时刻粒子源放出的粒子离开电场时的速度大小和方向。

(2)从粒子源放出的粒子在磁场中运动的最短时间和最长时间。参考答案:18.如图所示,在虚线圆周内有一均匀的磁场,其磁感应强度B正以0.1

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