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文档简介
天津青年路中学2022-2023学年高二物理期末试题含解析一、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.(多选)一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,ε表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则(
)A.U变小,E不变B.E变大,ε变大C.U变小,ε不变D.U不变,ε不变参考答案:AC2.物体在一直线上运动,下列各图中表示该物体作匀速直线运动的图象是
(
)参考答案:C3.(多选)图为远距离高压输电的示意图。关于远距离输电,下列表述正确的是(
)A.减小输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B.高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗C.在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电过程中的电能损失越小D.高压输电必须综合考虑各种因素,不一定是电压越高越好参考答案:BD4.如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<M)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是()A.在以后的运动全过程中,小球和槽的水平方向动量始终保持某一确定值不变B.在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功C.全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒D.小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处参考答案:D【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】由动量守恒的条件可以判断动量是否守恒;由功的定义可确定小球和槽的作用力是否做功;由小球及槽的受力情况可知运动情况;由机械守恒及动量守恒可知小球能否回到最高点.【解答】解:A、在以后的运动全过程中,当小球与弹簧接触后,小球与槽组成的系统在水平方向所受合外力不为零,系统在水平方向动量不守恒,故A错误;B、下滑过程中,两物体都有水平方向的位移,而相互作用力是垂直于球面的,故作用力方向和位移方向不垂直,故相互作用力均要做功,故B错误;C、全过程小球和槽、弹簧所组成的系统只有重力与弹力做功,系统机械能守恒,小球与弹簧接触过程系统在水平方向所受合外力不为零,系统水平方向动量不守恒,故C错误;D、小球在槽上下滑过程系统水平方向不受力,系统水平方向动量守恒,球与槽分离时两者动量大小相等,由于m<M,则小球的速度大小大于槽的速度大小,小球被弹簧反弹后的速度大小等于球与槽分离时的速度大小,小球被反弹后向左运动,由于球的速度大于槽的速度,球将追上槽并要槽上滑,在整个过程中只有重力与弹力做功系统机械能守恒,由于球与槽组成的系统总动量水平向左,球滑上槽的最高点时系统速度相等水平向左系统总动能不为零,由机械能守恒定律可知,小球上升的最大高度小于h,小球不能回到槽高h处,故D正确;故选:D5..在下列四个方程中,X1、X2、X3和X4各代表某种粒子:①+→++3;②+→+;③→+;④+→+.以下判断中正确的是:(
)A.是中子
B.是质子C.是α粒子
D.是氘核
参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,让导体PQ在U形导轨上以v=10m/s向右匀速滑动,两导轨间距离l=0.8m,则产生的感应电动势的大小为_______,PQ中的电流方向是_______参考答案:7.将一个电量为-2.0×10-8C的点电荷,从零电势点S移到M点要克服电场力做功4.0×10-8J,则M点电势φM=________.若将该电荷从M点移到N点,电场力做功1.4×10-7J,则N点的电势φN=________,MN两点的电势差UMN=________.参考答案:-2V;5V;-7V8.相距L的两个点电荷A、B分别带的电荷量为+9Q和-Q,放在光滑绝缘的水平面上,现引入第三个点电荷C,使三者在库仑力作用下都处于静止状态,问C应带______电,所带的电荷量_________,C应放在距离B等于_________位置上。参考答案:9.(4分)放射性元素的原子核在发生α衰变或b衰变生成新原子核时,会同时伴随着___________射线。已知A、B两种放射性元素的半衰期分别为T1和T2,经t=T1T2时间后测得这两种放射性元素的质量相等,那么它们原来的质量之比mA:mB=_________。参考答案:γ,2T2:2T1
10.如图12所示,两根平行光滑长直金属导轨,其电阻不计,导体棒ab和cd跨放在导轨上,ab电阻大于cd电阻.当cd在外力F2作用下匀速向右滑动时,ab在外力F1作用下保持静止,则ab两端电压Uab和cd两端电压Ucd相比,Uab___Ucd,外力F1和F2相比,F1____F2(填“>”、“=”或“<”). 参考答案:==11.我国照明用的正弦式交流电的频率为
Hz,电压有效值为220V,电压的峰值为
V。参考答案:50
;
31112.质量为m的汽车,驶过一半径为R的拱桥,到达桥顶时汽车的速度为v,则此时汽车对桥的压力为
。参考答案:13.(12分)国际单位制中力学的三个基本单位分别是__________、_________、________,对应的物理量是_____、______、______。参考答案:千克、秒、米,质量、时间、长度三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学想描绘某一热敏电阻的伏安特性曲线,实验室提供下列器材:A.电压表V(量程为0-5V,内阻约5k)B.电流表A1(量程为0-25mA,内阻约0.2)C.电流表A2(量程为0一0.6A,内阻约0.1)D.滑动变阻器R1(0一10,额定电流1.5A);E.滑动变阻器R2(0一1000,额定电流0.5A)F.定值电阻R0(R0=1000)G.直流电源(电动势6V,内阻忽略不计)H.开关一个、导线若干(1)该同学选择了适当的器材组成描绘伏安特性曲线的电路,得到热敏电阻电压和电流的7组数据(如下表),请你在方格纸上作出热敏电阻的伏安特性曲线.(2)该同学选择的电流表是(选填“B”或“C”),选择的滑动变阻器是(选填“D”或“E”)(3)请在上面的方框中画出该同学完成此实验的电路图(热敏电阻符号为
)参考答案:(1)请你在方格纸上作出热敏电阻的伏安特性曲线.(2)该同学选择的电流表是B,选择的滑动变阻器是D(3)请在上面的方框中画出该同学完成此实验的电路图15.①(4分)由(1)实验测得元件Z的电压与电流的关系如下表所示.根据表中数据请在图14中作出元件Z的I-U图线.U/V00.400.600.801.001.201.501.60I/A00.200.450.801.251.802.803.20②(2分)根据Z的I-U图线可判断元件Z是金属材料还是半导体材料?③(5分)把元件Z和电阻R接入如图15所示的电路中,由实验测得电阻R的I-U图线如图14所示.已知电源的电动势E=1.5V,内阻不计.闭合电键S,电路稳定时,元件Z消耗的电功率为________W.参考答案:①见解析图②半导体材料③0.64(0.60——0.68)①描点画出元件Z的I——U图线如图曲线所示。②由I——U图线可以知道,Z是半导体材料。③当电流强度为0.80A时,元件Z两端的电压为0.80V,定值电阻R上的电压为0.70V,此时元件Z上消耗的电功率为0.64W。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某小水电站,输出功率P=40kW,输出电压,向远处输电。导线总电阻R=5Ω,升压变压器匝数比为1∶5,降压变压器匝数比为11∶1,向用户供电。求:(1)用户得到的电压;(2)如果不升压直接输电,输电线上损耗的功率是多少?参考答案:17.如图a,间距为d的平行金属板MN与一对光滑的平行导轨相连,平行导轨间距L=,一根导体棒ab以一定的初速度向右匀速运动,棒的右端存在一个垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。棒进入磁场的同时,粒子源P释放一个初速度为零的带电粒子,已知带电粒子质量为m,电荷量为q,粒子能从N板加速到M板,并从M板上的一个小孔穿出。在板的上方,有一个环形区域内存在磁感应强度大小也为B,垂直纸面向外的匀强磁场。已知外圆半径为2d,内圆半径为d,两圆的圆心与小孔重合(粒子重力不计)。
(1)判断带电粒子的正负,并求当ab棒的速度为vo时,粒子到达M板的速度v;
(2)若要求粒子不能从外圆边界飞出,则ab棒运动速度v0的取值范围是多少?(3)若棒ab的速度,为使粒子不从外圆飞出,可通过控制导轨区域磁场的宽度S(如图b),则该磁场宽度S应控制在多少范围内?参考答案:解析:(1)根据右手定则知,a端为正极,故带电粒子必须带负电
ab棒切割磁感线,产生的电动势
对于粒子,由动能定理
得粒子射出电容器的速度为
(2)要使粒子不从外边界飞出,则粒子最大半径时的轨迹与外圆相切,
由几何关系有:得
洛仑兹力等于向心力,有:
联立得
故ab棒的速度范围:
(3)因为,故如果让粒子在MN间一直加速,则必然会从外圆飞出,所以只能让粒子在MN间只加速至速度为,再匀速射出电容器则可。ks5u
而
由=
得:
对于棒ab:
故磁场的宽度应18.如图所示,M′MNN′为放置在粗糙绝缘水平面上的U型金属框架,MM′和NN′相互平行且足够长,间距,质量。质量的导体棒垂直于MM′和NN′放在框架上,导体棒与框架的摩擦忽略不计。整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度。时,垂直于导体棒施加一水平向右的恒力,导体棒从静止开始运动;当时,金属框架将要开始运动,此时导体棒的速度;经过一段时间,当时,导体棒和金属框架开始做加速度相等的匀加速直线运动,其加速度。在运动过程中,导体棒始终与MM′和NN′垂直且接触良好。已知导体棒的电阻,框架MN部分的阻值,其他电阻不计。设框架与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取。
(1)求动摩擦因数;
(2)求拉力F;
(3)若在这段时间内,MN上产生的热量,求该过程中导体棒位移的大小。参考答案:解:(1)当时,导体杆两端的感应电动势
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