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文档简介
2022年云南省昆明市呈贡县第一中学高二物理下学期期末试题含解析一、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.真空中两个同号的点电荷q1、q2,它们相距较近,保持静止。释放q2且q2只在q1的库仑力作用下运动,则q2在运动过程中受到的库仑力
A.不断减小
B.不断增加
C.始终保持不变
D.先增大后减小ks5u参考答案:A2.根据玻尔理论,下列论述不正确的是()A.电子在一系列定态轨道上运动,不会发生电磁辐射B.处于激发态的原子是不稳定的,会自发地向能量较低的能级跃迁,放出光子,这是原子发光的机理C.巴尔末公式代表的应该是电子从量子数分别为n=3,4,5等高能级向量子数为2的能级跃迁时发出的光谱线D.一个氢原子中的电子从一个半径为r1的轨道自发地直接跃迁到另一半径为r2的轨道,已知r1>r2,则此过程原子要吸收某一频率的光子,该光子能量由前后两个能级的能量差决定参考答案:D【考点】玻尔模型和氢原子的能级结构.【分析】本题考查波尔理论:电子在绕原子核运动的过程中轨道半径并不是连续的,氢原子的能量满足En=E1;电子在绕原子核运动的过程中原子是稳定的并不向外辐射能量,当从高轨道向低轨道跃起时才会向外辐射能量,并且辐射的能量是由初末能级的能量差决定的,有:hν=Em﹣En.【解答】解:A、按照波尔理论电子在某一个轨道上运动的时候并不向外辐射能量,即其状态是稳定的,故A正确.B、处于激发态的原子是不稳定的,会自发地向能量较低的能级跃迁,放出光子,这是原子发光的机理,故B正确.C、巴尔末公式:=R(﹣),代表的应该是电子从量子数分别为n=3,4,5等高能级向量子数为2的能级跃迁时发出的光谱线,故C正确.D、已知r1>r2,电子从较高能级的轨道自发地跃迁到较低能级的轨道时,会辐射一定频率的光子,则氢原子要辐射的光子能量为hν=E2﹣E1,故D错误.本题选择错误的,故选:D.3.(多选题)闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界的匀强磁场,当它经过如图所示的三个位置时,感应电流的方向是(
)A.经过Ⅰ时,a→d→c→b→aB.经过Ⅱ时,无感应电流C.经过Ⅱ时,a→d→c→b→aD.经过Ⅲ时,a→d→c→b→a参考答案:BD4.如图所示,轻弹簧一端固定在墙上,另一端连一挡板,挡板的质量为m,一物体沿光滑水平面以一定的速度撞向挡板,物体质量为M,物体与挡板相接触的一面都装有尼龙搭扣,使得它们相撞后立即粘连在一起,若碰撞时间极短(即极短时间内完成粘连过程),则对物体M、挡板m和弹簧组成的系统,下面说法中正确的是()A.在M与m相撞瞬间,系统的动量守恒而机械能不守恒B.从M与m粘连后到弹簧被压缩到最短的过程中,系统的动量不守恒而机械能守恒C.从M与m刚开始接触到弹簧恢复原长的过程中,系统的动量守恒而机械能不守恒D.从M与m刚开始接触到弹簧恢复原长的过程中,系统的动量不守恒而机械守恒参考答案:AB【详解】A:M与m相撞瞬间,由于相撞的时间极短,内力远大于外力,系统动量守恒;M与m相撞,是完全非弹性碰撞,有能量损失,系统机械能不守恒。故A项正确。B:从M与m粘连后到弹簧被压缩到最短的过程中,由于墙壁对系统有外力作用,系统动量不守恒;由于此过程中只有弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒。故B项正确。CD:从M与m刚开始接触到弹簧恢复原长的过程中,墙壁对系统有作用力,系统动量不守恒;由于碰撞过程有能量损失,系统机械能不守恒。故CD两项错误。5.(多选)如图所示,在水平桌面上放置两条相距l、电阻不计的平行光滑金属导轨ab、cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连.质量为m、电阻不计的滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动.整个装置放置于竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B.滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与另一质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态.现从静止开始释放物块,若当物块下落高度时恰好达到最大速度,用g表示重力加速度,则()A.物块最大速度为B.物块最大速度为C.在此过程中电阻R放出的热量为D.物块达到最大速度时刻,电阻R消耗的功率为参考答案:BCD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某导体两端的电压为20V,10s内通过导体横截面的电量为5C,则导体中电流强度的大小为
A,导体的电阻为
Ω.参考答案:0.5A、40Ω.【考点】电流、电压概念;欧姆定律.【分析】根据电流定义公式I=求解电流强度;根据欧姆定律求解电阻.【解答】解:10s内通过导体横截面的电量为5C,故电流强度为:I=;根据欧姆定律,电阻为:R==40Ω;故答案为:0.5A、40Ω.7.________发现电子,揭示了原子具有复杂结构;________发现天然放射性现象,揭示了原子核可以再分。参考答案:汤姆孙;贝克勒尔。8.如图所示,有三个质量相等、分别带正电、负电和不带电的粒子从两水平放置的金属板左侧中央以相同的水平初速度先后射入电场中,最后分别打在正极板的C、B、A处,则(1)落在C处的粒子带
电,落在A处的粒子带
电(2)三种粒子在电场中运动时间分别为ta、tb
、tc,则大小关系为
(3)三种粒子在电场中的加速度分别为aa、ab、ac,则大小关系为
(4)三种粒子到达正极板时动能分别为Eka、Ekb、Ekc
,则大小关系为
参考答案:9.小明家有一台电风扇,内阻为20Ω,额定电压为220V,额定功率为66W,将它接上220V的电源后,发现因扇叶被东西卡住不能转动,此时电风扇消耗的电功率为
W。小明将卡住的东西拿走后电风扇正常运转,此时电风扇消耗的电功率为
W。参考答案:2420,6610.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2.原子从a能级状态跃迁到c能级状态时________(填“吸收”或“辐射”)波长为_________的光子.参考答案:吸收;
11.通过甲、乙两导线横截面的电荷量之比为3∶5,甲、乙两导线通电时间之比为3∶2,则通过甲、乙两导体的电流强度之比为
。参考答案:2∶5
根据电流的定义式,可以得到通过甲、乙两导体的电流强度之比为。12.为了演示电磁感应现象,图6给出了一系列必备的实验仪器,另备有用于连接仪器的导线若干(图中未画出)。(1)请用导线将仪器正确的连接成试验电路(铅笔线表示导线)。(2)连成电路后,合上开关瞬间,我们发现电流计的指针
,开关完全合上后,电流计的指针
,移动滑动变阻器触头,电流计指针
,将小螺线管从大螺线管中拔出的过程,电流计指针
。(以上各空均填“偏转”或“不偏转”。)这个演示实验表明,不论用什么方法,只要
,闭合电路中就有感应电流产生。参考答案:(1)略(2)
偏转
不偏转
偏转
偏转
只要穿过闭合回路的磁通量发生了变化,回路中就有感应电流产生
13.一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中.开始时,将线与小球拉成水平,小球静止在A点,释放后小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点且速度恰好为零.则:AB两点的电势差UAB=
;(2)匀强电场的场强大小=
;参考答案:E=
,
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为了描绘一个“6.3V,1W”的小灯泡伏安特性曲线,提供了下列实验器材:A.电流表A1:(200mA,电阻约为0.5Ω)B.电流表A2:(0.6A,电阻约为0.2Ω)C.电压表V1:(10V,电阻约为1kΩ)D.电压表V2:(15V,电阻约为1.5kΩ)E.电源E1=6V, F.电源E2=9V,G.滑动变阻器R2(0--5Ω)H.导线若干,电键一个.实验时电源应选用
,电流表应选用
,电压表应选用
.在右边的线框中画出实验的电路图,要求测量误差尽可能小.参考答案:F
,A
,
C
。电路图必须是分压电路,内接或外接都算对。15.为了测定某电压表的内阻,给你下列器材:A.待测电压表(O~3V)
B.电流表(0~1mA)
C.滑动变阻器(0~50Ω)
D.电源(1.5V的干电池2节)
E.开关1个F.导线若干
①(4分)请你设计一个测定电压表内阻的电路图,画在下面的方框内.
②(2分)根据你设计的电路图,将图中实物连成实验电路.参考答案:
(1)(4分)因为RV≥R所以变阻器不能起限流作用,所以采用滑动变阻器分压式接法.
(2)(2分)连线如图(b)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一束光从空气垂直射到直角棱镜的AB面上,已知棱镜材料的折射率为1.4,画出这束光进入棱镜后的光路图(要求必须有计算步骤)参考答案:17.(14分)如图,一长为L、质量为m的通电直导线放置在倾角为θ的光滑斜面上,导线中的电流强度大小为I,方向垂直纸面向里.为使导线静止在斜面上,施加一个磁场,(1)若加一水平向左的匀强磁场,求斜面对直导线的支持力和磁场磁感应强度的大小(2)若施加磁场的强弱和方向都可以变化,求施加磁感应强度的最小值和对应的磁感应强度的方向.参考答案:解:(1)由左手定则得安培力方向竖直向上,由平衡条件可得mg=ILB,……(2分)所以N=0,……(2分),……(2分)(2)当安培力方向沿斜面向上时,磁感应强度最小………………(3分),……(3分)方向垂直斜面向上……(2分)。18.任何一个运动着的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有一种波与之对应,波长是λ=,式中p是运动物体的动量,h是普朗克常量,人们把这种波叫做德布罗意波.现有一个德布罗意波长为λ1的物体1和一个德布罗意波长为λ2的物体2,二者相向正撞后粘在一
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