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1、2022-2023学年安徽省安庆市王岭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)正电荷q在电场力作用下由P向Q做加速运动,而且加速度越来越大,那么可以断定,它所在的电场是下列图中的哪一个()ABCD参考答案:考点: 电场线;电场强度版权所有专题: 电场力与电势的性质专题分析: 电荷在电场只受电场力,根据牛顿第二定律可知,电场力越大,加速度越大正电荷的电场力与电场强度成正比,电场线的疏密表示电场强度的大小根据上述知识分析解答: 解:A、P到Q,电场线越来越疏,电场强度越来越小,电荷做加速度减小的加速运动不符合题意故A错误B
2、、电荷在匀强电场中做匀加速直线运动,不符合题意故B错误C、P到Q,电场线越来越疏,电场强度越来越小,电荷做加速度减小的加速运动不符合题意故C错误D、P到Q,电场线越来越密,电场强度越来越大,电荷做加速度减大的加速运动符合题意故D正确故选D点评: 本题考查对电场线的理解能力电场线可以形象直观表示电场,电场线的疏密表示电场的强弱,切线方向表示电场强度的方向2. 如图所示,把电阻R、电感线圈L、电容器C并联接到一交流电源上,三个电流表的示数相同。若保持电源电压大小不变,而将频率减小,则三个电流表的示数I1、I2、I3的大小关系是A. I1=I2=I3B. I1I2I3C. I2I1I3D. I3I1
3、I2参考答案:C【详解】电感线圈的特点是通低频阻高频,电容器的特点是通高频阻低频,所以当频率减小时通过线圈的电流增大,通过电容器的电流减小,而通过电阻的电流不变,即I2I1I3故选C.3. 当纸带与运动物体连接时,打点计时器在纸带上打出点痕,下列说法错误的是( )A点痕记录了物体运动的时间B点痕记录了物体在不同时刻的位置或某段时间内的位移C点在纸带上的分布情况,反映了物体的形状D点在纸带上的分布情况反映了物体的运动情况参考答案:C4. 关于电动势,下列说法中正确的是 A、一个电源的电动势的大小只由电源本身决定 B、因电动势的单位和电势差的单位相同,所以电动势实质上就是电势差 C、一个电动势为l
4、.5V的电池接人电路时,若有1C的电荷量通过电路,就有1.5J的化学能转变成电能 D、电压表接到电源两极时,测得的就是电动势 参考答案:AC5. 关于沿光滑斜面下滑的物体所受的力,下列说法正确的是 ( )A重力和斜面的支持力B重力、下滑力和斜面的支持力C重力、压力和斜面的支持力D重力、压力、下滑力和斜面的支持力参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 电场中某点放置一电量q=110-9C的试探电荷,试探电荷受到的电场力F=610-4N,该点的电场强度E=_N/C,移去试探电荷后,该点的电场强度E=_。(填“变大”、“变小”、“不变”)参考答案:7. 如图一闭合三角形导
5、线框ABC,ABC=120o,AB=BC=1m,放在磁感应强度为2T的匀强磁场中,磁场垂直于线框平面,若在线框中通以I=1A的电流,则AB与BC所受磁场力的合力大小为 N,整个线框所受磁场力的合力大小为 N。参考答案:3.46 08. (4分)紫光在真空中的传播速度是_ms,它射入折射率为的水中时传播速度为_ms。参考答案:3108 ;2.251089. 理想变压器的原、副线圈匝数比n1n2101,原线圈两端接通交流电源,则 1原、副线圈两端电压之比为U1U2 2变压器输入和输出功率之比P1P2 参考答案: 10:1 1:1 10. (2分)通常实验室用的铜导线长大约为0.4m, 横截面积为0
6、.4mm2, 电阻率为1.7108m, 通以1A的电流, 这根导线两端的电压为 V。参考答案:11. (4分)在赤道上,地磁场可以看做是沿南北方向并且与地面平行的匀强磁场,磁感应强度是510-5T如果赤道上有一条沿东西方向平行地面放置的直导线,长为40m,载有20A的电流,则地磁场对这根导线作用的安培力大小为 N;若将导线在水平面内转过90成南北方向平行地面放置,此时导线受到地磁场作用的安培力大小为 N。参考答案:410-2 012. 如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量为 ,若使框架绕OO转过60角,则穿过线框平面的磁通量为 ;若从初始位置转
7、过90角,则穿过线框平面的磁通量为 ;若从初始位置转过180角,则穿过线框平面的磁通量变化量为 参考答案:BS, BS;0;2BS【考点】磁通量【分析】图示时刻,线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积当它绕轴转过角时,线圈在磁场垂直方投影面积为Scos,磁通量等于磁感应强度与这个投影面积的乘积线圈从图示转过90时,磁通量为零【解答】解:线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积故图示位置的磁通量为:=BS;使框架绕OO转过60角,则在磁场方向的投影面积为S,则磁通量为BS;线圈从图示转过90的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减
8、小,当线圈从图示转过90时,磁通量为0;若从初始位置转过180角,则穿过线框平面的磁通量变化量为BSBS=2BS;故答案为:BS, BS;0;2BS13. 参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 用螺旋测微器(千分尺)测小球直径时,示数如图甲所示,这时读出的数值是_mm;用游标卡尺测量一支铅笔的长度,测量结果如图乙所示,由此可知铅笔的长度是_ _cm。参考答案:13.540 ;11.150(11.155)15. 用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为 1.03cm。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (计算)如图,在第一象
9、限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xy平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿x轴负向在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于x轴的方向进人电场不计重力若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为,求:(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值;(2)该粒子在电场中运动的时间参考答案:(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值为v0tan2;(2)该粒子在电场中运动的时间为带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动解:粒子运动轨迹如图所示,在磁场中,粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qv0B=m,由几何知识
10、可得:R0=d,粒子进入电场后做类平抛运动,由牛顿第二定律得:qE=max,vx=axt,d=t,tan=,解得:=v0tan2,t=;答:(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值为v0tan2;(2)该粒子在电场中运动的时间为17. 如图所示,两根完全相同的轻质柔软细导线将质量为10g、长为30cm的金属杆AB从两端点悬挂起来,导线竖直,金属杆处于水平状态且中间20cm处于0.5T的矩形匀强磁场中。对金属杆通电,当金属杆对导线的拉力恰好为0时,(g=10m/s2)求:(1)电流的大小和方向;(2)保持题中的电流大小不变,将电流反向,导线OA对金属杆的拉力是多少?(3)保持(2)问中电流方向不
11、变,请你作出导线OA的拉力随电流大小的变化关系。参考答案:杆受力如图所示FA=mg FA=BIL 由、式得 (2)电流反向后杆受力如图所示FOAFOB=GFA FOA= F OB G= FA 由式得FOA= G= 0.1N (3)由得绳子的拉力 FOA与电流I的关系A 导线OA的拉力随电流大小的变化关系如图所示18. 如图所示,发电机输出功率P1=100kW,输出电压U1=250V,用户需要的电压U4=220V,输电线总电阻为10若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的4%,试求:(1)发电机的输送电流I1是多少?(2)在输电线路中设置的升、降压变压器原副线圈的匝数比n1:n2=?、n3:n4=?(3)用户得到的电功率P4是多少?参考答案:解:(1)根据P1=U1I1得,发电机的输出电流(2)输电线上损失的功率=4%P解得I2=则输电线上的电压损失U=I2R=2010V=200V升压变压器的输出电压U2=U120=5000V降压变压器的输入电压U3=U2U=5000200V=4800V则(3)用户得到的功率P=96%P=96KW答:(1)发电机的输送电流I1是40A(2)在输电线路中设置的升、降压变压器原副线圈的匝数比n1:n2=1:20、n3:n4=240:11(
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