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文档简介
河南省南阳市镇平县枣园中学2022-2023学年高二物理下学期期末试卷含解析一、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.如图电路,当滑动变阻器的滑片P左右滑动时,有关小灯泡L亮度的变化,下列判断正确的是A.向右滑动时,灯泡L变亮
B.向右滑动时,灯泡L变暗C.向左滑动时,灯泡L变亮
D.向左滑动时,灯泡L亮度不变参考答案:A2.(单选)桂林“飞扬883”调频电台的频率为88.3MHz,电磁波在空气中传播的速度约为3×108m/s,则“飞扬883”在空气中传播时的波长为:(
)
A.0.3m
B.3.4m
C.3.4×106m
D.3×10-7m参考答案:B3.(多选题)下列说法正确的是(
)A.电荷既不能创造,也不能消灭,它们只能从一个物体转移到另一个物体或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的代数和不变B.电荷守恒规律只在一切宏观物理过程中成立,但在一切微观物理过程中不成立C.磨擦起电的本质是不同物体间电子的转移D.感应起电的本质是电子在同一个物体内重新分布参考答案:ACD4.做平抛运动的物体,运动时间决定于A.物体的质量
B.抛出时的初速度C.抛出时的高度
D.抛出时的初速度和高度参考答案:C5.两个点荷相距为,相互作用力大小为,保持两点电荷电量不变,改变它们之间的距离,使之相互作用力大小为,则两点电荷之间的距离应是(
)
A.
B.
C.
D.
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.如图,金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧,若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向_____(填“左”或“右”)运动,并有_____(填“收缩”或“扩张”)趋势。参考答案:左,收缩7.电流单位1A=
mA
电容单位1F=
μF参考答案:103
106
8.(6分)一定量的理想气体的p-V图像如图所示,气体状态经历了A→B→C变化过程.A、B、C三个状态的有关参量如图所示,则气体在状态C的内能
气体在状态A的内能(填“>”、“<”或“=”),在上述过程中,气体需
(填“吸热”或“放热”),它与外界交换的热量的绝对值为
J.
参考答案:=
放热
300解析气球上升时,大气压强减小,则气球内的气体压强减小;因温度不变,则气体分子热运动的剧烈程度不变;在一定温度下,大多数分子的速率都接近某个数值,但不是说其余少数分子的速率都小于该数值,有个别分子的速率会更大,故分子速率分布图象应为C图;9.(4分)在竖直向下、电场强度为E的匀强电场中,一个质量为m的带点液滴,沿着水平方向做直线运动,则该液滴带
电,电荷量大小为
。参考答案:负mg/E(每空2分)10.波绕过____的现象,叫做波的衍射,发生明显衍射的条件是____比波长小,或者跟____相差不多.参考答案:障碍物,障碍物或孔尺寸,波长11.一物体由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a1,经时间t后做匀减速直线运动,加速度大小为a2,若再经时间t恰能回到出发点,则a1:a2应为__________.参考答案:1:312.(2分)一根弹簧原长10cm,当挂上钩码静止后,弹簧长度变为12cm。已知该弹簧的劲度系数为0.5N/cm。则钩码重
N。参考答案:1N13.实现受控核聚变需要108K以上的高温。其中两个重要的聚变反应式是:(1)上面两个反应式中的A是__________,B是_________(2)设质子质量为mp,中子质量为mn,已知mpc2=938.27MeV,mnc2=939.57MeV,则:参考答案:1)____________,___________,
(2)___-0.54_____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.真空中有两个点电荷,所带电量分别为和,相距2cm,求它们之间的相互作用力,是引力还是斥力.参考答案:,斥力.解:根据库仑定律,则有:;同种电荷相互吸引,所以该力为“斥力”.【点睛】解决本题的关键掌握库仑定律的公式,以及知道同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,导轨是水平的,其间距l1=0.5m,ab杆与导轨左端的距离l2=0.8m,由导轨与ab杆所构成的回路电阻为0.2Ω,方向垂直导轨平面向下的匀强磁场的磁感应强度B=1T,滑轮下挂一重物质量0.04kg,ah杆与导轨间的摩擦不计,现使磁场以=0.2T/s的变化率均匀地增大,问:当t为多少时,M刚离开地面?(g取10m/s2)参考答案:5s17.一定质量的理想气体被活塞封闭在气缸内,如图所示水平放置.活塞的质量m=20kg,横截面积S=100cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸壁水平放置,活塞与气缸底的距离L1=12cm,离气缸口的距离L2=3cm.外界气温为27℃,大气压强为1.0×105Pa,将气缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对气缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与气缸口相平,已知g=10m/s2,求:(1)此时气体的温度为多少?(2)在对气缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=370J的热量,则气体增加的内能△U多大?参考答案:解:(1)当气缸水平放置时,p0=1.0×105Pa,V0=L1S=12S,T0=273+27=300K,当气缸口朝上,活塞到达气缸口时,活塞的受力分析图如图所示,由平衡条件得:p1S=p0S+mg,解得:p1=p0+=1.2×105Pa,此时气体的体积:V1=(L1+L2)S=15S,由理想气体状态方程得:=,即:=,解得:T1=450K;(2)当气缸口向上,未加热稳定时,由玻意耳定律得:p0L1S=p1LS,即:1.0×105×12=1.2×105×L,解得:L=10cm,加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为:W=﹣p0(L1+L2﹣L)S﹣mg(L1+L2﹣L)=﹣60J根据热力学第一定律可知:△U=W+Q=370﹣60=310J;答:(1)此时气体的温度为450K;(2)在对气缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=370J的热量,则气体增加的内能△U为310J.【考点】理想气体的状态方程.【分析】(1)根据题意求出气缸内气体的状态参量,然后应用理想气体状态方程可以求出气体的温度.(2)根据题意求出气体对外做的功,然后应用热力学第一定律求出气体内能的增量.18.如图所示,圆形匀强磁场半径R=4cm,磁感应强度B2=10﹣2T,方向垂直纸面向外,其上方有一对水平放置的平行金属板M、N,间距为d=2cm,N板中央开有小孔S.小孔位于圆心O的正上方,S与O的连线交磁场边界于A.=2cm,两金属板通过导线与宽度为L1=0.5m的金属导轨相连,导轨处在垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B1=1T.有一长为L2=1m的导体棒放在导轨上,导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直.现对导体棒施一力F,使导体棒以v1=8m/s匀速向右运动.有一比荷=5×107C/kg的粒子(不计重力)从M板处由静止释放,经过小孔S,沿SA进入圆形磁场,求:(1)导体棒两端的电压;(2)M、N之间场强的大小和方向;(3)粒子在离开磁场前运动的总时间(计算时取π=3).参考答案:解:(1)导体棒两端的电压为:U1=E2=B2L2v1=1×1×8V=8V.(2)M、N之间的电压为:U2=E2=B2L1v1=1×0.5×8V=4V.M、N之间的场强大小E===200V/m,方向竖直向下.(3)粒子在MN间加速运动的过程,有:a==5×107×200=1×1010m/s2;由d=a得:t1==s=2×10﹣6s,粒子离开电场时的速度为:v=at1=1×1010×2×10﹣6=2×104m/s,粒子在SA段运动的时间为:t2===1×10﹣6s,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动.有:qvB1=m,解得:r==m=0.04m=4cm,则知得:r=d设粒子在磁场轨迹对应的圆心角为θ,则由几何知识得:θ=90°则粒子在磁场中运动的时间为:t3=T=?=×s=3×10﹣6s,故粒子在离开磁场前运动的总时间t=t1+t2+t3=(2+1+3)×10﹣6s=6×10﹣6s.答:(1)导体棒两端的电压是8V;(2)M、N之间的电场强度的大小200V/m,方向竖直向下;(3)粒子在离开磁场前运动的总时间是6×10﹣6s.【考点】带电
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