2022年山东省临沂市临沭县第二中学高二物理期末试卷含解析

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1、2022年山东省临沂市临沭县第二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. (多选)如图,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示。图中分子势能的最小值为E0。若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是( )A乙分子在P点(xx2)时,加速度最大B乙分子在P点(xx2)时,其动能为E0C乙分子在Q点(xx1)时,处于平衡状态D乙分子的运动范围为xx1 参考答案:BD2. (单选)如图所示,质量为m的小球(视为质点),带电+q,开始时让它静止在倾角=600的固定光滑

2、绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为E=mg/q的匀强电场中(设斜面顶端处电势为零),斜面高为H。释放后,设物块落地时的电势能为,物块落地时的速度大小为v,则A B C D参考答案:C3. (单选)关于电势和电势能的说法正确的是:( )A电荷在电场中电势越高的地方电势能也越大 B电荷在电场中电势越高的地方,电荷量越大所具有的电势能也越大C在正点电荷电场中的任意一点处,正电荷具有的电势能一定大于负电荷具有的电势能D在负点电荷电场中的任意一点处,正电荷具有的电势能一定大于负电荷具有的电势能参考答案:C解:A、根据公式Ep=q可知,正电荷在电势高的地方电势能大,负电荷在电势高的地方电势能小,由

3、于不知电荷的正负,因此无法判断它在电势高的地方电势能的高低,故A错误;B、若放在同一点的电荷带电量为负值,电荷量大,则其具有电势能小,故B错误;C、在正点电荷电场中的任意一点处,若若选取无穷远处为0势能点,则此处的电势为正,则正电荷所具有的电势能大于负电荷具有的电势;故C正确;D、在负点电荷电场中的任意一点处,若若选取无穷远处为0势能点,则此处的电势为负,则正电荷所具有的电势能小于负电荷具有的电势,故D错误故选:C4. 下列由基本门电路组成的电路中能使小灯泡发光的有( )参考答案:B5. (单选)如图所示,R1为定值电阻,R2为可变电阻,E为电源电动势,r为电源的内电阻,以下说法中不正确的是

4、( ) A当R2=Rl + r时,R2上获得最大功率 B当Rl=R2 + r时,Rl上获得最大功率C当R2=O时Rl上获得功率一定最大D当R2=O时,电源的输出功率可能最大参考答案: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,在E=400V/m的匀强电场中,a、b两点相距d=4cm,它们的连线跟场强方向的夹角是60,则Uba=8V参考答案:考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系版权所有专题:电场力与电势的性质专题分析:根据顺着电场线方向电势降低,判断出a、b两点电势的高低,由U=Ed求解电势差Uba的大小解答:解:根据顺着电场线方向电势降低,判断得知a点的电势低于b点的

5、电势,则Uab0则得:Uba=Ecos60=4000.040.5V=8V故答案为:87. 用6N水平拉力拉质量为2kg的物体,沿水平桌面匀速运动,若水平力改为10N,则物体的加速度大小为 m/s2。动摩擦因数为 (g=10m/s2)参考答案:2 , 0.38. 在大量的摩擦起电实验中,人们发现:电荷有两种,_和_。用丝绸摩擦过的玻璃棒带_,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒带_。同种电荷相互_,异种电荷相互_。参考答案:正电荷,负电荷,正电荷,负电荷,排斥,吸引9. 如图所示的电路中,R=1,B=0.2T,金属杆ab长1.0m、单位长度的电阻为2,用一力F拉着杆以v=10m/s的速度做匀速运动。导轨光滑,

6、两导轨间的距离为0.5m,其它阻力不计,在拉动过程中导线ab所受的安培力为_N,金属杆ab两端间的电势差为_V。参考答案:10. 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“”“”“”),其中辐射出来的射线轨迹是 (填“大圆”或“小圆”)参考答案:,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

7、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:,大圆11. 用安培定则判断直线电流的磁感线: 手握住导线,让伸直的拇指与 的方向一致,那么弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环

8、绕方向。参考答案:右,电流 12. 有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞己知碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收,从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子若氢原子碰撞后发出一个光子,则速度v0至少为 。已知氢原子的基态能量为E1(E10)参考答案:13. 第一个发现电磁感应现象的科学家是 。他是受到奥斯特发现了电流能够产生磁场的启发,根据电和磁之间存在着相互联系,用实验的方法发现的。参考答案:法拉第三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (9分)在探究单摆周期与摆长的关系

9、实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是_运动. (2)摆线要尽量选择_、_,并尽可能_(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)15. 现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50,允许输出的最大电流为50 mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大

10、,R为电阻箱,阻值范围09999。R0是定值电阻,规格为150,1.0W 起 的作用。该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值, 。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图 (b)的图线则电池的电动势E= ,内阻r= 。(结果保留两位有效数字)参考答案:防止短路,电流过大,烧坏电源 读取电压表的示数,10V ,462.(漏写单位,没分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一物体以一定的初速度从一光滑斜面底端A点上滑,最高可滑至C点,B是AC的中点,如图所示,已知物块从A至B所需时间t0,问它从B经C再回到B,需要的时间 多少?参考答案:17. 一个电阻为r、边长为L的正方形线

11、圈abcd共N匝,线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO以如图所示的角速度匀速转动,外电路电阻为R. (1)线圈平面与磁感线夹角为30时的感应电动势为多大?(2)设发电机由柴油机带动,其他能量损失不计,线圈转一周,柴油机做多少功?(3)从图示位置开始,线圈转过30的过程中通过R的电荷量是多少?(4)图中电流表和电压表的示数各是多少?参考答案:18. 如图所示,圆形区域存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,一电荷量为q,质量为m的粒子沿平行于直径AC的方向射入磁场,射入点到直径AC的距离为磁场区域半径的一半,粒子从D点射出磁场时的速率为,不计粒子的重力.求(1)粒子在磁场中加速度的大小;(2)粒子在磁场中运动的时间;(3)圆形区域中匀强磁场的半径.参考答案:(1)粒子在磁场中只受洛伦兹力作用,则 (2)如图所示,由几何关系可得粒子在磁场中偏转60,则在磁场中运动的时间为 (3)由几何关系可得四边形ODOE是菱形,则圆形区域中匀强磁场的半径R与粒子运动的轨迹半径r相等.有: 1分 2分 2分

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