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文档简介
2022年辽宁省鞍山市华育中学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.(单选)荷兰科学家惠更斯在研究物体碰撞问题时做出了突出的贡献。惠更斯所做的碰撞实验可简化为:球1、球2、球3质量分别为m1、m2、m3,半径相同,并排悬挂在长度均为L的三根平行绳子上,彼此相互接触。现把质量为m1的小球拉开,上升到H高处释放,如图7所示,已知各球间碰撞时同时满足动量守恒定律和机械能守恒定律,且碰撞时间极短,H远小于L,不计空气阻力。若三个球的质量不同,要使球1与球2,球2与球3相碰后,三个球具有同样的动量,则m1∶m2∶m3(
)
A.2∶1∶3
B.3∶1∶2
C.1∶3∶6
D.6∶3∶1参考答案:D2.把六个相同的小灯泡接成如图甲、乙所示的电路,调节变阻器使灯泡正常发光,甲、乙两电路所消耗的功率分别用P甲和P乙表示,则下列结论中正确的是
()A.P甲=P乙
B.P甲=3P乙C.P乙=3P甲
D.P乙>3P甲参考答案:B3.有的问题我们暂时无法解决,但通过一些简单分析也可寻找答案,比如单位、常识等。一个频率为v0的光子在重力场中上升,它的波长将变长,频率减少为v0—△v,这种现象称为“引力红移”.设光速为c,则当光子在地球表面附近竖直上升H高时,其频率的红移量△v与原有频率v0之比为(
)
A.
B.
C.
D.参考答案:B4.如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为。一个质量为、边长也为的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行。时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),导线框的速度为。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零。此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ。则
(
)
A.上升过程中,导线框的加速度逐渐增大
B.下降过程中,导线框的加速度逐渐增大
C.上升过程中,合力做的功与下降过程中合力做的功相等
D.上升过程中,克服安培力做的功比下降过程中的多参考答案:D5.如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可忽略,在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,可能使电子的偏转角变大的是(
)A.U1变大,U2变大
B.U1变小,U2变大C.U1变大,U2变小
D.U1变小,U2变小参考答案:ADB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.下表是两个电池外壳上的说明文字:某型号进口电池某型号国产电池RECHARGEABLE1.2V500mA·hSTANDARDCHARGE
15hac50mAGNY0.6(KR-AA)1.2V600mA·hRECHARGEABLESTANDARDCHARGE15hac60mA(1)。由说明可看出进口电池的电动势是_______伏。·(2)。上述国产电池最多可放出
mA·h电荷量。若该电池工作电流为0.03A,则最多可工作_
__个小时。参考答案:_1.2v____
___600___
___20__7.做圆周运动的物体所受的合外力F合指向圆心,且F合=,物体做稳定的
;所受的合外力F合突然增大,即F合>mv2/r时,物体就会向内侧移动,做
运动;所受的合外力F合突然减小,即F合<mv2/r时,物体就会向外侧移动,做
运动,所受的合外力F合=0时,物体做离心运动,沿切线方向飞出.参考答案:匀速圆周运动向心离心8.氢原子从能量较高的能级(能量为Em)跃迁到能量较低的能级(能量为En)时,会释放(填“释放”或“吸收”)光子,真空中这种光子的波长为.用这种光子照射逸出功为W0的锌板发生了光电效应,则光电子的初动能不大于Em﹣En﹣W0(普朗克常量为h,光速为c)参考答案:解:氢原子从能量较高的能级(能量为Em)跃迁到能量较低的能级(能量为En)时,会释放光子,释放光子能量为:E=Em﹣En=h真空中这种光子的波长为:λ=,根据光电效应方程:EK=hv﹣w0,用这种光子照射逸出功为W0的锌板发生了光电效应,则光电子的初动能不大于Em﹣En﹣W0,故答案为:释放,,Em﹣En﹣W09.如图所示的是把量程为3mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电源的电动势为E=1.5V。经改装后,若将原电流表3mA刻度处的刻度值定为“0”,则在2mA处应标
,1mA处应标
。参考答案:⑴
250
(2分)
1000
10.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸来记录轨迹,小方格的边长L,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算公式为v0=
(用L、g表示)。参考答案:
11.两颗卫星在同一轨道平面绕地球作匀速圆周运动,地球半径为R,a卫星离地面的高度为R,b卫星离地面的高度为3R,则a、b两卫星所在轨道处的重力加速度大小之比ga∶gb=_______,a、b两卫星运行的线速度大小之比Va∶Vb=_______。参考答案:4:1
12.在学习了光的衍射现象后,徐飞同学回家后自己设置了一个小实验。在一个发光的小电珠和光屏之间放一个大小可以调节的圆形孔屏,在圆孔从较大调至完全闭合的过程中,他在屏上看到的现象是:先是________,再是________,最后________.参考答案:圆形亮斑
圆形亮环(衍射图样)
完全黑暗13.(4分)把一个带电量为-5×10-8C的点电荷放到电场中的某点,受到的电场力为2×10-3N,则该点电场强度的大小为___________N/C,此力的方向与场强方向____________(填“相同”或“相反”)。参考答案:4×104,相反三、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.(6分)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。(2)把电荷量为=3.0×C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷受到的电场力大小为F=6.0N;如果把移去,把电荷量为=6.0×10C的负点电荷放在P点,求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案:(1)Q点电场强度较强(1分)。因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(3×10)×10(N/C)(2分)方向向左(或与电场强度方向相反)
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)有一带电量q=-3×10-6C的点电荷,从电场中的A点移到B点时,克服电场力做功6×10-4J。从B点移到C点电场力做功9×10-4J。问:(1)AB、BC、CA间电势差各为多少?(2)如以B点电势为零,则A、C两点的电势各为多少?电荷在A、C两点的电势能各为多少?参考答案:解:(1)UCA=-=(-)-(-)=-UBA=300V-200V=100V(2)-=-0=200V
∴=200V-=0-=-300V
∴=300VB点电势能为零,从A到B电场力做负功,电势能增加,所以A点电势能为-6×10-4J;从B到C电场力做正功,电势能减少,所以C点电势能为-9×10-4J
17.如图所示的平行板器件中,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度B1=0.40T,方向垂直纸面向里,电场强度E=2.0×105V/m,PQ为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内,有垂直纸面的正三角形匀强磁场区域,磁感应强度B2=0.25T。一束带电量q=8.0×10-19C,质量m=8.0×10-26kg的正离子从P点射入平行板间,不计重力,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.2m)的Q点垂直y轴射向三角形磁场区,离子通过x轴时的速度方向与x轴正方向夹角为60°。则:(1)离子运动的速度为多大?(2)若正三角形区域内的匀强磁场方向垂直纸面向外,离子在磁场中运动的时间是多少?(3)若正三角形区域内的匀强磁场方向垂直纸面向里,正三角形磁场区域的最小边长为多少?
参考答案:(1)(4分)
(2)(4分)
ks5u(3)(6分)
L==18.如图为某工厂生产流水线上水平传输装置的俯视
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