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2022 2023学年河北省部分学校高二(上)期末物理试卷+答案解析(附后).pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约14页 举报非法文档有奖
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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..2022~2023学年河北省部分学校高二(上),MN是点电荷电场中的一条直线,a、b是直线上两点,已知直线上a点的场强最大,大小为E,b点场强大小为,已知a、b间的距离为L,静电力常量为k,则场源电荷的电量为(),在某匀强电场中有M、N、P三点,在以它们为顶点的三角形中,、,直角边NP的长度为4cm。电场方向与三角形所在平面平行。已知M、N和P点的电势分别为3V、15V和12V,则电场强度的大小为()、b、c处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示。下列说法正确的是(),,,矩形线圈的电阻为。在外力作用下矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度绕垂直于磁场方向的固定轴匀速转动,线圈两端与第1页,共14页:..的电阻构成闭合回路。通过电阻R的电流随时间变化的图像如图乙所示。下列说法正确的是(),,用其指针张角的大小来定性显示金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A,B是平行板电容器的两个金属极板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大,下列采取的措施可行的是(),将A、,减小A、,将A、,,国产“质子治疗230MeV超导回旋加速器”在原子能院完成设备安装和测试。回旋加速器的原理如图所示,和是两个半径为R的半圆型金属盒,接在电压为U、周期为T的交流电源上,位于圆心处的质子源A能不断产生质子初速度可以忽略,质子在两盒之间被电场加速,、置于与盒而垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中。已第2页,共14页:..知质子的电荷量为q、质量为m,忽略质子在电场中运动的时间,不考虑加速过程中的相对论效应,不计质子重力。下列说法正确的是(),:,用伏安法测电阻的值时,M、N接在恒压电源上,当S接a时电压表示数10V,电流表示数;当S接b时,电压表示数12V,电流表示数。下列叙述正确的是(),S应接在a点,的真实值为。,S应接在a点,的真实值为。,S应接在b点,的真实值为。,S应接在b点,的真实值为。,轻质绝缘细线吊着一质量为、边长为1m,匝数为20匝的正方形闭合线圈,其总电阻为。在线圈的中间位置以下区域存在垂直纸面向里匀强磁场,磁感应强度大小随时间变化的关系如图乙所示,重力加速度g取。下列说法正确的是(),共14页:..,电容器的电容为C,电感线圈的电感为L,线圈的电阻忽略不计。原来开关S闭合,现从开关S断开的瞬间开始计时,以下说法正确的是(),电容器的左板带负电,,,通过线圈L的电流最大,,,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小B与I成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为,与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压满足:,式中k为霍尔系数,,霍尔元件的电阻可以忽略,则(),“12V5W”的小灯泡在不同电压下的功率,给定了以下器材:电源内阻不计;电流表量程、,内阻约为;电压表量程、,内阻约为;滑动变阻器允许最大电流;开关一个,导线若干。第4页,共14页:..实验要求加在小灯泡两端的电压可从零开始调节。如图所示的四个电路图中你认为最合适的是___________填选项下的字母。在本实验中,电流表的量程可选___________。,从实验室找到以下器材:一个满偏电流为、内阻为的表头,一个开关,两个电阻箱和若干导线。由于表头量程偏小,该同学首先需将表头改装成量程为的电流表,则应将表头与电阻箱________选填“串联”或“并联”,并将该电阻箱阻值调为______。接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量,实验电路如图甲所示,通过改变电阻R测相应的电流I,且做相关计算后一并记录如表。123456①根据表中数据,图乙中已描绘出四个点,请将第5、6两组数据也描绘在图乙中,并画出图线。()第5页,共14页:..②根据图线可得电池的电动势E是____V,内阻r是_____。,一质量为m、电荷量为的粒子在匀强电场中运动,A、,方向与电场方向的夹角为;、,xOy坐标系中y轴左侧存在半径为R的半圆形匀强磁场区域,圆心位于坐标原点O,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,y轴右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B。现将质量为m、电荷量为q的带负电的粒子从半圆边界上的A点以某初速度沿x轴正向射入磁场,粒子恰能经过原点O进入y轴右侧磁场区,已知A点到x轴的距离为,不计粒子重力。求:该粒子从A点射入磁场时的初速度大小;该粒子从A点射入磁场到第二次经过y轴时运动的总时间。第6页,共14页:..,平行导轨CD、EF固定在倾角为的斜面上,平行光滑导轨FM、DN水平放置,导轨在D、F处平滑连接,导轨间距均为。斜面部分存在垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为1T,水平部分存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为2T。现将金属棒b垂直放置在水平导轨上锁定使其不动,金属棒a从倾斜导轨上由静止释放,释放位置到底端DF的距离,金属棒a滑至DF前已开始匀速运动,且滑至DF时解除对金属棒b的锁定,金属棒a、b沿水平导轨向右运动。已知金属棒a、b的质量均为1kg,电阻分别为、,金属棒a与倾斜导轨间的动摩擦因数,不计空气阻力及导轨的电阻,重力加速度g取,,。求:金属棒a滑至DF时的速度大小;金属棒b被释放时的加速度大小;从释放金属棒a到金属棒a、b速度相等的整个过程中,金属棒a产生的焦耳热。第7页,共14页:..答案和解析1.【答案】B【解析】【分析】据题意直线上a点的场强最大,分析出场源电荷离a点最近,场源电荷与a点连线与直线垂直这个隐含条件,再据点电荷场强公式即可推出场源电荷的电量。本题主要考查点电荷场强公式的应用及对隐含条件的挖掘。【解答】a点的场强最大,说明场源电荷离a点最近,场源电荷与a点连线与直线垂直,设场源电荷到a的距离为r,到b的距离为d,设场源电荷的电荷量为Q,则,,则,有几何关系得,因此有,可得,故B正确,ACD错误。故选B。2.【答案】A【解析】【分析】匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比,找出P点的等势面,及两等势面间的距离,则电场强度为。本题考查对匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比,常规题,比较简单。【解答】过P点作斜边MN的垂线交MN于O点,由几何知识可知N、O间的距离,M、O间的距离,由匀强电场的特点和几何关系得O点的电势为,即O、P两点在同一等势面上,电场强度,选项A正确,B、C、D错误。3.【答案】A第8页,共14页:..【解析】根据同向电流相互吸引,a、b对c的引力大小相等,所以c处的导线所受安培力的方向与ab边垂直且指向左边,A正确,B错误;若取走c处的导线,根据安培定则和叠加原理,c处的磁感应强度方向竖直向下,CD错误;故选A。4.【答案】D【解析】,该发电机线圈转动周期为,角速度为,故A错误;,磁场与线圈平面垂直,线圈中感应电流最小,故B错误;,根据闭合电路欧姆定律得交流电的感应电动势峰值为,故C错误;,电阻R消耗的电功率为,故D正确。故选D。5.【答案】B【解析】【分析】本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变。静电计测量的是电容器两端的电势差,断开电键,电容器所带的电量不变,根据电容的变化判断电势差的变化;闭合电键,电容器两端的电势差等于电源的电动势。【解答】A、保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,与极板间距无关,则指针张角不变,故A错误。B、断开开关,电容器带电量不变,减小A、B两极板的正对面积,即S减小,根据知,电容减小,根据知,电势差增大,指针张角增大,故B正确。C、断开开关,电容器带电量不变,将A、B两极板靠近,即d减小,根据知,电容增大,根据知,电势差减小,指针张角减小,故C错误。D、保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,变阻器仅仅充当导线功能,滑动触头滑动不会影响指针张角,故D错误。故选:B。第9页,共14页:..6.【答案】【解析】,则交流电源的周期等于质子做圆周运动的周期,选项A错误;,则最大动能,则若只增大交流电源的电压U,则质子的最大动能不变,选项B错误;,可得质子在电场中加速的次数为,选项C正确;,则在磁场中运动半径,质子第二次经过D型盒时,则在磁场中运动半径,质子第1次和第2次经过两D型盒间狭缝后的运动轨迹半径之比为1:,选项D错误。故选C。7.【答案】D【解析】由题意可知,,,由此可知,电压表分流对实验影响较大,电流表应采用内接法,故S应接在b点。设电源的电压为U,电流表的内阻为,由题得,则有:S接a时,,即,S接b时,即,联立解得,即真实值为。故选D。8.【答案】ABD【解析】,由法拉第电磁感应定律得产生的感应电动势为,则线圈中的感应电流为,故A正确;,故B正确;页,共14页:...由图乙可知时,磁感应强度大小为,则线框所受安培力的大小为,由楞次定律、左手定则知,安培力方向向上,则由平衡条件得,解得,故C错误;,得内通过导线横截面的电荷量为,故D正确。故选ABD。9.【答案】BD【解析】没断开开关前,线圈与R串联,由于线圈的电阻不计,所以线圈两端的电压为零,电容器两极板所带的电荷量为零,,开始给电容器充电,电流逐渐减小,经过个周期时刻充电电流减小到最小,此时电容器所带的电荷量最多左板带正电,右板带负电,线圈L的感应电动势最大,A错误,B正确;,再经过即时刻,放电完毕,电流从左向右通过线圈,C错误;,经过即时刻,充电完毕,此时电容器所带的电荷量最多,两极板间的电压最大,D正确。故选BD。10.【答案】CD【解析】,即将向后表面侧移,又由于该导电物质为电子,带负电,因此后表面的电势将低于前表面的电势,A错误;,磁场方向与图示方向相反,同时由电路结构可知,流经霍尔元件上下面的电流也将反向,因此电子的受力方向不变,即前后表面电势高低情况不变,B错误;,根据并联分流,得,故与I成正比,C正确;,设,则,,故,知,D正确。故选CD。11.【答案】;页,共14页:..【解析】小灯泡两端的电压可从零开始调节,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡正常发光时的电阻,,,比较得,所以电流表选择外接法,故正确,BCD错误;灯泡正常发光时的电流,故电流表应选量程。12.【答案】并联,;①;②,【解析】电表改装为大量程的电流表需并联一个电阻,由并联知识可知,解得;①如图所示:②根据闭合电路欧姆定律有,由图像的纵截距表示电动势,有,由图像图线斜率表示等效内阻,有,可得电源的内阻为,求得的电阻值减去改装后的电流表阻值可得页,共14页:..到电池内阻为。13.【答案】解:设带电粒子在点的速度大小为,粒子在垂直于电场方向的速度分量不变,即,由此得,设A、B两点间的电热差为,由动能定理有:,解得。【解析】粒子水平方向受电场力,做匀加速直线运动,竖直方向不受力,故竖直分运动是匀速直线运动;结合运动的合成与分解的知识得到A点速度与B点速度的关系,然后对A到B过程根据动能定理列式求解。14.【答案】解:粒子从A点射入,在半圆形磁场中运动轨迹如图所示:由几何关系可知:粒子在该磁场中运动半径,洛伦兹力提供匀速圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得:,解得;由几何关系知:粒子在半圆磁场中运动的圆心角为,所以粒子在半圆磁场中运动时间为,而周期为,解得,粒子进入y轴右侧磁场,运动轨迹如图,半径为,洛伦兹力提供匀速圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得:,周期为,由几何关系可得粒子在y轴右侧磁场运动的圆心角为,粒子在y轴右侧磁场运动的时间为,粒子从A点射入磁场到第二次经过y轴时运动的总时间。【解析】由几何关系可知粒子在半圆形匀强磁场中运动半径,洛伦兹力提供匀速圆周运动的向心力,列式求解该粒子从A点射入磁场时的初速度大小。页,共14页:..15.【答案】解:设金属棒滑至DF时速度大小为,由平衡得,解得,此时金属棒a产生的感应电动势为,根据,解得,故金属棒a滑至DF时的速度大小为;金属棒a刚滑至斜面底端DF时,金属棒b被释放,此时根据牛顿第二定律得,代入数据解得,故金属棒b被释放时的加速度大小为;金属棒a进入水平磁场后,系统水平方向不受外力作用,系统动量守恒,取向右为正,设金属棒a、b共同速度为,根据动量守恒定律得,设整个运动过程中产生的焦耳热为Q,根据能量守恒定律得,因两金属棒串联,产生的焦耳热比等于电阻比,则金属棒a产生的焦耳热为,联立解得,故金属棒a产生的焦耳热为。【解析】金属棒a进入水平磁场后,系统水平方向不受外力作用,系统动量守恒,根据动量守恒定律求得两球共速时的速度,再根据能量守恒定律求出整个运动过程中产生的焦耳热Q,两金属棒串联,产生的焦耳热比等于电阻比,由此得出金属棒a产生的焦耳热。页,共14页

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  • 时间2024-03-29