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天津北辰区体育中学2023年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.(单选)1831年发现电磁感应现象的物理学家是(
)A.牛顿
B.伽利略
C.法拉第
D.焦耳参考答案:2.如图所示,负电荷q在电场中由P向Q做加速运动,而且加速度越来越大,由此可以判定,它所在的电场是图中的A.
B.
C.
D.参考答案:C试题分析:正电荷q在电场中由P向Q做加速运动,而且加速度越来越大,可知电场强度越来越大,电场线越来越密,由电场线的分布知D对。考点:电场线、电场强度。【名师点睛】电场线的应用(1)判断电场力的方向——正电荷的受力方向和电场线在该点切线方向相同,负电荷的受力方向和电场线在该点切线方向相反;(2)判断电场强度的大小(定性)——电场线密处电场强度大,电场线疏处电场强度小,进而可判断电荷受力大小和加速度的大小;(3)判断电势的高低与电势降低的快慢——沿电场线的方向电势逐渐降低,电场强度的方向是电势降低最快的方向;(4)判断等势面的疏密——电场越强的地方,等差等势面越密集;电场越弱的地方,等差等势面越稀疏.3.(单选)如下图所示,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环a(
)(A)顺时针加速旋转
(B)顺时针减速旋转(C)逆时针加速旋转
(D)逆时针减速旋转参考答案:B4.如图所示,斜面体M始终处于静止状态,当物体m沿斜面下滑时有A、匀速下滑时,M对地面压力等于(M+m)gB、加速下滑时,M对地面压力等于(M+m)gC、减速下滑时,M对地面压力大于(M+m)gD、M对地面压力始终等于(M+m)g参考答案:ABC5.(单选)一个质点沿直线运动,其速度图象如图2所示.则质点A.在0~10s内做匀加速直线运动B.在0~10s内做匀速直线运动C.在10s~40s内做匀加速直线运动D.在10s~40s内保持静止参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.有一单摆,在山脚下测得周期为T1,移到山顶测得周期为了T2,设地球半径为R,则山的高度为__________。参考答案:7..如图是两位高中同学李辉和刘伟在测定变压器线圈电阻的一个实验场景,刘伟手握线圈裸露的两端让李辉测量,刘伟有电击的感觉是在测量回路
时刻(填“断开”或“接通”)
参考答案:
8.物体从高1.8m、长3m的光滑斜面的顶端,由静止开始沿斜面滑下,设物体下滑过程中机械能守恒,物体滑到斜面底端的速度大小是__________m/s。(g取10m/s2)参考答案:69.如图所示,桌面上放一单匝线圈,线圈中心上方一定高度处有一竖立的条形磁体。当磁体竖直向下运动时,穿过线圈的磁通量将
(选填“变大”或“变小”)。在上述过程中,穿过线圈的磁通量变化了0.2Wb,经历的时间为0.5s,则线圈中的感应电动势为
V。参考答案:10.(4分)如图所示是一种自动跳闸的闸刀开关,O是固定转动轴,A是绝缘手柄,C是闸刀卡口,M、N是通电的电极,闸刀处在垂直纸面向里、磁感应强度B=1T的匀强磁场中,CO间距离是10cm,C处最大静摩擦力是0.1N。今通以图示方向的电流,要使闸刀能自动跳闸,CO间所通电流至少为_______A。参考答案:211.电荷量为-5.0×10-12C的点电荷A置于电场中的P点,所受电场力大小为2.0×10-6N,方向向右,则P点的电场强度大小为________N/C,方向________(填“向右”或“向左”).若A电荷在P点具有-1.5×10-11J的电势能,则P点的电势为________V.若将P点的电荷换成电荷量为+2.0×10-12C的点电荷B,则P点的电场强度大小为________N/C,B电荷的电势能为________J。参考答案:4.0×105
向左
3.0
4.0×105
6.0×10-12
12.(4分)一台交流发电机,矩形线框长L1、宽L2,共N匝,磁感强度为B,转动角速度,线框平面从通过中性面开始计时,则感应电动势的表达式为e=
、有效值为:
。参考答案:,13.油罐车后拖一条铁链的目的是
;电容器是储存
的装置;电源的电动势等于电源没有接入电路时两极间的
。参考答案:放电、电荷、电压三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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零.15.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在离地h高处以初速v0沿竖直方向下抛一球,设球击地反弹时机械能无损失,不计空气阻力,重力加速度为g,则此球击地后回跳的最大高度是多少?参考答案:17.如图所示,粗细均匀的玻璃细管上端封闭,下端开口,竖直插在大而深的水银槽中,管内封闭有一定质量的空气,玻璃细管足够长,管内气柱长4cm,管内外水银面高度差为10cm。现将玻璃管沿竖直方向缓慢移动.(大气压强相当于75cmHg)求:①若要使管内外水银面恰好相平,此时管内气柱的长度;②若要使管内外水银面高度差为15cm,玻璃管又应如何移动多少距离。参考答案:①3.5cm
②5.33cm或26.11cm18.在如图所示的x-o-y坐标系中,y>0的区域内存在着沿y轴正方向、场强为E的匀强电场,y<0的区域内存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。一带电粒子从y轴上的P(0,h)点以沿x轴正方向的初速度射出,恰好能通过x轴上的D(d,0)点。已知带电粒子的质量为m,带电量为–q。h、d、q均大于0,不计重力的影响。(1)若粒子只在电场作用下直接到达D点,求粒子初速度的大小v0;(2)若粒子在第二次经过x轴时到达D点,求粒子初速度的大小v0;参考答案:(1)(2)试题分析:(1)粒子只在电场作用下直接到达D点,设粒子在电场中运动的时间为t,粒子沿
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