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文档简介
安徽省宿州市刘合中学2022-2023学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.如图9,线圈M和线圈P绕在同一铁芯上.设两个线圈中的电流方向与图中所标的电流方向相同时为正.当M中通入右图中的哪种电流时,在线圈P中能产生正方向的恒定感应电流()
参考答案:D2.(多选)2013年7月29日,日本东京大学和奥地利约翰·开普勒大学的联合研究小组最新宣布,他们研发出世界最薄最轻的有机发光二极管(OLED),可随意弯曲,厚度仅为2微米(1毫米等于1000微米)。有机发光二极管显示设备具有省电、色彩再现好以及应答速度快等优点,被视为下一代显示材料。下列对于其描述正确的是(
)A.有机发光二极管的导电性能优于铜导线;ks5uB.有机发光二极管具有单向导电性;C.有机发光二极管的正向电阻较小,反向电阻很大;D.有机发光二极管的电阻率比金属的小。参考答案:BC3.关于时刻和时间,下列说法中正确的是A.时刻表示时间较短,时间表示时间较长
B.时刻对应位置,时间对应位移C.作息时间表上的数字表示时间
D.内有个时刻参考答案:B4.(单选)如图所示,在条形磁铁的外面套着一个闭合金属弹簧线圈P,现用力从四周拉弹簧线圈,使线圈包围的面积变大,则下列关于穿过弹簧线圈磁通量的变化以及线圈中是否有感应电流产生的说法中,正确的是()。
A.磁通量增大,有感应电流产生
B.磁通量增大,无感应电流产生
C.磁通量减小,有感应电流产生
D.磁通量减小,无感应电流产生
参考答案:C5.(单选)两个小球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,B球在前,A球在后,MA=1kg,MB=2kg,
vA=6m/s,
vB=2m/s,
当A球与B球发生碰撞后,A、B两球速度可能为A.vA=5m/s,
vB=2.5m/s
B.vA=2m/s,
vB=4m/sC.vA=-4m/s,vB=7m/s
D.vA=7m/s,
vB=1.5m/s参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为研究平行板电容器电容的实验,电容器充电后与电源断开,电荷量Q将不变,与电容器相连的静电计用来测量电容器的
.在常见的电介质中,由于空气的介电常数是最小的,当极板间插入其它的电介质时,电容器的电容将
(填“增大”、“减小”、或“不变”),于是我们发现,静电计指针偏角将
(填“增大”、“减小”、或“不变”)参考答案:电压;增大;减小电容器充电后与电源断开,电量Q保持不变;静电计可以测量电容器的电压;
当插入介质时,?增大,由C=可知电容将增大;由U=Q/C可知,两板间的电压减小,静电计指针偏角减小7.已知电流表的电流从“+”接线柱流入时指针向右偏,在如图所示的实验装置中(1)合上S将线圈A插入B的过程中,电流表指针向____偏.(2)合上S将线圈A插入B后,将变阻器触头向左移动时,电流表指针向__
__偏.参考答案:8.已知一滴水的体积是6×10-8m3,则这滴水中含有的水分子数为
个。
参考答案:2×1021
9.所示为一演示实验电路图,图中L是一带铁心的线圈,A是一个灯泡,电键S处于闭合状态,电路是接通的.现将电键S打开,则在电路切断的瞬间,通过灯泡A的电流方向是从____端到____端.这个实验是用来演示____现象的.参考答案:a
,
b
,
自感10.一个电容器的电容是1.5×10-2μF,把它两个极板接在90V的电源上,电容器每个极板所带电荷量Q为______c。参考答案:1.35×10-611.(4分)如图所示为一个测定角度的电容式传感器。当动片与定片之间的角度发生变化时,引起极板正对面积的变化,使电容发生变化。根据上述原理可知,电容减小,是因为
(填“增大”或“减小”),这说明角度在
(填“增大”或“减小”)。参考答案:减小
增大12.(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;13.某交变电流的电压随时间的变化规律如图所示,则此交变电流的频率为
,如将该电压加在10μF的电容器上,则电容器的耐压值不应小于
。
如将该电压加在一阻值为1kΩ的纯电阻用电器上,用电器恰能正常工作,为避意外,该电路中保险丝的额定电流不能低于
,如将该电压加在辉光电压(电压达到或高于该电压值,氖管才会发光。)为100V的氖管上,则每分钟内氖管发光时间为
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)
15.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,长度均为L的两平行金属板相距为d,O、O′为两金属板中心处正对的两个小孔,两平行金属板接有电压恒为U的电源.紧靠右金属板右侧的边长为L的正方形MQPN的左下半空间有匀强磁场,MN与右金属板重合.一质量为m、带电量为-q的带负电粒子(重力不计)从O点以可忽略的初速度进入金属板间的电场,经加速后再进入磁场区,恰好垂直MP而离开磁场区.试求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)带电粒子从O点进入电场到最后从MP离开磁场的时间t.参考答案:(1)在电场中,由动能定理得:
qU=1/2mv2-0…①在磁场中,微粒做匀速圆周运动,由几何知识得知,轨迹半径为:R=L/2…③17.如图所示,由同种材料制成的单匝正方形闭合导线框abcd位于竖直平面内,其下方有一匀强磁场区域,该区域的上边界水平,并与线框的ab边平行,磁场方向与线框平面垂直。已知磁场的磁感应强度为B,线框边长为L,线框质量为m,电阻为R。线框从磁场上方某高度处,由静止开始下落,恰能匀速进入磁场区域。求:(1)当ab边刚进入磁场时,线框的速度大小;(2)线框在进入磁场的过程中,通过导线横截面的电荷量;(3)分析线框进入磁场过程中的能量转化情况。参考答案:解:(1)线框匀速进入磁场:mg=F
F=BIL
I=
E=BLv 解得:v= (2)线框进入磁场所用时间:t= 1分流经线框导线横截面的电荷量q=h 1分联立解得:q= 1分(3)线框匀速进入磁场过程,动能不变,重力势能减少mgL,转化为电能并最终以焦耳热的形式释放出
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