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文档简介
湖南省娄底市行知中学2021-2022学年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.(多选)如图所示,电量.质量分别为q1.q2.m1.m2的两个小球,用绝缘丝线悬于同一点,静止后它们恰好位于同一水平面上,细线与竖直方向夹角分别为α.β()A.若m1=m2,q1<q2,则α<βB.若m1>m2,q1=q2,则α>βC.若m1=m2,q1<q2,则α=βD.q1、q2是否相等与α、β谁大谁小无关,若m1>m2,则α<β参考答案:解:设左边球为A,右边球为B,则对A、B球受力分析,根据共点力平衡和几何关系得:m1g=F1cosα,m2g=F2cosβ由于F1=F2,若m1=m2.则有α=β;若m1>m2.则有α<β根据题意无法知道带电量q1、q2的关系.故选:CD.2.一金属圆环水平固定放置,现将一竖直的条形磁铁在圆环上方沿圆环轴线从静止开始释放,在条形磁铁穿过圆环的过程中,条形磁铁与圆环:A、始终相互吸引
B、始终相互排斥
C、先互相吸引后相互排斥
D、先相互排斥后相互吸引参考答案:D3.某元素的原子核可以俘获自身核外的一个K电子而转变成新元素,这种现象称为K俘获,在K俘获的过程中,原子核将会以光子的形式放出K电子的结合能。关于K俘获的过程,下列说法中正确的是A.原子序数不变
B.原子序数减小C.原子总质量不变
D.原子总质量减小参考答案:BD4.如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但AB并未运动。下列说法正确的是(
)A.A、B之间的摩擦力可能大小不变
B.A、B之间的摩擦力一定变小C.B与墙之间可能没有摩擦力
D.弹簧弹力一定不变参考答案:AD5.如图所示,在某一电场中有一条直电场线,在电场线上取AB两点,将一个电子由A点以某一初速度释放,它能沿直线运动到B点,且到达B点时速度恰为零,电子运动的v-t图象如图所示。则下列判断正确的是(
)A.B点场强小于A点场强B.电子在A点的加速度小于在B点的加速度C.B点的电势低于A点的电势D.正电荷在A点的电势能小于在B点的的电势能参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,水平地面上的物体质量为m,跨过动滑轮的绳子一端沿水平方向固定在墙上,另一端与水平方向成θ角,且受恒力F作用.在物体沿水平地面向右移动l的过程中,绳子的拉力所做的功W=________。
参考答案:7.如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为l1,q2与q3之间的距离为l2,且三个电荷都处于平衡状态.(1)如q2为正电荷,则q1为
电荷,q3为
电荷.(2)q1、q2、q3三者电量大小之比是
.参考答案:解:若设q1、q3均带正电,则虽然q2可以平衡,但q1或q3所受的两个库仑力由于均为斥力故而方向相同,不能平衡.若设q1、q3均带负电,则每个点电荷所受的两个库仑力均方向相反,可能平衡.因此,q1、q3均带负电.也就是说,在这种情况下,q1、q3必须是同种电荷且跟q2是异种电荷.q1受q2水平向右的库仑引力作用和q3水平向左的库仑斥力作用.由库仑定律和平衡条件有同理,对q2有;对q3有.以上三式相比,得q1:q2:q3=.点评:本题设置的物理情景比较清楚,过程也很单一,但仍要注意分析,仔细运算,容易出现的问题有:由于未认真审题,误认为只是要求q2处于平衡状态而没有看清是三个点电荷均要处于平衡状态;或者在分析时,片面地认为只要考虑其中两个点电荷的平衡条件就行了,似乎只要满足了这一条件,它们对第三个点电荷的库存仑力肯定相等;或者运算时丢三落四.凡此种种,均不可能得出正确的结果.
8.如图所示,一匝数为100匝正方形线圈放在一匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里。此时穿过线圈平面的磁通量为0.4wb,现将线圈平面绕OO'轴转过90o,此时穿过线圈平面的磁通量为______wb,若此过程历时2s,则这段时间内线圈中平均感应电动势的大小为_______V。参考答案:0
209.两个相同的回旋加速器,分别接在加速电压U1和U2的高频电源上,且U1>U2,有两个相同的带电粒子分别在这两个加速器中运动,设两个粒子在加速器中运动的时间分别为t1和t2,获得的最大动能分别为Ek1和Ek2,则t1____t2,Ek1____Ek2.(填“>”“<”“=”)参考答案:t1<t2,Ek1=Ek210.如图,Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极,ab为放在其间的金属棒。ab和cd用导线连成一个闭合回路。当ab棒向左运动时,cd导线受到向下的磁场力。由此可知Ⅰ是
极,Ⅱ是
极,a、b两点的电势φa___
__φb(填空“>”、“<”或“=参考答案:
S
,
N
,
>
。11.导线中的电流为1.6A,在1s内通过该导线某一横截面的电子有_____个。参考答案:101912.用频率为ν的光照射光电管阴极时,产生的光电流随阳极与阴极间所加电压的变化规律如图所示,Uc为遏止电压.已知电子电荷量为-e,普朗克常量为h,则光电子的最大初动能Ekm=
;该光电管发生光电效应的极限频率ν0=
.参考答案:Ekm=eUc
ν0=ν-eUc/h
13.如图所示是一匀强电场,在电场中有M、N、P三点,M、N的连线与电场线方向平行,P、N的连线与电场线方向垂直。已知场强E=2×102N/C,MN间的距离s=30cm,一个电荷量为q=-4×10-8C的点电荷从M点沿MN连线移到N点,电势能
(填“增加”或“减少”)了
J,沿MP连线移到P点,电势能变化了
J。参考答案:增加
,
2.4×10-6
,
2.4×10-6
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(12分)如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=____________,假设P粒子是粒子(),则Q粒子可能是________,理由是_______________________________。参考答案:(1)两粒子在磁场中的半径之比:(5分)(2)可能是质子(3分),质量数与电荷数之比为1:1(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一矩形线圈,在匀强磁场中绕垂直磁感线的对称轴转动,形成如图16所示的交变电动势图象,试根据图象求出:
(1)线圈转动的角速度;
(2)电动势的有效值;
(3)t=1.0×10?2s时,线圈平面和磁场方向的夹角。参考答案:(1)(3分)由图象得,交变电动势的周期T=6×10s而周期
代入数值解得
105rad/sks5u
(2)(3分)由图象得,交变电动势的最大值为Em=20V,电动势的有效值
ks5u代入数值解得
14.1V(3)(3分)交变电动势的瞬时值表达式
线圈平面和磁场方向的夹角
将t=1.0×10?2s代入,解得
17.(16分)在竖直平面内放置一长为L、内壁光滑的薄壁玻璃管,在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球,小球带电荷量为-q、质量为m.玻璃管右边的空间存在着匀强磁场与匀强电场.匀强磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度为B;匀强电场方向竖直向下,电场强度大小为mg/q.如图所示,场的左边界与玻璃管平行,右边界足够远.玻璃管带着小球以水平速度v0垂直于左边界进入场中向右运动,由于水平外力F的作用,玻璃管进入场中速度保持不变,一段时间后小球从玻璃管b端滑出并能在竖直平面内运动,最后从左边界飞离电磁场.运动过程中小球的电荷量保持不变,不计空气阻力。
(1)试分析小球在玻璃管中的运动情况;
(2)试求小球从玻璃管b端滑出时的速度大小;
(3)试求小球离开场时的运动方向与左边界的夹角。参考答案:(1)小球在玻璃管中沿水平方向做匀速直线运动(2分)竖直方向做初速为零的匀加速直线运动(2分)
或小球做类平抛运动(4分)(2)由得,即重力与电场力平衡(1分)所以小球在管中运动的加速度为:
(2分)设小球运动至b端时的y方向速度分量为vy,则:(1分)所以小球运动至b端时速度大小为(2分)(3)设小球在管中运动的时间为t,小球在磁场中做圆周运动的半径为R,运动轨迹如图所示,t时间内玻璃管的运动距离(1分)由牛顿第二定律得:(1分)由几何关系得:(1分)
因为,所以(1分)
可得(1分)
故,即小球飞离磁场时速度方向垂直于磁场边界向左
(1分)18.如图15所示,水平桌面到地面的高度h=0.8m,质量m=0.2kg的小物块(可以看作质点)放在桌面A端.现对小物块施加一个F=0.8N的水平向右的恒力,小物块从静止开始运动.当它经过桌面上的B点时撤去力F,一段时间后小物块从桌面上的C端飞出,最后落在水平地面上.已知AB=BC=0.5m,小物块在A、B间运动时与桌面间的动摩擦因数μ1=0.2,在B、C间运动时与桌面间的动摩擦因数μ2=0.1.(1)求小物块落地点与桌面C端间的水平距离;(2)某同学作出了如下判断:若仅改变AB段的长度而保持BC段的长度不变,或仅改变BC段的长度而保持AB段的长度不变,都可以使小物块落地点与桌面
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