浙江省温州市高第三中学2022年高二物理上学期期末试卷含解析_第1页
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浙江省温州市高第三中学2022年高二物理上学期期末试卷含解析一、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.第一个发现电磁感应的科学家是A.奥斯特

B.安培

C.法拉第

D.欧姆参考答案:C2.如图,一水平放置的圆形通电线圈固定,另一较小的圆形线圈2从线圈1的正上方下落,在下落过程中,两线圈平面始终保持平等且共轴,则线圈2从线圈1的正上方下落至正下方的全过程中,从上往下看,线圈2中

A.无感应电流

B.有顺时针方向的感应电流C.有先顺时后逆时针方向的感应电流D.有先逆时后顺时针方向的感应电流参考答案:C3.(多选题)如图,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场B和匀强电场E组成的速度选择器,然后粒子通过平板S上的狭缝P,进入另一匀强磁场B',最终打在AlA2上.下列表述正确的是A.粒子带负电B.所有打在AlA2上的粒子,在磁场B'中运动时间都相同C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于D.粒子打在AlA2上的位置越靠近P,粒子的比荷越大参考答案:CD4.甲乙两物体沿同一直线做匀加速直线运动,其v-t图象如图所

示,则下列说法正确的是A.4s内甲乙通过的位移相同B.4s内甲通过的位移大于乙通过的位移C.甲的速度大于乙的速度D.甲的加速度大于乙的加速度参考答案:B5.如图所示,虚线a、b、c代表电场中某区域的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的点电荷仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,则A.三个等势面中,a的电势最高B.该点电荷通过P点时的电势能比Q点大C.该点电荷通过P点时的动能比Q点大D.该点电荷通过P点时的加速度大小比Q点大参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力)。以抛出时t=0,得到如图所示的s-t图象,则该行星表面重力加速度大小为____m/s2,物体被抛出时的初速度大小为____m/s。参考答案:8,207.(6分)如图是一列横波在某一时刻的波形图象,已知这列波的波速为8m/s,则这列波的频率为

Hz,质点A振动的振幅是

cm,已知A点在此时的振动如图所示,则可一判断出这列波的传播方向是

(填:“向左”或“向右”)。参考答案:4;10;向左8.将截面均匀,长为L、电阻为R的金属导线截去

,再拉长至L,则导线电阻变为

。参考答案:9.一只氖管的起辉电压(达到或超过起辉电压后氖管会发光)与交变电压V的有效值相等,若将这交变电压接到氖管的两极,在一个周期内,氖管的发光时间为

参考答案:

0.01s

10.重为100N的货箱放在水平地面上,以25N的水平推力推货箱时,货箱没有动,此时货箱受到的摩擦力大小为

;当水平推力增至35N时,货箱刚好被推动,货箱被推动后,只需32N的水平推力作用即可保持货箱做匀速运动,则货箱与地面之间的动摩擦因数μ=

。参考答案:

25N

0.3211.一闭合线圈有50匝,总电阻R=20Ω,穿过它的磁通量在0.1s内由8×10-3Wb增加到1.2×10-2Wb,则线圈中的感应电动势E=

,线圈中的电流强度I=

。参考答案:2;0.112.如图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3.0Ω的定值电阻.导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0Ω,,与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动.则ab中产生的感应电动势大小为___________v,通过ab棒的电流方向___________(填“a→b”或“b→a”),电流大小为___________A,ab棒所受安培力的大小为___________N,方向___________。参考答案:

(1).2

(2).b→a

(3).0.5

(4).0.1

(5).水平向左电路中电动势:E=Blv=0.4×0.5×10=2V;由右手定则可知,通过ab棒的电流方向b→a;电路中电流:;ab棒所受的安培力:F=BIl=0.4×0.5×0.5=0.1N,由左手定则可知水平向左.13.在相距为d的A、B两板之间有a、b、c三点,a点距A板d,b、c两点距B板也是d,A板接地,A、B间电压为U,如图所示,则b点的电势为,+q从a点运动到c点的过程中,电场力做功为,﹣q在a点具有的电势能为.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:根据电势差和两极板间的距离求出匀强电场的电场强度大小;根据电势差等于电势之差求出各点的电势.并根据W=qU,及EP=qφ,即可求解.解答:解:两板间的场强E=A板接地,即φA=0V,那么φb﹣φA=,解得:φb=.同理,c点的电势为φc=U,a点的电势为φa=U;由题意可知,Uac=φa﹣φc=U﹣U=﹣U;+q从a点运动到c点的过程中,电场力做功为W=qUac=,根据EPa=﹣qφa=.故答案为:,,.点评:解决本题的关键掌握匀强电场的场强公式E=,知道d是沿电场线方向上的距离,并掌握公式W=qU,及EP=q?的应用.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.15.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零.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如右图所示,两根平行金属导轨固定在同一水平面内,间距为,导轨左端连接一个电阻R.一根质量为m、电阻为的金属杆ab垂直放置在导轨上.在杆的右方距杆为处有一个匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向下,磁感应强度为B.对杆施加一个大小为F、方向平行于导轨的恒力,使杆从静止开始运动,已知杆到达磁场区域时速度为,之后进入磁场恰好做匀速运动.不计导轨的电阻,假定导轨与杆之间存在恒定的阻力.求:⑴导轨对杆ab的阻力大小;⑵杆ab中通过的电流及其方向;⑶导轨左端所接电阻R的阻值.参考答案:解析:⑴杆进入磁场前做匀加速运动,对杆利用动能定理得:

……………(2分)解得导轨对杆的阻力

……………(1分)⑵杆进入磁场后作匀速运动,有

……………(1分杆所受的安培力

……………(1分)解得杆中通过的电流

……………(2分)由右手定则判断出中通过的电流方向自流向

……………(1分)

⑶杆产生的感应电动势

……………(1分)杆中的感应电流

……………(1分)解得左端所接的电阻阻值为

17.如图甲所示,一个电阻值为,匝数为的圆形金属线圈与的电阻连结成闭合回路.线圈的半径为.在线圈中半径为的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的关系图线如图乙所示.图线与横、纵轴的截距分别为和.导线的电阻不计.求0至时间内:(1)通过电阻上的电流大小和方向;(2)通过电阻上的电量及电阻上产生的热量.参考答案:解:(1)由图象分析可知,0至时间内由法拉第电磁感应定律有

(2分)而由闭合电路欧姆定律有

联立以上各式解得通过电阻上的电流大小为

(2分)由楞次定律可判断通过电阻上的电流方向为从b到a

(2分)(2)通过电阻上的电量

(3分)通过电阻上产生的热量

(3分)18.规格为“220V

72W”的电风扇,线圈电阻为55Ω,接上220V电压。求:(1)电风扇工作时的热功率;(2)每分钟有多少电能转化为机械能;(3)如果扇叶被卡住不能转动,电动机消耗的功率.参考答案:1)通过电阻的电流为

....................1分

5.5W

......................................2分(

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