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文档简介
湖北省咸宁市龙阳高级中学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.如下图所示,在x≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy平面(纸面)向里.具有一定电阻的矩形线框abcd位于xy平面内,线框的ab边与y轴重合.令线框从t=0的时刻起由静止开始沿x轴正方向做匀速运动,则线框中的感应电流(取逆时针方向的电流为正)随时间t的变化图线I-t图可能是下图中的
()参考答案:B2.(多选)如图所示,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示.则下列说法中正确的是A.两列波在相遇区域发生干涉B.两列波在相遇区域内发生叠加C.此时各点的位移是:xA=0,xB=-2A,xC=2AD.A处振动始终减弱,B、C处振动始终加强参考答案:BC3.真空中距点电荷Q为r的A点处,放一个点电荷q(q<<Q),q受到的静电斥力大小为F,则A点的电场强度的大小为A.
B.
C.
D.参考答案:AD4.两个绝缘导体环AA′、BB′大小相同,环面垂直,环中通有相同大小的恒定电流,如图所示,则圆心O处磁感应强度的方向为(AA′面水平,BB′面垂直纸面)A.指向左上方
B.指向右下方C.竖直向上
D.水平向右参考答案:A5.在电场中A.某点的电场强度大,该点的电势一定高B.某点的电势高,检验电荷在该点的电势能一定大C.某点的场强为零,检验电荷在该点的电势能一定为零D.某点的电势为零,检验电荷在该点的电势能一定为零参考答案:D考点:电势能、电势【名师点睛】本题抓住电场强度与电势无关、正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势高处电势能小、电势为零,电势能为零,进行分析判断。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.气温为270C时某汽车轮胎的压强是8.0×105Pa。汽车行驶一会后,轮胎由于温度升高,压强变为8.2×105Pa。这时轮胎内气体的温度是
0C。(假设轮胎体积不变)
参考答案:34.5℃7.(4分)某金属导体的某横截面上,在5s内通过了1.25×1019个电子,则通过该金属导体的电流为
A。参考答案:
0.48.如图所示,线圈A水平放置,条形磁铁在其正上方,N极向下移近导线圈的过程中,俯视导线圈A中的感应电流方向是___________方向(选填:顺时针或逆时针),导线圈A对水平面的压力__________(选填:增大或减小)。若将条形磁铁S极向下,且向上远离导线框移动时,俯视导线框内感应电流方向是___________方向(选填:顺时针或逆时针),导线圈A对水平面的压力__________(选填:增大或减小)。参考答案:逆时针方向、增大、逆时针方向、减小
[楞次定律]9.用接在50Hz交流电源上的打点计时器,测定小车速度,某次实验中得到一条纸带,如下图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个记数点,分别标明0、l、2、3、4……,量得0与1两点间距离x1=30mm,3与4两点间的距离x2=48mm,则小车在0与1两点间的时间间隔是
s,3与4两点间的平均速度为
m/s。参考答案:0.1
、
0.4810.人的正常体温为,用热力学温标表示为。水的温度从加热到,用热力学温标表示,水温升高了。参考答案:11.一根长0.2m的通电直导线放在一匀强磁场中,导线与磁场垂直,导线中的电流为0.5A,测得它受到的磁场力为4×10-2N,那么磁场的磁感应强度为______T;若将导线中的电流减小到0.05A,那么该磁场的磁感应强度为_______T。参考答案:.0.4
0.412.光纤通信中,光导纤维传递光信号的物理原理是利用光的全反射
现象,发生这种现象,必须满足的条件是:光从
光密介质
射向光疏介质
,且
入射角大于等于临界角
参考答案:13.(2014春?博乐市校级期中)机械波形成的条件:和.参考答案:振源,介质波的形成和传播解:机械波是机械振动在介质中的传播形成的,形成机械波的条件是:一存在振源,二存在传播振动的介质.故答案为:振源,介质.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。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,abcd是一个正方形盒子.cd边的中点有一个小孔e,盒子中有沿ad方向的匀强电场.一个质量为m,带电荷量为q的粒子从a处的小孔沿ab方向以初速度v0射入盒内,并恰好从e处的小孔射出.(不计粒子重力)求:(1)该带电粒子从e孔射出的速度大小;(2)该过程中静电力对带电粒子做的功.参考答案:17.如图所示,两平行金属板A、B长L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一个不计重力的带正电的粒子电荷量q=10﹣10C,质量m=10﹣20kg,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后可进入界面MN、PS间的无电场区域.已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RD与界面PS的交点.求:(1)粒子穿过界面MN时偏离中心线RD的距离以及速度的大小?(2)粒子到达PS界面时离D点的距离为多少?(3)设O为RD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?(静电力常数k=9.0×109N?m2/C2,保留两位有效数字)参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:(1)带电粒子垂直进入匀强电场后,只受电场力,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动.由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求出粒子飞出电场时的侧移h,由几何知识求解粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离y,由速度的合成求解速度.(2)带电粒子垂直进入匀强电场后,只受电场力,做类平抛运动,在MN、PS间的无电场区域做匀速直线运动,匀速运动的速度大小等于粒子离开电场时的速度,由y=vyt求出匀速运动过程中粒子竖直方向躺下运动的距离,与第1题中y相加,即可得到粒子到达PS界面时离D点的距离.(3)由运动学公式求出粒子飞出电场时速度的大小和方向.粒子穿过界面PS后将绕电荷Q做匀速圆周运动,由库仑力提供向心力,由几何关系求出轨迹半径,再牛顿定律求解Q的电量.解答:解:(1)带电粒子垂直进入匀强电场后,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动.则
粒子穿过界面MN时偏离中心线RD的距离为
y=,又a=
t=联立解得,y=代入得,y=0.03mvy=at==1.5×106m/s故粒子穿过界面MN时速度大小为v==2.5×106m/s(2)粒子在MN、PS间的无电场区域做匀速直线运动,则粒子到达PS界面时离D点的距离:
Y=y+vy?=0.12m(3)粒子穿过界面PS后将绕电荷Q做匀速圆周运动,设圆周运动的半径为r,由几何关系得:,得r=0.15m由k得,Q==1×10﹣8C答:(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离为0.03m;速度大小为2.5×106m/s.(2)粒子到达PS界面时离D点的距离是0.12m.(3)Q带电荷量为Q=1.0×10﹣8C.点评:本题是类平抛运动与匀速圆周运动的综合,分析粒子的受力情况和运动情况是基础.难点是运用几何知识研究圆周运动的半径.18.如图所示,用一根绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球的质量为
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