2022年广东省湛江市申美职业高级中学高二物理期末试卷含解析

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1、2022年广东省湛江市申美职业高级中学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所示为氢原子的能级图,A、B、C分别表示电子在三种不同能级跃迁时放出的光子,则下列判断中正确的是( )A、能量和频率最大、波长最短的是B光子 B、能量和频率最小、波长最长的是C光子C、频率关系为: ,所以B的粒子性最强D、波长关系为:参考答案:ABC2. 如图1所示,把一条导线放在磁针的上方附近,当电流通过导线时,磁针会发生偏转首先观察到这个实验现象的物理学家是A奥斯特 B爱因斯坦 C伽利略 D牛顿参考答案:A3. 如图,静电喷涂时,被喷工件接正极

2、,喷枪口接负极,它们之间形成高压电场涂料微粒从喷枪口喷出后,只在静电力作用下向工件运动,最后吸附在工件表面,图中虚线为涂料微粒的运动轨迹下列说法正确的是()A涂料微粒一定带正电B图中虚线可视为高压电场的部分电场线C微粒做加速度先减小后增大的曲线运动D喷射出的微粒动能不断转化为电势能参考答案:C【考点】带电粒子在匀强电场中的运动【分析】解答本题关键抓住:在涂料微粒向工件靠近的过程中,工件带正电,涂料微粒带负电;根据库仑定律分析库仑力的变化;电场力做正功,涂料微粒的电势能减小【解答】解:A、由图知,工件带正电,则在涂料微粒向工件靠近的过程中,涂料微粒带负电,故A错误;B、由于涂料微粒有初速度,初速

3、度和电场力不一定方向相同,故涂料微粒的运动轨迹不一定沿电场线方向运动,故B错误;C、根据电场强度的分布可知,所受电场力先减小后增大,微粒做加速度先减小后增大的曲线运动,故C正确;D、涂料微粒所受的电场力方向向左,其位移方向大体向左,则电场力对涂料微粒做正功,其动能增大,电势能减小,故D错误故选:C4. 如图是某区域的电场线分布。A、B、C是电场中的三个点,下列说法正确的是 A三点中B点场强最强,C点场强最弱B一正点电荷在A处所受电场力的方向就是A点场强方向C三点中B点电势最高D把一负电荷从B点移到C点,电势能减小参考答案:AB5. 如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中

4、,导体处于静电平衡时,下列说法正确的是( ) A.A、B两点的场强不相等B.感应电荷产生的附加电场大小是C.当电键K闭合时,电子从大地沿导线向导体移动D.若电键K闭合,A、B两点场强相等,且都为零第 参考答案:CD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 已知空气中的声速是340m/s,水中的声速是1450m/s,在空气中的波长为1m,在水中传播时的波长为_m,该声波在铁轨中传播的波长为14.4m,那么在铁轨中的声速为_m/s。参考答案:4.26 48967. 一物体由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a1,经时间t后做匀减速直线运动,加速度大小为a2,若再经时间t恰能回到出

5、发点,则a1:a2应为_.参考答案:1:38. 宇宙飞船沿一直线飞行,相对地球地面的速度为v=0.5c(c为光速)时,地面上观察者测得飞船长为L,飞船的固有长度为L0,则LL0(选填“”、“”或“=”)参考答案:解:飞船以0.5c的速率飞行时,根据尺缩效应可知飞船长度变小,小于L故答案为:;9. (4分)如图所示,厚壁容器的一端通过胶塞插进一个温度计和一个进气管,另一端有个可移动的胶塞(用卡子卡住),用打气筒慢慢向容器内打气,当容器内的压强增大到一定程度时,读出温度计的读数。打开卡子,让气体快速冲开胶塞,此后再读温度计的示数将_(填升高、降低),说明气体对外做功,内能_(填增加、减小)。参考答

6、案: 降低,减小10. 若氢原子的核外电子绕核作半径为r的匀速圆周运动,则其角速度 ;电子绕核的运动可等效为环形电流,则电子运动的等效电流I 。(已知电子的质量为m,电量为e,静电力恒量用k表示)参考答案:,。11. 两根长度相同,横截面积之比S1:S2=2:3的均匀铜导线按图9所示接入电路,则两导线的电阻之比R1:R2= ,自由电子在两导线中定向移动时所受的电场力之比F1:F2= 。参考答案:3:2 ; 3:2 12. 1一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示。 该振动的振幅是 cm;振动的周期是 s;在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移是 cm。图2为

7、该波在某一时刻的波形图,A点位于x0.5 m处。该波的传播速度是 m/s;经过周期后,A点离开平衡位置的位移是 cm。参考答案:13. 一矩形线圈,面积S=110-5m2,匝数n=100,两端点连接一电容器(C=20F),线圈的上半部分处在匀强磁场中,磁场正以增加,则电容器的左极板带 电。(填“正、负”),电容器所带电量q= C。参考答案:正试题分析:根据楞次定律,磁场在均匀增加,线圈中由于是断路,没有感应电流,但是有感应电动势,左极板带正电,感应电动势大小为,所带电荷量为考点:考查了法拉第电磁感应定律的应用点评:在求磁通量变化时,注意中S表示的是有效面积,三、 实验题:本题共2小题,每小题1

8、1分,共计22分14. 在“用单摆测定重力加速度”的实验中:(1)为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应是经过最 (填“高”或“低”)点的位置,且用秒表测量单摆完成多次次全振动所用的时间,秒表的示数如图甲所示,则秒表的示数为t= s(2)用主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的卡尺测量金属球的直径,结果如图乙所示,可以读出此金属球的直径为D=_mm。(3)为了提高实验精度,在试验中可改变几次摆长,测出相应的周期,从而得出一组对应的和T的数值,再以为横坐标T2为纵坐标,将所得数据连成直线如图所示,利用图线的斜率可求出重力加速度的表达式为= ,可求得= m/s2。(保留三位有效数字)参考答

9、案:1) 低 75.2 (2) 13.40(3) 9.86 15. 某同学在实验室测定金属丝电阻率的实验中 (1)如图甲所示,用游标卡尺测量长度,可知其长度为:_ mm;(2)如图乙所示,用螺旋测微器测金属丝的直径,可知其测量值为:_ mm 参考答案: (1). 110.50 (2). 1.848【详解】(1)如图甲所示,L=110mm+0.05mm10=110.50 mm;(2)如图乙所示,d=1.5mm+0.01mm34.8=1.848 mm四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 从粒子源不断发射相同的带电粒子,初速可忽略不计,这些粒子经电场加速后,从M孔以平行于MN方向进入一个边长为

10、d的正方形的磁场区域MNQP,如图所示,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,其中PQ的中点S开有小孔,外侧紧贴PQ放置一块荧光屏。当把加速电压调节为U时,这些粒子刚好经过孔S 打在荧光屏上,不计粒子的重力和粒子间的相互作用。 (1)画出带电粒子在磁场中的运动轨迹并作出圆心的位置 (2)请说明粒子的电性求出粒子的比荷()。参考答案:(1)粒子在磁场中运动轨迹如答图2所示,其中O为轨迹的圆心。(3分) (2)由于受力沿MP边,粒子带正电。(2分)粒子在电场中加速,由动能定理有:解得:(1分)粒子进入磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得:解得(1分)又由轨迹图,在OSP中有:解得(2分)将与式

11、代入解得:。(1分)17. (12分)如图所示,在铅板A中心处有个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠B外侧的荧光屏。A和B接在电路中,它们相互平行且正对面积足够大。已知电源电动势为,滑动变阻器的最大电阻是电源内阻r的4倍,A、B间距为d,电子质量为m,电量为e,不计电子形成的电流对电路的影响,忽略重力的作用。 (1)当滑动变阻器的滑片置于中点时,求闭合电键K后,AB间的场强E的大小;(2)若移动滑动变阻器的滑片,荧光屏上得到最小的亮斑面积为S,试求电子离开放射源时的速度大小。参考答案:解析:(1)设电源内阻为r,则变阻器的总阻值为4r,当滑动变阻器的滑

12、片位于中点时,根据闭合电路欧姆定律得:AB间的电势差为:所以电场强度为: (2)荧光屏上的亮斑面积大小由初速度沿竖直方向的粒子在该方向上的位移R决定,即: 粒子在做类平抛运动,所以: 当变阻器的阻值取时,最大,此时电子在AB间运动的时间最短:由上述方程解得:18. 如图为一列简谐横波在t1=0时刻的波形图象,此时波中质点M正处于平衡位置,运动方向沿y轴负方向,到=0.55s时质点M恰好第三次到达y轴正方向最大位移处. 试求: (1)该波传播方向; (2)该波波速大小; (3)从到1.2s,波中质点N走过的路程和相对于平衡位置的位移分别是多少?参考答案:(1)该波沿x轴负方向传播 (2)该波的周期满足: 解得T=0.2s (1分)由图知波长 (2分)则波速 (2分) (3)质点N完成振动的次数 则质点N走过的路程:

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