安徽省安庆市孔城中学2022年高二物理期末试题含解析_第1页
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安徽省安庆市孔城中学2022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.(单选)铅蓄电池的电动势为2V,下列说法正确的是()A.电路中每通过1C电荷量,电源把2J的电能转变为化学能B.无论接不接入外电路,蓄电池两极间的电压都为2VC.蓄电池在1s内将2J的化学能转化为电能D.蓄电池将化学能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)的大参考答案:D2..太阳因核聚变释放出巨大的能量,同时其质量不断减少。太阳每秒钟辐射出的能量约为4×1026J,根据爱因斯坦质能方程,太阳每秒钟减少的质量最接近A.1036kg

B.1018kg

C.1013kg

D.109kg参考答案:D3.以下四幅图中,表示等量同种点电荷电场分布情况的是参考答案:B4.如图所示,变频交变电源的频率可在20Hz到20kHz之间调节,在某一频率时,A1、A2两只灯泡的功率相同.则下列说法中正确的是

()A.如果将频率增大,A1功率减弱、A2功率增大B.如果将频率增大,A1功率加强、A2功率减小C.如果将频率减小,A1功率减弱、A2功率增大D.如果将频率减小,A1功率加强、A2功率减小参考答案:BC5.如图所示4种导电器件的伏安特性曲线中,满足欧姆定律的是参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,闭合线框质量可忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场,第一次速度始终为v1,所用时间为t1,第二次速度始终为v2,所用时间为t2,两次拉出过程中,通过某一截面电量分别为q1、q2,产生的热量分别为Q1、Q2,则q1:q2=________;Q1:Q2=________。参考答案:1:1;v1:v27.如图所示,两只相同的白炽灯L1和L2串联接在电压恒定的电路中.若L1的灯丝断了,经搭丝后与L2.串联,重新接在原电路中,则此时L1的亮度与灯丝未断时比较将

(填“不变”、“变亮”或者“变暗”)参考答案:8.一定质量的理想气体,状态从A→B→C→D→A的变化过程可用如图所示的p﹣V图线描述,图中p1、p2、V1、V2和V3为已知量.(1)气体状态从A到B是

过程(填“等容”“等压”或“等温”);(2)状态从B到C的变化过程中,气体的温度

(填“升高”“不变”或“降低”);(3)状态从C到D的变化过程中,气体

(填“吸热”或“放热”);(4)状态从A→B→C→D的变化过程中,气体对外界所做的总功为

.参考答案:(1)等压

(2)降低

(3)放热

(3)【考点】理想气体的状态方程.【分析】(1)根据图象可知,气体发生等压变化(2)B到C气体发生等容变化,根据查理定律分析温度的变化(3)C到D压强不变,体积减小,温度降低,内能减小,根据热力学第一定律分析吸放热情况(4)根据p﹣V图象包围的面积求气体对外界做的功【解答】解:(1)由题图可知,气体状态从A到B的过程为等压过程.(2)状态从B到C的过程中,气体发生等容变化,且压强减小,根据=C(常量),则气体的温度降低.(3)状态从C到D的过程中,气体发生等压变化,且体积减小,外界对气体做功,即W>0,根据=C(常量),则气体的温度T降低,气体的内能减小,由△U=Q+W,则Q=△U﹣W<0,所以气体放热.(4)状态从A﹣→B﹣→C﹣→D的变化过程中气体对外界所做的总功W=p2(V3﹣V1)﹣p1(V3﹣V2).故答案为:(1)等压

(2)降低

(3)放热

(3)9.将光敏电阻Rt接入如图所示电路,若将Rt用手电筒照,灯泡L将_______(填“变亮”或“变暗”);若用手将Rt遮住,灯泡L将_______(填“变亮”或“变暗”)。参考答案:10.在“测定玻璃砖的折射率”的实验中,某同学在画玻璃砖下界面bb′时,上界面与aa′直线离开了一段距离,但aa′与bb′仍然平行,如图所示。如果其他操作不变,他测得玻璃砖的折射率比真实值将

(填写“偏大”“偏小”“仍然准确”)。参考答案:11.如图所示,在x轴上方有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴的下方有沿-y方向的匀强电场,场强大小为E。有一质量为m,带电量为q的粒子(不计重力),从y轴上的M点(图中未标出)静止释放,最后恰好沿y的负方向进入放在N(a,0)点的粒子收集器中,由上述条件可以判定该粒子带

电荷,磁场的方向为

,M点的纵坐标是

。参考答案:负

向里

n=1、2、312.甲乙两条铜导线体积之比V1:V2=4:1,长度之比为L1:L2=1:4,则其电阻之比R1:R2为

。参考答案:1:6413.匀强电场是指:电场强度的

都相同的区域参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律15.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一质量为m=1kg、长为L=1m的直棒上附有倒刺,物体顺着直棒倒刺下滑,其阻力只为物体重力的1/5,逆着倒刺而上时,将立即被倒刺卡住.现该直棒直立在地面上静止,一环状弹性环自直棒的顶端由静止开始滑下,设弹性环与地面碰撞不损失机械能,弹性环的质量M=3kg,重力加速度g=10m/s2.求直棒在以后的运动过程中底部离开地面的最大高度.参考答案:弹性环下落到地面时,速度大小为v1,由动能定理得Mgl-fl=Mv12/2

解得v1=4m/s

弹性环反弹后被直棒刺卡住时,与直棒速度相同,设为v2,由动量守恒定律得Mv1=(M+m)v2

解得v2=3m/s

直棒能上升的最大高度为H=v22/2g=0.45m

s17.在水平面上放置一倾角为θ的斜面体A,质量为M,与水平面间动摩擦因数为μ1,在其斜面上静放一质量为m的物块B,A、B间动摩擦因数为μ2(已知μ2>tanθ),如图所示。现将一水平向左的力F作用在斜面体A上,F的数值由零逐渐增加,当A、B将要发生相对滑动时,F不再改变,设滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:(1)B所受摩擦力的最大值;(2)水平力F的最大值;(3)定性画出整个过程中AB的速度随时间变化的图象。参考答案:(2))(3)第一段静止

第二段加速度越来越大的加速运动

第三段匀加速运动

(图略)18.如图所示,质量m=2kg的物体A与竖直墙壁间的动摩擦因数μ=0.2,物体受到一个跟水平方向成60°角的推力F作用后,物体紧靠墙壁滑动的加速度a=5m/s2,取g10m/s2,求:(1),物体向上做匀加速运动,推力F的大小;(2)物体由静止开始向上做匀加速运动了2s后,撤去推力,物体向哪儿运动?物体沿这个方向能运动多远?参考答案:解:(1)物体向上做匀加速直线运动,受到的摩擦力竖直向下,在水平方向:N=Fsin60°,滑动摩擦力为:f=μFsin60°,在竖直方向,由牛顿第二定律得:Fcos60°﹣μFsin60°=ma,代入数据解得:F≈30.6N.(2)2s末物体的速度为:v=at=5×2m/s=10m/s,撤去推力,物体

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