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文档简介
福建省漳州市枧河中学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1.一定质量的理想气体的状态变化过程的V—T图象如图8—28甲所示,若将该变化过程用P—T图象表示,则应为图8—28乙图中的哪一个(
)参考答案:B2.如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略.现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是()A.a灯和c灯变亮,b灯变暗B.a灯变亮,b灯和c灯变暗C.a灯和c灯变暗,b灯变亮D.a灯和b灯变暗,c灯变亮参考答案:
考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:如图电路的结构是:c灯与变阻器R串联后与b灯并联,再与a灯串联.R的滑片稍向上滑动时,变阻器R接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据欧姆定律分析干路电流的变化,再分析b灯电压的变化和c灯的电流变化来分析灯泡亮度变化.解答:解:R的滑片稍向上滑动时,变阻器R接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,a灯变亮.b的电压Ub=E﹣I(r+Ra)减小,b灯变暗.通过c灯的电流Ic=I﹣Ib,I增大,Ib减小,则Ic增大,c灯变亮.故A正确.故选:A.点评:本题是电路中动态变化分析的问题,首先要搞清电路的结构,其次要按“部分→整体→部分”的顺序分析.3.在已接电源的闭合电路中,关于电源的电动势、内电压、外电压的关系应是(D)A.如果外电压增大,则内电压增大,电源电动势也会随之增大B.如果外电压减小,内电阻不变,内电压也就不变,电源电动势也随内电压减小C.如果外电压不变,则内电压减小时,电源电动势也随内电压减小D.如果外电压增大,则内电压减小,电源电动势始终为二者之和,保持恒定参考答案:D4.如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,平行板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行板的时间为t,则(不计粒子的重力)(
)A.在前t/2时间内,电场力对粒子做的功为Uq/8B.在后t/2时间内,电场力对粒子做的功为3Uq/4
C.在粒子下落前d/4和后d/4的过程中,电场力做功之比为1∶2D.在粒子下落前d/4和后d/4的过程中,电场力做功之比为2∶1参考答案:5.(多选)关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是(
)A.磁感线可以形象地描述各点磁场的方向.
B.磁极之间的相互作用是通过磁场发生的.C.磁感线是磁场中客观存在的线.
D.磁感线总是从磁铁的北极出发,到南极终止参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)两块带电平行板相距0.05m,两板间的电势差为103V,两板间匀强电场的场强为________两板间有一个电子,它所受的电场力为________。参考答案:2×104v/m,3.2×10-15N7.(6分)正电子发射计算机断层显像(PET):它的基本原理是将放射性同位素15O注入人体,参与人体的代谢过程.15O在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象.根据PET原理,回答下列问题:①写出15O的衰变的方程式______________________。②设电子质量为m,电荷量为q,光速为c,普朗克常数为h,则探测到的正负电子湮灭后生成的光子的波长λ=
。参考答案:①ON+e(3分);②=
(3分)8.磁铁的磁场和电流的磁场有相同的来源,都是由
产生的,磁现象电本质就是所有磁现象归结为
之间通过
发生相互作用。参考答案:电流;电流;磁场9.如图所示,正三角形abc的边长为L,在磁感应强度为B的匀强磁场中以平行于bc边的速度v匀速运动,则电流表的示数为________A,ab两点间的电势差为_______V.参考答案:_0_
;
_BLv
10.一个由静止开始做匀加速直线运动的物体,前4s内位移是32m,则它在第3s内位移为
,前2s的平均速度大小为
。参考答案:10m
4m/s
11.某同学用大头针、三角板、量角器等器材测半圆形玻璃砖的折射率.开始玻璃砖的位置如图中实线所示,使大头针P1、P2与圆心O在同一直线上,该直线垂直于玻璃砖的直径边,然后使玻璃砖绕圆心O缓慢转动,同时在玻璃砖的直径边一侧观察P1、P2的像,且P2的像挡住P1的像.如此观察,当玻璃砖转到图中虚线位置时,上述现象恰好消失.此时只须测量出玻璃砖直径边绕O点转过的角度θ,即可计算出玻璃砖的折射率.请用你的测量量表示出折射率n=.参考答案:解:当恰好看不见P1、P2的像时,刚好发生全反射现象,此时玻璃砖直径转过的角度θ为临界角,折射率n=.故答案为:玻璃砖直径边绕O点转过的角度θ,.12.气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:A.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB;B.调整气垫导轨,使导轨处于水平;C.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止地放置在气垫导轨上;D.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1.E.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作.当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2.本实验中还应测量的物理量是
,利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是
.参考答案:B的右端至D板的距离L2;=【考点】验证动量守恒定律.【分析】本题的关键是列出A、B系统的动量守恒定律表达式,再结合速度与位移的关系即可求解.【解答】解:对A与B组成的系统,由动量守恒定律应有=再由=,=,其中是B的右端至D板的距离,所以实验还应测量出B的右端至D板的距离L2即动量守恒定律的表达式应为=故答案为:B的右端至D板的距离L2;=13.如图1所示,理想变压器的输入端接正弦交流电源,保持输入电压的有效值不变。副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2;输电线的等效电阻为R,开始时,电键K断开。当K接通后,输电线上损耗的功率占原线圈中的功率的比例
(变大,变小,不变),灯泡L1
(变亮、变暗,亮度不变)参考答案:变大,变暗
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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.15.(6分)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。(2)把电荷量为=3.0×C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷受到的电场力大小为F=6.0N;如果把移去,把电荷量为=6.0×10C的负点电荷放在P点,求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案:(1)Q点电场强度较强(1分)。因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(3×10)×10(N/C)(2分)方向向左(或与电场强度方向相反)
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.木板B放在水平地面上,在木板B上放一重1200N的A物体,物体A与木板B间,木板与地间的摩擦因数均为0.2,木板B重力不计,当水平拉力F将木板B匀速拉出,绳与水平方向成30°时,问绳的拉力T多大?水平拉力F多大?(重力加速度g=10m/s2)参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:以A为研究对象,分析受力,根据平衡条件和摩擦力公式求出绳的拉力.再以B为研究对象,分析受力,由平衡条件求解水平拉力F.解答:解:对A,受力如图1所示,根据平衡条件,有:
f=Tcos30°
Tsin30°+N=GA又f=μN联立得到,解(1)(2)式得,μN=Tcos30°,Tsin30°+=GA代入解得,T=248.4N,f=248.7×=215N对B:受F,A对B的摩擦力,地对B的摩擦力,地对B的弹力N地,A对B的压力为N,处于动平衡状态,则有
F=f地+f=μN地+μN=430.4N答:绳的拉力是248.4N.水平拉力F是430.4N.点评:本题是两个物体平衡问题,采用隔离法研究,分析受力,作出力图是解题的关键.17.如图所示,在平面直角坐标系中,直线与轴成30°角,点的坐标为(,0),在轴与直线之间的区域内,存在垂直于平面向里磁感强度为的匀强磁场.均匀分布的电子束以相同的速度从轴上的区间垂直于轴和磁场方向射入磁场.己知从轴上点射入磁场的电子在磁场中的轨迹恰好经过点,忽略电子间的相互作用,不计电子的重力.(1)电子的比荷();(2)有一电子,经过直线MP飞出磁场时,它的速度方向平行于y轴,求该电子在y轴上的何处进入磁场;(3)若在直角坐标系的第一象限区域内,加上方向沿轴正方向大小为的匀强电场,在处垂直于轴放置一平面荧光屏,与轴交点为,求:从O点上方最远处进入电场的粒子打在荧光屏上的位置。
参考答案:(1)由题意可知电子在磁场中的半径为a(1分)
由:(1分)
电子的比荷:(1分)(2)设该电子射入的纵坐标为
(3分)解得
(1分)该电子在轴上进入磁场的纵坐标为:
(3)粒子能进入电场中,且离O点上方最远,则粒子在磁场中运动圆轨迹必须与直线MN相切,粒子轨道的圆心为O′点。则:
由三角函数关系可求得:;得:
)有即粒子垂直于轴进入电场的位置离O点上方最远距离为(2分)电子在电场中做类平抛,设电子在电场的运动时间为,竖直方向位移为,水平位移为,水平方向:
竖直方向:
代入得:
(2分)设电子最终打在光屏的最远点距Q点为H,电子射出电场时的夹角为θ有:
有:,(2分)将带入可得
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