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文档简介

浙江省温州市龙港第二中学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,一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过小磁针的上方,磁针的S极向纸内偏转,这一带电粒子束可能是(

)A.向右飞行的正离子束

B.向左飞行的正离子束C.向左飞行的负离束

D.无法确定参考答案:B2.(单选)下面为某一波的图象和该波上一质点P的振动图象,根据图象正确的是

A.Q点速度向y轴正方向B.P点振幅为10cmC.波向右传播,v=10m/sD.波向左传播,v=10m/s参考答案:B3.(单选)对匝数一定的线圈,下列说法中正确的是A.线圈放在磁场越强的位置,线圈中产生的感应电动势一定越大B.线圈中磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大C.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大D.线圈中磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定越大参考答案:D4.(单选)如图是一水平弹簧振子做简谐振动的振动的振动图像(x-t图),由图可推断,振动系统()A.在t1和t2时刻具有相等的动能B.在t3和t4时刻具有相等的势能C.在t4和t6时刻具有相同的位移和速度D.在t1和t6时刻具有相同的速度和加速度参考答案:B5.质量为2kg的物体,以1m/s的速度在光滑水平长直轨道上滑行.从某时刻起对该物体施加一个沿轨道的水平力,经过一段时间后,滑块的速度改变量的大小为2m/s,则在此过程中水平力做的功可能为

)A.0

B.3J

C.4J

D.8J参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.静电力常量k=__________________。参考答案:解:静电力常量7.1916年,美国著名实验物理学家密立根,完全肯定了爱因斯坦光电效应方程,并且测出了当时最精确的普朗克常量h的值,从而赢得1923年度诺贝尔物理学奖.其原理如图甲所示,若测量某金属的遏止电压Ue与入射光频率v的关系图象如图乙所示,图中频率v1、v2,遏止电压Ue1、Ue2及电子的电荷量e均为已知,则:(1)普朗克常量h=

;(2)该金属的截止频率v0=

.参考答案:(1),(2).【考点】光电效应.【分析】根据光电效应方程得出遏止电压与入射光频率的关系,通过图线的斜率求出普朗克常量.遏止电压为零时,入射光的频率等于截止频率.【解答】解:(1)根据爱因斯坦光电效应方程:Ek=hv﹣W0动能定理:eUc=Ek得:,结合图象知:k=,解得普朗克常量h=.(2)当遏止电压为零时,入射光的频率等于金属的截止频率,即横轴截距等于截止频率,k==,解得v0=.故答案为:(1),(2).8.如下图,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,线圈先后两次转速之比为

;两种情况在相等时间内产生的焦耳热之比Qa∶Qb=

。参考答案:3∶2

9∶49.半径为R的玻璃半圆柱的横截面如图9-6所示,O为圆心,光线I沿半径方向从点射入后恰在O点发生全反射,AO与底夹角,跟I光平行的光线Ⅱ从最高点B射入后折射到MN上的C点,则OC间距为

。参考答案:

10.在发射电磁波的某个LC振荡电路里,电磁振荡完成一次周期性变化需要的时间为5×10-7s,则发射的电磁波的频率为

Hz,该电磁波在真空中的波长为

m。参考答案:2×106,15011.若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,则在此过程中若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡________(填“吸收”或“放出”)的热量是________J,气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了________J.参考答案:吸收,0.6,0.2。12.如图所示,是某同学在做“探究加速度与力、质量的关系”的实验中得到的一条纸带,纸带上标注了几个计数点O、A、B、C、D、E、F,并且相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,纸带旁还给出了最小刻度为1mm的刻度尺,已知打点计时器所用交流电频率为50Hz,即打点周期为0.02s.(1)请根据图中信息,写出计数点A对应刻度尺上的读数________cm(注意有效数字);(2)由纸带可以计算出小车的加速度是______m/s2;参考答案:.5.80

2.0013.如图所示,将截面为正方形的真空腔abcd放置在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.若有一束具有不同速率的电子由小孔a沿ab方向射入磁场,打在腔壁上被吸收,则由小孔c和d射出的电子的速率之比

;通过磁场的时间之比为

.参考答案:2:1,1:2.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动.根据牛顿第二定律推导出电子圆周运动的速率与半径的关系.根据几何知识确定电子从c孔和b孔时半径关系,求解速率之比.根据时间与周期的关系,求解时间之比.【解答】解:①设电子的质量为m,电量为q,磁感应强度为B,电子圆周运动的半径为r,速率为v,由牛顿第二定律得:evB=m,解得:v=,r与v成正比.由图看出,从c孔和d孔射出的电子半径之比rc:rd=2:1,则速率之比vc:vd=rc:rd=2:1.②电子圆周运动的周期为:T=,所有电子的周期相等,从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间分别为:tc=T,td=,所以从c孔和d孔射出的电子在盒内运动时间之比:tc:td=1:2;故答案为:2:1,1:2.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.(5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA

所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一列正弦横波在x轴上传播,a、b是x轴上相距sab=6m的两质点,t=O时,b点正好振动到最高点,而a点恰好经过平衡位置向上运动,已知这列波的频率为25Hz。(1)若波由a向b传,试求出该波的波速?(2)若波由b向a传,试求出该波的最大波速?参考答案:(1)若波由a向b传播,a和b两质点应位于如图所示

的a1和b1两位置,sab=+nλ右

λab=m

(n=0,1,2,3,…)传播的波速vab=λ右f

vab=

(n=0,1,2,3,…)(2)若波b向a传播,a和b两质点应分别位于图中a2和b1两位置,此时,sab=+nλ左

λba=m,(1分)向左传播的波速vba=λ左f=(n=0,1,2,3,…)当n=1时

波速最大,vba=600m/s

如直接用n=1求解,无说明过程扣分17.两颗人造卫星A和B绕地球做匀速圆周运动,周期之比为TA:TB=1:8,求解两颗人造卫星的轨道半径之比和运动速率之比.参考答案:(Ra:RB=1:4,Va:VB=2:1)18.如图所示一带电粒子以竖直向上的初速度v自A点进入场强为,方向水平向右的匀强电场。当粒子到达B点时,速度大小仍为v,但方向变为水平,(重力加速度为g)求(1)A、B两点的电势差为多少?(2)从A点运动到B点所经历的时间为多少?

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