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文档简介
1、2022-2023学年安徽省滁州市炉桥中学高二物理上学期期末试卷含解析一、 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. 一绳长为L的单摆,在平衡位置正上方(LL)的P处有一个钉子,如图所示,这个摆的周期是()A BC D参考答案:D2. 在匀速圆周运动中,线速度A大小不变 B大小不断改变 C方向不变 D方向不断改变参考答案:AD3. 下列关于电场的说法,正确的是A正电荷只在电场力作用下一定沿电场线运动B正点电荷在电势越高的地方电势能一定越大C电势降低的方向不一定沿电场方向D研究微观粒子在电场中的运动,常用电子伏特(ev)为电压的单位参考答案:BC4. 如图127
2、所示表示两列同频率相干水波在t0时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的振幅均为2 cm,波速为2 m/s,波长为0.4 m ,E点是BD连线和AC连线的交点,下列说法正确的是() AA、C两点是振动减弱点BE点是振动加强点CB、D两点在该时刻的竖直高度差为4 cmDt0.05 s,E点离开平衡位置2 cm参考答案:AB5. 如图所示,红色细光束a射到折射率为的透明球表面,入射角为45,在球的内壁经过一次反射后,从球面射出的光线为b,则入射光线a与出射光线b之间的夹角为 A30B45 C60 D75参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 质点在O
3、点附近做简谐运动,由O点开始计时,质点第一次到达O点附近的M点需时6s,又经过4s再一次通过M点,则质点第三次通过M点还要经过 s。参考答案:7. (4分)电子以4106m/s的速率垂直射入磁感应强度为0.5T的匀强磁场中,受到的磁场力为 N,如果电子射入磁场时的速度v与B的方向间的夹角是180,则电子所受的磁场力为 N。参考答案: 3.210-13 08. 如图所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环将向 (填“左”或“右”)运动。参考答案: 右 9. 如图所示,一根长为L的均匀导线。将它围成闭合的正方形线框abcd,并置于一个有界的匀强磁场中,磁场方向垂直线框平面,磁感应强度为B。使线框以速度v
4、向右作匀速运动,则当线框的cd边还在磁场时,ab边两端的电势差是 ;当线框的cd边离开磁场时,ab边两端的电势差是 。参考答案:10. 如图所示为研究平行板电容器电容的实验电容器充电后与电源断开,与电容器相连的静电计用来测量电容器的电势差当极板间插入其它的电介质板时,电容器的电容将增大(填“增大”、“减小”或“不变”),于是我们发现,静电计指针偏角将减小(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:考点:电容器的动态分析版权所有专题:电容器专题分析:平行板电容器充电后与电源断开,极板上的电荷量不变;平行板电容器的电容C=,根据题目中各量的变化可判断电容的变化,由C=,得出电压的变化,即可得出偏角
5、的变化;解答:解:电容器充电后与电源断开,电量Q 将不变,与电容器相连的静电计用来测量电容器的电势差;空气的相对介电常数是最小的;当插入介质时,?增大,由C= 可知电容将增大;由C=,可知,两板间的电压减小,静电计指针偏角减小故答案为:电势差,增大,减小点评:平行板电容器的动态分析要注意两大类问题,若通电后断开,则电容器两板上的电量不变;而保持与电源相连,则两极板上的电压不变11. 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin314t(V),则(1)当单刀双掷开
6、关与a连接时,电压表的示数为_V(2)当t=s时,c、d间的电压为_V(3)单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表示数_,电流表示数_(填“变大”、“变小”或“不变”)(4)当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表示数_,电流表示数_(填“变大”、“变小”或“不变”)参考答案:22 不变 变小 变大 变大12. 如图二所示,电源电动势E=20V,内电阻r=1,R16,R24 ,R312 ,电流表电阻不计。开关 S1、S2 均闭合时电流表示数为_A,当开关 S1闭合、S2 均断开时S2两端的电压为_V(此空结果保留三位有效数字)。参考答案:5,16。13. 如图所示,一个边长
7、为L的正方形金属框,质量为m、电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界磁场边缘,金属框上半部分处于磁场内,磁场随时间均匀变化,满足B=kt关系。已知细线能承受最大拉力T=2mg,从t=0开始计时,经t=_细线会被拉断. 参考答案:t=2mgR/k2L3三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 影响材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减小某学校研究小组需要研究某种材料的导电规律,他们用这种材料制作成电阻较小的元件P,测量元件P中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律(1)图a是他们按设计好的电路连接的部分实物
8、图,请添加两根导线,使电路完整U/V00.400.600.801.001.201.50I/A00.040.090.160.250.360.56(2)改变滑动变阻器的阻值,记录两电表的读数根据表中数据,在图b中画出元件P的I-U图象,并判断元件P是金属材料还是半导体材料?答: (3)若可供选择的滑动变阻器有R1(最大阻值2,额定电流为0.3A)、R2(最大阻值10,额定电流为1A),则本实验应该选用滑动变阻器 (填器材前的编号)(4)把元件P接入如图c所示的电路中,已知定值电阻R阻值为4,电源电动势为2V,内阻不计,则该元件实际消耗的电功率为 W参考答案:(1)如图所示(3分) (连线错误均不给
9、分)(2)如图所示(3分) 半导体材料(2分)(3)R2 (3分)(4)0.25(0.230.27均算对) (3分) 15. 现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长 (1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,从左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C A. (2)本实验的步骤有:取下遮光筒右侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;用米尺测量双缝到屏的距离;用测量头(其读数方法同螺旋测微器)
10、测量数条亮纹间的距离在操作步骤时还应注意 和 . (3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图甲所示然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图乙手轮上的示数 mm,求得相邻亮纹的间距x为 mm (4)已知双缝间距d为2.010-4m,测得双缝到屏的距离L为0.700m,由计算式= ,求得所测红光波长为 nm.参考答案:(1)E、D、B (2)单缝和双缝间距5cm10cm,使单缝与双缝相互平行 (3) 13870 2.310 (4) 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,一束电子(电荷量为e)以速度v垂直
11、射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿过磁场时速度方向与电子原来入射方向的夹角为300,求:(1)电子的质量;(2)电子穿过磁场所用的时间。参考答案:17. 如图所示,固定于水平面上的金属框cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时abed构成一个边长L的正方形,棒电阻r,其余电阻不计,开始时磁感应强度为B。(1)若以t=0时起,磁感应强度均匀增加,每秒增加量k,同时保持棒静止,求棒中的感应电流。(2)在上述情况中,棒始终保持静止,当t=t1时需加垂直于棒水平外力多大?(3)若从t=0时起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右匀速运动,可使棒中不产生I
12、感,则磁感应强度应怎样随时间变化?(写出B与t的关系式)参考答案:如图所示,固定于水平面上的金属框cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时abed构成一个边长L的正方形,棒电阻r,其余电阻不计,开始时磁感应强度为B。(1)若以t=0时起,磁感应强度均匀增加,每秒增加量k,同时保持棒静止,求棒中的感应电流。(2)在上述情况中,棒始终保持静止,当t=t1时需加垂直于棒水平外力多大?(3)若从t=0时起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右匀速运动,可使棒中不产生I感,则磁感应强度应怎样随时间变化?(写出B与t的关系式)解析:(1)据法拉第电磁感应定律,回路中
13、产生的感应电动势为E=kL2-4分回路中的感应电流为:I=-2分(2)当t=t1时,B=B0+kt1-1分金属杆所受的安培力为:F安=BIL=(B0+kt1)-4分据平衡条件,作用于杆上的水平拉力为:F=F安=(B0+kt1)-1分(3)要使棒中不产生感应电流,则通过闭合回路的磁通量不变,即B0L2=BL(L+v t)-2分 解得:B=-2分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=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=Fsin60,在竖直方向,由牛顿第二定律得:Fcos60Fsin60=ma,代入数据解得:F30.6N(2)2s末物体的速度为:v=at=52m/s=
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