2022-2023学年江苏省宿迁市德扬中学高二物理下学期期末试题含解析
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. 入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,则( )
A.从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
B.逸出的光电子的最大初动能将减小
C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少
D.有可能不发生光电效应
参考答案:
C
【考点】光电效应.
【分析】发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,光的强弱只影响单位时间内发出光电子的数目.
【解答】解:A、光的强弱影响的是单位时间内发出光电子的数目,不影响发射出光电子的时间间隔.故A错误.
B、根据光电效应方程知,EKM=hγ﹣W0知,入射光的频率不变,则最大初动能不变.故B错误.
C、单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少,光电流减弱,C正确.
D、入射光的频率不变,则仍然能发生光电效应.故D错误.
故选C.
2. (多选)如图所示,匀强电场场强的大小为E,方向与水平面的夹角为θ(θ≠45°),场中有一质量为m、电荷量为q的带电小球,用长为L的绝缘细线悬挂于O点,当小球静止时,细线恰好水平.现用一外力将小球缓慢拉至竖直方向最低点,小球电荷量保持不变,在此过程中( )
A.该外力所做的功为mgLcot θ
B.带电小球的电势能增加qEL(sin θ+cos θ)
C.带电小球的电势能增加2mgLcot θ
D.该外力所做的功为mgLtan θ
参考答案:
AB
3. (多选)下列有关物理学史的说法,正确的是( )
A.爱因斯坦提出了“光子说”,成功解释了光电效应的实验规律
B.英国科学家汤姆生通过对阴极射线现象的研究,发现了电子
C.贝克勒尔发现了天然放射现象,这说明原子核具有复杂的结构
D.玻尔原子理论能 很好的解释所有原子的光谱现象
参考答案:
ABC
4. 一带电量为q的检验电荷在电场中某点受到的电场力大小为F,该点场强大小为E,则下面图象能正确反映这三者关系的是
BC
参考答案:
BC
5. 如图是一个常用的电子元件,关于它的说法正确的是( )
A.这个电子元件名称叫电阻
B.这个电子元件的电容是220法拉
C.这个电子元件可容纳的电量是50库仑
D.这个电子元件耐压值为50伏
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. 在点电荷Q产生的电场中有a,b两点,已知a点的场强大小为E,方向与ab连线成30°角,b点的场强方向与ab连线成120°角,如图所示,则b点的场强大小为_____________, a,b两点_________点的电势高。
参考答案:
3E a
7. 地球磁场的N极在地理的 极附近,S极在地理的 极附近。若赤道正上方有一束电子流自西向东运动,由于受到地球磁场作用,电子的轨迹将向 (填上或下)偏转。若电子流自上而下运动时,将向 (填东或西)偏转。
参考答案:
南,北,下,上
8. 如图所示, R1=12kΩ,R2=8kΩ,R3=20kΩ,R4=600Ω,当滑动变阻器滑动触头C调到最上端时,AB间的总电阻是________Ω,AB间最大电阻值为________Ω。
参考答案:
9×103;1.06×104
9. 一个电源分别接上8Ω和2Ω的电阻时,两电阻消耗的电功率相等,则电源内阻为
参考答案:
10. 长为L的导体棒原来不带电,现将一带电量为 +q的点电荷放在距棒左端R处,如图所示。当棒达到静电平衡后,求棒上感应电荷在棒内中点产生的场强大小、方向。
参考答案:
11. 如图所示的电路中,电源的电动势为12V,内阻为1Ω,两定值电阻的阻值分别为19Ω和20Ω。开关S闭合后,电路中的电流为 A,A、B间的电压为 V。
参考答案:
12. 一定质量的理想气体,由初始状态A开始,按图中箭头所示的方向进行了一系列状态变化,最后又回到初始状态A ,即A→B→C→A(其中BC与纵轴平行,CA与横轴平行) ,这一过程称为一个循环,则:
A.由A→B,气体分子的平均动能 (填“增大”、“减小”或“不变”)
B.由B→C,气体的内能 (填“增大”、“减小”或“不变”)
C.由C→A,气体 热量(填 “吸收”或“放出”)
参考答案:
13. 将一个电荷量为-2×10-8C的点电荷,从零电势点S移到M点要克服电场力做功4×10-8J,则M点电势φM=________.若将该电荷从M点移到N点,电场力做功14×10-8J, MN两点间的电势差UMN=________,则N点的电势φN=________.
参考答案:
三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14. (3分)用欧姆表测一个电阻R的阻值,选择旋钮置于“×10”挡,测量时指针指在100与200刻度的正中间,可以确定
A.R=150 Ω B.R=1500 Ω
C.1000 Ω
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