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文档简介

2021-2022学年安徽省淮北市袁店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.某同学沿400m的跑道跑步一圈后回到起点,此过程的路程和位移分别是()A.400m,0 B.400m,400m C.0,400m D.0,0参考答案:A【考点】位移与路程.【分析】运动员位移的大小等于首末位置的距离,路程等于运动轨迹的长度.【解答】解:运动员沿跑道跑完一周,路程等于跑道的周长,即s=400m,位移等于首末位置的距离,即x=0.故A正确,BCD错误.故选:A.2.一理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.下列说法正确的是()A.副线圈输出电压的频率为50HzB.副线圈输出电压的有效值为31VC.P向右移动时,原、副线圈的电流比减小D.P向右移动时,变压器的输出功率增加参考答案:AD3.如图,一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论不正确的是(

)A.此液滴带负电

B.液滴的加速度等于gC.合外力对液滴做正功

D.液滴的电势能增加参考答案:ABC4.(单选)下列现象能说明电磁波具有能量的是①微波炉能利用电磁波加热食物②电磁波能在真空中传播③太阳能热水器能将太阳能转化为内能④电磁波是纵波,其中电场和磁场的方向处处相互垂直A、①②B、①③C、②③D、③④参考答案:B5.对于正常工作的电风扇和电饭锅,下列说法中正确的是A.电风扇和电饭锅消耗的电能均大于各自产生的内能B.电风扇和电饭锅消耗的电能均等于各自产生的内能C.电风扇消耗的电能大于产生的内能,电饭锅消耗的电能等于产生的内能D.电风扇消耗的电能等于产生的内能,电饭锅消耗的电能大于产生的内能参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一质量为m=2.0×10﹣7kg的带电液滴,在一匀强电场空间做匀速直线运动,该液滴的电性为负,其电荷量为5.0×1012个电子所带的电荷量,由此可知空间电场强度的大小为2.5N/C,方向竖起向下(g取10N/Kg,不计空气阻力).参考答案:考点:带电粒子在混合场中的运动.版权所有专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:带电液滴受到电场力与重力处于平衡状态,根据平衡方程,结合已知条件,即可求解.解答:解:由题意可知,带电液滴受到电场力与重力,处于平衡,则有:mg=qE;因此有:E==2.5N/C;由于带电液滴带负电,及电场力竖直向上,因此电场强度的方向竖直向下;故答案为:2.5;竖直向下.点评:考查带电液滴处于平衡状态,掌握平衡方程的应用,注意电荷的带电量求法,注意带电液滴带电性.7.14.如图中s1和s2是两个相干波源,以s1和s2为圆心的两组同心圆弧分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷,实线表示波峰,虚线表示波谷,a、b、c三点中,振动加强的点是______________,振动减弱的点是______________,再过周期,振动加强的点是______________,振动减弱的点是______________。参考答案:bcda8.(2分)如图所示,从电子射线管的阴极A(与电源的负极相连)发射出的电子束经过图示的磁场时由于受到洛伦兹力的作用,电子束将

(选填“向上”、“向下”或“不”)偏转。参考答案:向下9.如图所示装置,真空中有三个电极:发射电子的阴极:其电势φk=-182V;栅网能让电子由其间穿过,电势φg=0;反射电板电势为φr=-250V.与栅网的距离d=4mm.设各电极间的电场是均匀的,从阴极发射的电子初速度为零,电子所受重力可以忽略,已知电子质量是0.91×10-30kg,电荷量e=1.6×10-19C,设某时刻有一电子穿过栅网飞向反射极,则它经过

时间后再到栅网。(保留2位有效数字)参考答案:10.在水深超过200m的深海,光线极少,能见度极小.有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出生物电,获取食物,威胁敌害,保护自己.该电鳗的头尾相当于两个电极,它在海水中产生的电场强度达到104N/C时可击昏敌害.身长50cm的电鳗,在放电时产生的瞬间电压可达U=

V.参考答案:500011.升降机以1.0m/s的速度竖直匀速上升,站在升降机里质量为60kg的人对升降机地板的压力为________________N;如果升降机以0.5m/s2的加速度减速上升,人对地板的压力又为______(g取10m/s2)参考答案:

(1).600N

(2).570试题分析:人受到重力和地板的支持力,由牛顿第二定律可得升降机各种运动状态下人对升降机地板的压力.升降机匀速上升时,人处于平衡状态,即升降机对人的支持力等于其重力大小600N,根据牛顿第三定律可知人对升降机的压力大小为600N;根据牛顿第二定律可得,解得,根据牛顿第三定律可知人对升降机的压力大小为570N。12.(4分)如图所示,放在蹄形磁铁两极间的导体棒ab,当通有由b向a的电流时,受到的安培力方向向右,则磁铁的上端是

极;如果磁铁上端是S极,导体棒中的电流方向由a向b,则导体棒受到的安培力方向为

。(选填“向左”、“向右”)参考答案:N

向右13.在一个匀强电场中有M、N、P三点,它们的连线组成一个直角三角形,如图所示。MN=4cm,MP=5cm,当把电量为-2×10-9C的点电荷从M点移至N点时,电场力做功为8×10-9J,而从M点移至P点时,电场力做功也为8×10-9J。则电场的方向为_________________,电场强度的大小为________________V/m。参考答案:N指向M方向,

100 三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.现用伏安法研究某电子器件R1的(6V,2.5W)伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些),备有下列器材:A、直流电源(6V,内阻不计);B、电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω);C、电流表A(0~0.6A,内阻未知);D、滑动变阻器(0~20Ω,10A);E、滑动变阻器(0~200Ω,1A);F、定值电阻R0(阻值1990Ω);G、开关与导线若干;(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用

.(填写器材序号)(3)将上述电子器件R1和另一电子器件R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Ob、Oa所示.电源的电动势?=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电阻R1和R2阻值的和为

Ω,R3接入电路的阻值为

Ω.参考答案:D.20,4.【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线.【分析】(1)本实验中为了多测数据,滑动变阻器采用分压接法,因该电子元件内阻较小,故应选用电流表外接,由此可正确画出实验原理图;(2)由于滑动变阻器采用分压接法,因此,在保证安全的前提下,选择总阻值小的;(3)R1和R2串联使用,因此它们的电流相等,根据图乙可以求出当电流相等时,它们的电压值,然后根据闭合电路欧姆定律求解;【解答】解:(1)本实验中为了多测数据,滑动变阻器采用分压接法,因该电子元件内阻较小,故应选用电流表外接,题目中没有给出电压表,因此需要用已知内阻电流表进行改装,具体实验原理图如下所示:(2)由于滑动变阻器采用分压接法,因此,在保证安全的前提下,选择总阻值小的,因此滑动变阻器应选用D.故答案为:D.(3)R1和R2串联使用,因此它们的电流相等,由乙图可知R1和R2的相等电流为:I=0.25A,此时R1和R2的电压均为:U=2.5V,因此它们的电阻之和为:;此时R3两端的电压为:U1=6.0V﹣2.5V﹣2.5V=1.0V,此时接入电路中的电阻为:.故答案为:20,4.15.参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.为使点电荷q在一匀强电场中沿直线匀速地由A运动到B,必须对该电荷施加一个恒力F,如图所示.若AB=0.4m,α=370,q=-3×10-7C,F=1.5×10-4N,A点的电势为100V(不计电荷受到的重力).

(1)在图中用实线画出电场线,用虚线画出通过A、B两点的等势线.(2)B点的电势为多少.(3)q在由A到B的过程中电势能的变化量是多少.参考答案:17.为了使带负电的点电荷q在一匀强电场中沿直线匀速由A点运动到B点,必须对该电荷施加一个恒力F。如图所示,若AB=0.5m,,,N,A点的电势V(不计电荷所受的重力),求B点的电势。参考答案:由平衡条件知:负电荷所受电场力大小N方向与F相反,场强方向如图所示电场力做功:

JV=200V

V18.在如图所示的电路中,开关S闭合后当滑动变阻器R的滑片滑至最左端时电源恰好达到最大输出功率12.5W,滑至最右端时恰好使额定功率为8W、额定电压为4V的灯泡L正常发光(灯泡的电阻不变化)。定值电阻R0=3Ω,平行板电容器的电容C=200μF。求:⑴电源的电动势E和滑动变阻器的总阻值R;(2)滑动变阻器的滑片由最左端缓慢滑至最右端的过程中通过R0的电荷量。参考答案:解析:(1)滑片滑至最左端时有灯泡的电阻R灯=r

①-------------------------1分电源最大输出功率Pmax=

②------------------1分滑片滑至最右端时有R灯=

③-----------------------------1分U灯=I灯R灯

④--------------------------------1分E=I灯(r+R+

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