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文档简介
2022-2023学年河北省石家庄市晋州第六中学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.(单选题)在下列4个核反应方程中,X表示质子的是A.1530P―→1430Si+XB.92238U―→90234Th+XC.1327Al+01n―→1227Mg+XD.1327Al+24He―→1530P+X参考答案:C2.一理想变压器的原,副线圈的匝数比为3:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,如图所示,设副线圈回路中电阻两端的电压为U,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k,则()A.U=66V,k= B.U=22V,k= C.U=66V,k= D.U=22V,k=参考答案:A【考点】变压器的构造和原理.【分析】首先计算出通过副线圈的电流,由变比关系可知原线圈的电流,继而可表示出与原线圈串联的电阻的分压,结合题意即可在原线圈上列出电压的等式,可求出副线圈上的电压.利用焦耳定律可表示出两个电阻的功率,继而可解的比值k.【解答】解:由题意知:副线圈的电流为:I2=则原线圈的电流为:I1==与原线圈串联的电阻的电压为:UR=I1R=由变压器的变比可知,原线圈的电压为3U,所以有:解得:U=66V原线圈回路中的电阻的功率为:P1=R=副线圈回路中的电阻的功率为:P2=所以k==选项A正确,BCD错误故选:A3.甲、乙、丙三个灯泡,按如图方式连接到电池组上,如果丙灯泡处发生短路,某同学对电路各部分发生的变化作了如下推测(设各灯灯丝不被烧毁):①丙灯两端电压为零;②路端电压为零;③甲灯变得更亮;④乙灯变得更亮.其中A.只有①③对
B.只有②③对C.只有③④对
D.只有①②对参考答案:A4.已知物体在2N、3N、4N三个共点力的作用下处于平衡状态,若保持两个力不变撤去其中4N的力,那么其余两个力的合力大小为A.2N
B.3N
C.4N
D.5N参考答案:C5.图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,足够长的光滑水平金属导轨,左侧间距为,右侧间距为。质量均为的金属棒M、N垂直导轨放置,开始时金属棒M、N均保持静止。现使金属棒M以的速度向右运动,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,M棒总在宽轨上运动,N棒总在窄轨上运动,直到M、N达到稳定状态。,下列说法正确的是A.由M、N导体棒和导轨组成回路的磁通量先减小后不变B.由M、N两个导体棒组成的系统动量守恒C.在两棒运动的整个过程中,电路中产生的焦耳热为D.在两棒运动的整个过程中,通过M、N两个导体棒的电荷量相等,均为参考答案:ACD【分析】根据楞次定律或右手定则可以判断出感应电流的方向;开始金属棒M向右做减速运动、N向右做加速运动,当两金属棒产生的感应电动势相等时,回路没有感应电流,两金属棒做匀速直线运动,应用动量定理可以求出两金属棒做匀速直线运动的速度;应用能量守恒定律可以求出电路产生的焦耳热;应用动量定理可以求出通过金属棒M的电荷量【详解】A.开始金属棒M向右做减速运动、N向右做加速运动,回路的面积在减小,当回路没有感应电流时,面积不变,故由M、N导体棒和导轨组成回路的磁通量先减小后不变,故A正确;B.M棒受到的安培力始终是N棒的三倍,M、N组成的系统外力之和不为零,动量不守恒;C.M、N两金属棒产生的感应电动势大小相等时,回路感应电流为零,金属棒不受安培力,金属棒做匀速直线运动,即:BLMv1=BLNv2时,两金属棒做匀速直线运动,由动量定理得:对M:﹣BILMt=mv1﹣mv0,对N:BILNt=mv2;由能量守恒定律得:mv02mv12mv22+Q,解得:Q=0.9JD.回路中有电流时有电荷通过金属棒,导体棒做匀速运动时回路没有电流,从M开始减速到匀速运动过程,对M,由动量定理得:﹣BILMt=mv1﹣mv0,电荷量:q=It,则:﹣BLMq=mv1﹣mv0,代入数据:q=1.5C,故D正确【点睛】本题是双轨双棒问题,要注意分析两棒的运动过程,明确两棒都匀速运动时它们的感应电动势是相等的,知道动量定理是求电磁感应中电量常用的思路。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)传感器能够将感受到的物理量(如力、热、光、声)转换成便于测量的量,通常是电学量。如光敏电阻能够将
信号转换成电信号(填“力”、“光”、“声”、“热”)。参考答案:光7.电流是导体中带电粒子的定向运动,带电粒子在磁场运动时受到____力。参考答案:洛仑兹8.丝绸摩擦过的玻璃棒带
电,毛皮摩擦过的橡胶棒带
电。参考答案:正,负9.在金属导体中是靠自由电子导电,当电路接通后金属导体中的电流方向与电子流动方向___。参考答案:相反10.我们可以通过以下实验,来探究产生感应电流的条件。(1)给岀的实物图中,请用笔画线代替导线补全实验电路;(2)接好电路,合上开关瞬间,电流表指针
。(填“偏转”或“不偏转”);(3)电路稳定后,电流表指针
(填“偏转”或“不偏转”);迅速移动滑动变阻器的滑片,电流表指针
(填“偏转”或“不偏转”);(4)根据以上实验可得:产生感应电流的条件是
。参考答案:11.将一个满偏电流为10mA,内阻为100Ω电流表改装为量程为10V的电压表应串联一个
Ω的电阻。参考答案:90012.在水深超过200m的深海,光线极少,能见度极小.有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出生物电,获取食物,威胁敌害,保护自己.该电鳗的头尾相当于两个电极,它在海水中产生的电场强度达到104N/C时可击昏敌害.身长50cm的电鳗,在放电时产生的瞬间电压可达
V.参考答案:5000
13.如图所示,A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m,电量为q的小球.小球受水平向右的电场力偏转θ角而静止.小球用绝缘丝线悬挂于O点,则小球所在处的电场强度为
参考答案:小球的受力如图所示.
由平衡条件得:F电=mgtanθ
又F电=qE
解得,小球所在处的电场强度:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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,15.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用折射率n=的玻璃做成一个外径为R的半球形空心球壳.一束与O′O平行的平行光射向此半球的外表面,若让一个半径为的圆形遮光板的圆心过O′O轴,并且垂直该轴放置.则球壳内部恰好没有光线射入.求:(1)临界光线射入球壳时的入射角θ1和折射角θ2(2)球壳的内径R′.参考答案:解:(1)由题图和几何知识得:sinθ1==,θ1=45°由折射率的定义式为:n==联立解出得:θ2=30°(2)对临界光线为:sinC=在题图△oab中,由正弦定理:=联立解得:R′=R.
答:(1)临界光线射人球壳时的入射角θ1和折射角θ2分别为45°和30°.(2)球壳的内径R′为R.17.如图所示,质量为m的铅弹以大小为初速度射入一个装有砂子的总质量为M的静止的砂车中并与车相对静止,砂车与水平地面间的摩擦可以忽略.求:(1)弹和砂车
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