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文档简介
安徽省亳州市黉学中学2022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1.一个型电路如图所示,电路中的电阻,,。另有一测试电源,电动势为,内阻忽略不计。则A.当端短路时,之间的等效电阻是B.当端短路时,之间的等效电阻是C.当两端接通测试电源时,两端的电压为80VD.当两端接通测试电源时,两端的电压为80V
参考答案:BC
2.卢瑟福α粒子散射实验的结果A.证明了质子的存在B.证明了原子核是由质子和中子组成的C.说明原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上D.说明原子中的电子只能在某些不连续的轨道上运动参考答案:C3.如图4所示,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示.则下列说法中正确的是:A.两列波在相遇区域发生干涉B.两列波在相遇区域内发生叠加C.此时各点的位移是:xA=0,xB=-2A,xC=2AD.A处振动始终减弱,B、C处振动始终加强参考答案:BC4.下列说法正确的是
(
)A、根据可知,导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比B、根据可知,导体的电阻与导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比C.欧姆定律适用于金属导体导电,电解液导电,电离后气体导电,或者是晶体二级管,晶体三极管导电D.欧姆定律只适用于纯电阻电路参考答案:AD5.(单选)如图所示,两极板间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知一离子在电场力和洛伦兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法错误的是(
)A.离子必带正电荷B.A点和B点位于同一高度C.离子在C点时速度最大D.离子到达B点时,将沿原曲线返回A点参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在研究电磁感应现象和磁通量变化时感应电流方向的实验中,所需的实验器材已用导线连接成如图所示的实验电路(1)将线圈A插入线圈B中,闭合开关的瞬间,线圈B中感应电流与线圈A中电流的绕行方向________(填“相同”或“相反”)。(2)(多选)某同学设想使一线圈中电流逆时针流动,另一线圈中感应电流顺时针流动,可行的实验操作是(A)抽出线圈L1
(B)插入软铁棒(C)使变阻器滑片P左移
(D)断开开关参考答案:(1)相反;
(2)BC7.(4分)如图,水平放置的矩形单匝线圈面积为5×10-2m2,处于竖直向下的磁感应强度为4×10-2T的匀强磁场内,则穿过矩形线圈的磁通量是
Wb,在时间t=0.2s内线圈绕ab边转过90o时,整个线圈产生的平均感应电动势大小为
V。参考答案:2×10-3,0.018.如图所示,圆弧轨道与水平面平滑连接,轨道与水平面均光滑,质量为m的物块B与轻质弹簧拴接静止在水平面上,弹簧右端固定,质量为3m的物块A从圆弧轨道上距离水平面高h处由静止释放,与B碰撞后推着B一起运动但与B不粘连.求:Ⅰ.弹簧的最大弹性势能;Ⅱ.A与B第一次分离后,物块A沿圆弧面上升的最大高度.参考答案:解:Ⅰ.A下滑与B碰前,根据机械能守恒得:3mgh=×3mA与B碰撞,根据动量守恒得:3mv1=4mv2弹簧最短时弹性势能最大,系统的动能转化为弹性势能,据功能关系可得:Epmax=×4m解得:Epmax=mghⅡ.据题意,A.B分离时A的速度大小为v2A与B分离后沿圆弧面上升到最高点的过程中,根据机械能守恒得:3mgh′=×3m解得:h′=h答:Ⅰ.弹簧的最大弹性势能是mgh;Ⅱ.A与B第一次分离后,物块A沿圆弧面上升的最大高度是h.9.当用具有1.87eV能量的光子照射到n=3激发态的氢子时,氢原子吸收该光子后被电离,则电离后电子的动能为:
。参考答案:10.一回旋加速器D形盒的半径为R,两D形盒间所加电压为U,用来加速质量为m,电量为q的质子,使质子由静止加速到从D形盒边沿出口射出时的能量为E,则加速器中匀强磁场的磁感应强度B为__________,加速到能量为E时所需的回旋周数为__________。参考答案:;11.(4分)一列横波的图象如图所示,波的传播速度v=2m/s。由图可知,这列波的波长是________cm,这列波的频率是_________Hz。参考答案:4,5012.如图所示,两个相切的圆表示一个静止的原子序数大于80的原子核发生某种衰变后,产生的两种运动粒子在匀强磁场中的运动轨迹,则此原子核发生____衰变(填“α”“β”“γ”),其中辐射出来的射线轨迹是
(填“大圆”或“小圆”)参考答案:α,大圆.【考点】原子核衰变及半衰期、衰变速度;动量守恒定律.【分析】静止的原子核发生衰变,根据动量守恒可知,发生衰变后的粒子的运动的方向相反,在根据粒子在磁场中运动的轨迹可以判断粒子的电荷的性质;衰变后的粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力可得半径公式,结合轨迹图分析.【解答】解:原子核发生衰变,粒子的速度方向相反,由图可知粒子的运动的轨迹在两侧,根据左手定则可以得知,衰变后的粒子带的电性相同,所以释放的粒子应该是氦核,所以原子核发生的应该是α衰变;衰变后,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,故:qvB=m解得:R=,静止的原子核发生衰变,根据动量守恒可知,衰变前后,动量守恒,故两个粒子的动量mv相等,磁感应强度也相等,故q越大,轨道半径越小;故大圆是释放粒子的运动轨迹,小圆是新核的运动轨迹;故答案为:α,大圆.13.如图所示,A、B为负点电荷电场中一条电场线上的两点,则这两点的场强大小关系是EA_______EB,这两点电势高低的关系是φA_______φB,负电荷置于A点和B点时具有的电势能的大小关系是EPA_______EPB。(填“>”、“<”或“=”)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生15.(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)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(13分)在广场游玩时,一个小孩将一充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上,并将小石块放置于水平地面上。已知小石块的质量为m。气球(含球内氢气)的质量为m2,气球体积为V,空气密度为ρ(V和ρ均视作不变量),风沿水平方向吹,风速为υ。已知风对气球的作用力f=Ku(式中K为一已知系数,u为气球相对空气的速度)。开始时,小石块静止在地面上,如图所示。
(1)若风速υ在逐渐增大,小孩担心气球会连同小石块一起被吹离地面,试判断是否会出现这一情况,并说明理由。(2)若细绳突然断开,已知气球飞上天空后,在气球所经过的空间中的风速υ保持不变量,求气球能达到的最大速度的大小。参考答案:解析:(1)将气球和小石块作为一个整体:在竖直方向上,气球(包括小石块)受到重力G、浮力F和地面支持力N的作用,据平衡条件有
N=(m1+m2)g—ρgV
①由于式中N、,是与风速υ无关的恒力,故气球会连同小石块不会一起被吹离地面。(2)气球的运动可分解成水平方向和竖直方向的两个分运动,达最大速度时气球在水平方向做匀速运动,有υx=υ
②气球在竖直方向做匀速运动,有
m2g+kυy=ρgV
③气球的最大速度
υm=
④联立求解得
17.长为l的平行金属板,板间形成匀强电场,一个带电为+q、质量为m的带电粒子,以初速紧贴上板垂直于电场线方向射入该电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与下板成30°。求:(1)粒子末速度的大小;(2)匀强电场的场强;(3)两板间的距离d。参考答案:、解:由牛顿定律和运动学公式求解由速度矢量图(如图)得粒子末速度粒子在电场中运动时间,粒子射出电场时沿场强方向的分速度由有,则场强:两板间距离:
18.一对平行金属板水平放置,板间距离为d,板间有磁感应强度为B的水平向里的匀强磁场,将金属板连入如图所示的电路,已知电源内阻为r,滑动变阻器的总电阻为R,现将开关S闭合,并调节滑动触头P至右端长度为总长度的处,一质量为m、电荷量为q的带电质点从两板正中央左端以某一初速度水平飞入场区,恰好做匀速圆周运动.
(1)求电源的电动势;
(2)若将滑动变阻器的滑动触头P调到R的正中央位置,可以使原带电质点以水平直线从两板间穿过,求该质点进入磁场的初速度v0;
(3)若将滑动变阻器的滑动触头P移到R的最左端,原带电质点恰好能从
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