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山东省淄博市南定中学2023年高二物理下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.如图表示一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中ad平于横轴,dc平行于纵轴,ab的延长线过原点,以下说法不正确的是A.从状态d到c,气体体积增大,气体对外做功B.从状态c到b,气体体积减小,外界对气体做功C.从状态a到d,内能增加,气体从外界吸热D.从状态b到a,内能增加,气体对外界放热参考答案:D【详解】A项:从状态d到c,气体温度不变,压强减小,由公式可知,体积增大,气体对外做功,故A正确;B项:由图示图象可知,a到b过程p与T成正比,是等容变化,则,从c到是等压变化,由等压变化可知,体积减小,即,则,从c到b过程体系积减小,外界对气体做功,故B正确;C项:从状态a到d,压强不变,温度升高,内能增大,由公式可知,体积增大,气体对外界做功,由热力学第一定律可知,气体从外界吸热,故C正确;D项:从状态b到a为等容变化,温度升高,内能增大,由公式可知,体积增大,气体对外界做功,由热力学第一定律可知,气体从外界吸热,故D错误。2.如图5,水平放置的弹性长绳上有一系列均匀分布的质点1、2、3…现使质点1在竖直方向做简谐振动,振动将沿绳向右传播,质点1起振方向向上,当振动传播到第13点时,质点1恰好完成一次全振动,此时质点9的运动情况是

A.加速度方向向上

B.加速度正在增大C.速度方向向上

D.速度方向向下

参考答案:D3.如右图所示,水平放置的平行板电容器M、N与一电源相连.在电容器的两板间有一带电的小球P处于静止状态.现将电容器两板间的距离增大,则:A.电容变大

B.小球向下运动C.电容变小

D.小球向下运动参考答案:BC4.(单选)发现了利用磁场产生电流的条件和规律的科学家是(

)A、韦伯;B.安培;C.奥斯特;D.法拉第;参考答案:D5.用电器距离电源为L,线路上的电流为I,为使在线路上的电压降不超过U,已知输电线的电阻率为ρ.那么,输电线的横截面积的最小值是()A. B. C. D.参考答案:B【考点】欧姆定律;电阻定律.【分析】根据欧姆定律、电阻定律求出输电导线的横截面积.【解答】解:根据欧姆定律得,R=,根据电阻定律R=2,解得S=.故B正确,A、C、D错误.故选:B.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.“研究感应电流产生的条件”的实验电路如图所示.在闭合开关S前,滑动变阻器滑动片P应置于______端(选填“a”或“b”).开关S闭合后还有多种方法能使线圈C中产生感应电流,试写出其中的一种方法:__________________________.通过该实验能得出感应电流产生的条件为:

参考答案:

a(1分)

移动滑动变阻器滑动片P位置、上下移动原线圈位置、插入拔出铁芯(1分)穿过闭合回路的磁通量发生变化(2分)7.如图所示,使闭合矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动,在线圈中就会产生交流电。已知磁场的磁感应强度为B,线圈abcd面积为S,线圈转动的角速度为?。当线圈转到如图位置时,线圈中的感应电动势为______;当线圈从图示位置转过90°时,线圈中的感应电动势为______。参考答案:8.组成物质的分子是很小的,一种粗测分子大小的方法是

,设一滴油酸体积为V,油酸在水面上延展的最大面积为S,油膜的厚度等于

,油膜的厚度即为分子的直径。参考答案:单分子油膜法,

9.空气是不导电的。但是如果空气中的电场很强,使得气体分子中带正、负电荷的微粒所受的相反的静电力很大,以至于分子破碎,于是空气中出现了可以自由移动的电荷,空气变成了导体。这个现象叫做空气的“击穿”。一次实验中,电压为4×104V的直流电源的两极连在一对平行金属板上,如果把两金属板的距离减小到1.6cm,两板间就会放电。问这次实验中空气击穿时的电场强度等于

V/m参考答案:2.5×106V/m10.如图1所示为研究光电效应的电路图.(1)对于某金属用紫外线照射时,电流表指针发生偏转.将滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,电流表的示数不可能

(选填“减小”、“增大”).如果将电源正负极对换,电流表

(选填“一定”、“可能”或“一定没”)有示数.(2)当用光子能量为5eV的光照射时,测得电流计上的示数随电压变化的图象如图2所示.则光电子的最大初动能为

,金属的逸出功为

.参考答案:(1)减小,可能;(2)2eV,3eV.【考点】光电效应.【分析】(1)当滑动变阻器向右移动时,正向电压增大,光电子做加速运动,需讨论光电流是否达到饱和,从而判断电流表示数的变化.发生光电效应的条件是当入射光的频率大于金属的极限频率时,会发生光电效应.(2)该装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数大于或等于﹣2V时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为2eV,根据光电效应方程EKm=hγ﹣W0,求出逸出功.【解答】解:(1)AK间所加的电压为正向电压,发生光电效应后的光电子在光电管中加速,滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,若光电流达到饱和,则电流表示数不变,若光电流没达到饱和电流,则电流表示数增大,所以滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,电流表的示数不可能减小.紫光的频率小于紫外线,紫外线照射能发生光电效应,但是紫光照射不一定能发生光电效应.所以电流表可能有示数.(2)由图2可知,当该装置所加的电压为反向电压,当电压是﹣2V时,电流表示数为0,知道光电子点的最大初动能为:EKm=2eV,根据光电效应方程有:EKm=hγ﹣W0,W0=3eV.故答案为:(1)减小,可能;(2)2eV,3eV.11.如图所示,三相交流电的线电压为380V,三相负载为三个完全相同的灯泡,则图中a灯的电压为________V;当交流电源的A相断开时,图中b灯的电压为________V。

参考答案:220,19012.在电场中某处放入电荷量为-4.0×10-4C点电荷时,它受到的电场力的大小为6.0×10-4N,方向水平向右.求该处电场强度的大小

N/C,把这个点电荷移走,该处的电场强度大小是

N/C,方向是

。参考答案:13.要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免离心作用而偏出车道.有关数据如表:启动加速度a14m/s2制动加速度a28m/s2直道最大速度v140m/s弯道最大速度v220m/s直道长度x218m/s摩托车在直道上的运动情况是先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动(说明加速、减速的先后情况).直道上运动的总时间为11s.参考答案:解:如果摩托车由静止开始加速到直道最大速度v1,则有:=10s,这段时间内的位移为:,然后再减速到:v2=20m/s,,这段时间内的位移为:,则s1+s2=275m>218m,说明汽车不能加速到40m/s.设摩托车加速的最大速度为vm,则加速阶段的位移为:.随后减速到v2发生的位移为:.且s1+s2=s

代入数据解得:vm=36m/s

所以:,摩托车在直道上先做匀加速运动,后做匀减速运动,行驶所用的最短时间为:t=t′1+t′2=9+2=11s.故答案为:先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动;11三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.关于电磁场的理论,下列说法正确的是(

)A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场参考答案:B15.(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)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,理想变压器原线圈a、b两端接正弦式电压,副线圈c、d两端通过输电线接两只相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R,在图示状态,开关S是闭合的,当开关S断开时,下列各量中减小的是(

)A.副线圈c、d两端的输出电压

B.通过灯泡L1的电流C.副线圈输电线等效电阻R上的电压D.原线圈a、b两端的电压

参考答案:C17.(12分)如图所示,质量为m的小球系于长L=0.8m的轻绳末端,绳的另一端系于O点。将小球移到轻绳水平的位置后释放,小球摆到最低点A时,恰与原静止于水平面上的物体P相碰。碰后小球回摆,上升的最高点为B,A,B的高度差为h=0.20m。已知P的质量为M=3m,P与水平面间动摩擦因数μ=0.25,小球与P的相互作用时间极短,不计空气阻力,g=10m/s2。求P能沿水平面滑行的距离。

参考答案:解析:对小球:

(2分)(2分)对球和木块:(2分)(1分)对木块:(2分)(1分)(1分)

(1分)18.如图所示,光滑水平地面上放有一长木板B,其质量为M,长度L=3.0m,B的右端紧靠台阶,上表面与台阶平齐.B上放有一质量为m的滑块C.现有一质量也为m的滑块A从h=1.0m高的斜面顶端由静止滑下,然后冲上木板B,(转角处速度大小不变,只改变方向;转角的大小可忽略)但最终A恰好未能撞上C.设A与其接触面间的动摩擦因数均为μ=0.25,滑块A的起始位置与木板B右端的水平距离s=0.8m,此过程中C与B恰好不发生相对滑动,不计滑块A、C的大小.已知M=3m,取g=10m/s2.求:(1)滑块A刚冲上木板B时的速度v0;(2)滑块C原来离木板B右端的距离d.参考答案:解:(1)设斜面长为s1,倾角为θ,滑块A滑到斜面底端后冲上木板B前的水平部分长为s2.对滑块A由动能定理得:由几何关系可知s2+s1cosθ=s,所以v0=4m/s(2)当最终A恰好未能撞上C时,三个物体速度相同,设为v,由动量守恒定律得:

mv0=(m+m+M)v代人数据解得:v=0.8m/s设在此过程A相对于B滑行的距离为l,由能量守恒定律可得:整

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