四川省绵阳市建设中学2022年高二物理期末试卷含解析_第1页
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四川省绵阳市建设中学2022年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.关于曲线运动,下列说法中正确的有(

)A.曲线运动的速度方向一定改变

B.曲线运动一定是变速运动C.变速运动不一定是曲线运动

D.平抛运动、匀速圆周运动都是曲线运动参考答案:ABCD2.(多选)某个电灯悬挂在一根绳子下保持静止状态,则关于绳子对电灯拉力的下列说法中正确的是A.跟电灯对绳子的拉力互相平衡B.大小等于电灯所受的重力C.是由绳子发生形变而产生的D.是由电灯发生形变产生的参考答案:BC3.(单选)如题20图所示,空气中有一折射率为的玻璃柱体,其横截面是圆心角为90°、半径为R的扇形OAB,一束平行光平行于横截面,以45°入射角照射到OA上,OB不透光,若只考虑首次入射到圆弧上的光,则上有光透出部分的弧长为(

)A

B

C

D参考答案:D4.

“布朗运动”是说明分子运动的重要实验事实。则布朗运动是指:(

)A:液体分子的运动;

B:悬浮在液体中的固体分子的运动;C:悬浮在液体中的固体颗粒的运动;D:液体分子和固体分子的共同运动参考答案:5.“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”是唐代诗人李白描写庐山瀑布的佳句。某瀑布中的水下落的时间是4秒,若把水的下落近似简化为自由落体,g取10m/s2,则下列计算结果正确的是

A.瀑布高度大约是80m

B.瀑布高度大约是10mC.瀑布高度大约是1000m

D.瀑布高度大约是500m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.如图4所示,把长为的导体棒置于竖直向下的匀强磁场中,导体棒与磁场方向垂直,棒中通有电流,导体棒所受安培力为,则磁场的磁感应强度为为

,安培力的方向

。为增大导体棒所受的安培力,可采用的方法是

(填一种方法即可)。参考答案:

垂直纸面向里

增加(或)7.密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性.如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮不动时,测出两板间距离为d.可求出小油滴的电荷量q=_______.参考答案:8.如图所示,是某电阻的I-U图线.由图可知,该电阻的阻值为

Ω.如果在这个电阻两端加上4V的电压,则在20s内通过电阻横截面的电荷量为

C.参考答案:4

209.1916年,美国著名实验物理学家密立根,完全肯定了爱因斯坦光电效应方程,并且测出了当时最精确的普朗克常量h的值,从而赢得1923年度诺贝尔物理学奖.其原理如图甲所示,若测量某金属的遏止电压Ue与入射光频率v的关系图象如图乙所示,图中频率v1、v2,遏止电压Ue1、Ue2及电子的电荷量e均为已知,则:(1)普朗克常量h=

;(2)该金属的截止频率v0=

.参考答案:(1),(2).【考点】光电效应.【分析】根据光电效应方程得出遏止电压与入射光频率的关系,通过图线的斜率求出普朗克常量.遏止电压为零时,入射光的频率等于截止频率.【解答】解:(1)根据爱因斯坦光电效应方程:Ek=hv﹣W0动能定理:eUc=Ek得:,结合图象知:k=,解得普朗克常量h=.(2)当遏止电压为零时,入射光的频率等于金属的截止频率,即横轴截距等于截止频率,k==,解得v0=.故答案为:(1),(2).10.将两组规格相同的灯泡、电感线圈L和电阻R连成如图所示的(A)、(B)电路,且电阻R和自感线圈L的电阻都比灯泡电阻小得多。接通开关S,缓慢调节滑动变阻器,使灯泡都正常发光。现将两电路中的开关断开,则在切断电源的瞬间,灯1将▲

,灯2将▲。(以上两空填“逐渐变暗”、“立刻熄灭”或“先变得更亮,然后变暗”)参考答案:11.(4分)在玻尔的氢原子模型中,已知电子的第1条(即离核最近的那条)可能轨道的半径为r1,则第2条可能轨道的半径r2=________.电子在这第2条可能轨道上运动时的动能Ek=______.已知基本电荷为e,静电力恒量为k.参考答案:4r1;12.正弦交变电流图象如图6所示,其感应电动势的最大值为_____产生交变电动势的有效值为______V.参考答案:50V

0.08S

50V13.(6分)正电子发射计算机断层显像(PET):它的基本原理是将放射性同位素15O注入人体,参与人体的代谢过程.15O在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象.根据PET原理,回答下列问题:①写出15O的衰变的方程式______________________。②设电子质量为m,电荷量为q,光速为c,普朗克常数为h,则探测到的正负电子湮灭后生成的光子的波长λ=

。参考答案:①ON+e(3分);②=

(3分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在3秒钟时间内,通过某导体横截面的电荷量为4.8C,试计算导体中的电流大小。参考答案:根据电流的定义可得:I=Q/t=4.8/3A=1.6A………………(8分)15.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。

(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。

参考答案:(1)

(4分)

(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。

(1分)

观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。

观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。

说出任一观点,均给分。

(1分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,某区域有正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里.场强E=10N/C.磁感应强度B=1T.现有一个质量m=2×10﹣6kg,带电量q=+2×10﹣6C的液滴以某一速度进入该区域恰能作匀速直线运动,求这个速度的大小和方向.(g取10m/s2)参考答案:考点:带电粒子在混合场中的运动.专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:根据粒子受力分析,来确定运动情况,再由平行四边形定则,即可求解洛伦兹力大小,再由三角函数关系,即可求解.解答:解:受力分析如图所示:(1)带电粒子受到重力,电场力和洛伦兹力作用,根据运动特点,受力分析可知粒子运动速度方向如图所示;(2)代入数据解得:v=20m/s由得θ=60°;

即v与电场方向的夹角为60°,向右上方;答:这个速度的大小20m/s和方向与电场方向的夹角为60°,向右上方.点评:考查由受力分析来确定运动情况,并掌握洛伦兹力表达式,同时理解平行四边形定则与三角函数的应用.17.(16分)如图所示,两根固定在水平面上的光滑平行导轨MN和PQ,一端接有阻值为R的电阻,处于方向竖直向下的匀强磁场中.在导轨上垂直导轨跨放质量为m的金属直杆,金属杆的电阻为r,金属杆与导轨接触良好,导轨足够长且电阻不计.金属杆在垂直杆的水平恒力F作用下向右匀速运动时,电阻R上消耗的电功率是P,某一时刻撤去水平力F,杆最终停下来.求:(1)杆停下来之前通过电阻R的电流方向.(2)撤去F后,电阻R上产生的焦耳热是多少?(3)撤去F后,当电阻R上消耗的电功率为时,金属杆的加速度大小、方向.参考答案:(1)电阻R上的电流流向为M→P(2)当金属杆受水平恒力F作用下向右匀速运动时,

①电阻R上消耗的电功P:

②且

③而

④由①②③④式知:由能量守恒,撤去F后整个电路中产热为:⑤则R上产生焦耳热为:⑥(3)设当电阻R消耗的电功率为时通过的电流为I'则:⑦安培力:⑧杆的加速度a:⑨由①②⑦⑧⑨可得:,方向向左

⑩评分建议:(1)问2分(2)问8分:①式2分,②③④⑤式各1分,⑥式1+1分,(3)问618.长为L的平行

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