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2022绍兴高二下学期期末物理试题含解析
展开绍兴市2021学年第二学期高中期末调测
高二物理
一、选择题I(本题共11小题,每小题3分,共33分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 下列物理量的单位用国际单位制单位表示正确的是( )
A. 自感系数:H B. 冲量:
C. 内能:K D. 磁感应强度:Wb
【答案】A
【解析】
【详解】A.自感系数的符号为,国际制单位为H(亨利),故A正确;
B.冲量的符号为,国际单位制单位为,故B错误;
C.内能的符号为,国际单位制单位为,而K是温度的国际制单位,故C错误;
D.磁感应强度的符号为,国际单位制单位为 ,而Wb是磁通量的单位,故D错误;
故选A。
2. 下列说法中正确的是( )
A. 热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
B. 内能可以全部转化为机械能而不引起其他变化
C. 不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化
D. 凡是不违背能量守恒定律的过程都一定能实现
【答案】C
【解析】
【详解】A.热量能够自发的从高温物体传到低温物体;热量也能在一定条件下从低温物体传到高温物体,但要引起其他的变化,A错误;
B.根据热力学第二定律,机械能可能全部转化为内能而不引起其他变化,反过来则不行,B错误;
C.根据热力学第二定律可知,不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它任何变化,C正确;
D.凡是不违反能量守恒定律的过程也不一定能实现,可能违反热力学第二定理,例如第二类永动机,D错误。
故选C。
3. 关于电磁波与声波,下列说法正确的是( )
A. 电磁波是横波,声波是纵波
B. 由空气进入水中时,波速均变小
C. 由空气进入水中时,波长均变长
D. 电磁波和声波在介质中的传播速度,均由介质决定,与频率无关
【答案】A
【解析】
【详解】A.电磁波的振动与传播方向相互垂直,是横波;声波的振动与传播方向相互平行,是纵波,故A正确;
BC.由空气进入水中时,电磁波波速变小,由于频率不变,则其波长变小;由空气进入水中时,声波波速变大,因频率不变,可知声波的波长变大,故BC错误;
D.声波的传播速度在介质中是由介质决定的,与频率无关;而电磁波在介质中的传播速度与介质和电磁波本身的频率有关;故D错误。
故选A。
4. 振源A带动细绳上各点上下做简谐运动,t = 0时刻绳上形成的波形如图所示.规定绳上质点向上运动的方向为x轴的正方向,则P点的振动图象是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】由振动实物图可知此时P点开始振动,方向为向下,B对。
故选B。
5. “救命神器”——自动体外除颤仪(AED),已经走入了每个校园,它是一种便携式的医疗设备,可以诊断特定的心律失常,并且给予电击除颤,是可被非专业人员使用,用于抢救心脏骤停患者的医疗设备。其结构如图所示,低压直流电经高压直流发生器后向储能电容器C充电。除颤治疗时,开关拨到2,将脉冲电流作用于心脏,使患者心脏恢复正常跳动,其他条件不变时,下列说法正确的是( )
A. 脉冲电流作用于不同人体时,电流大小相同
B. 放电过程中,电流大小不变
C. 电容C越小,电容器的放电时间越长
D. 自感系数L越小,放电脉冲电流的振荡周期越短
【答案】D
【解析】
【详解】A.脉冲电流作用于不同人体时,不同人体的导电性能不同,故电流大小不同,A错误;
B.电容器放电过程中,开始时电流较大,随着带电量的减小,放电电流逐渐减小,不是恒定的,B错误;
CD.振荡电路的振荡的振荡周期为
电容器在时间内放电至两极板间的电压为0,即
则线圈的自感系数L越小,放电脉冲电流的振荡周期越短,放电时间越短;电容器的电容C越大,放电脉冲电流的放电时间越长,故C错误D正确。
故选D。
6. 如图所示,电吉他中拾音器的线圈绕在磁体上。工作时,拨动被磁体磁化的金属琴弦,线圈就能将振动产生的信号转换为电信号并传送到音箱发出声音,则( )
A. 琴弦振动时,琴弦会受到安培力作用
B. 琴弦振动时,穿过线圈的磁通量将发生变化
C. 琴弦振动时,是琴弦切割磁感线,故琴弦中会产生感应电流
D. 若用软铁芯替代磁铁,拾音器依然可以正常工作
【答案】B
【解析】
【详解】AC.弦振动过程中方向不断变化,则穿过线圈的磁场不断变化,根据楞次定律可知线圈中的电流方向不断变化,但是琴弦不是通路,没有感应电流,不受安培力作用,故AC错误;
B.由于琴弦被磁化,拨动琴弦,线圈中磁通量发生变化,从而导致线圈中产生感应电流,琴弦没有感应电流,不受安培力作用,B正确;
D.若用软铁芯替代磁铁,就没有磁场,穿过线圈的磁通量始终为零,从而拾音器无法正常工作,D错误。
故选B。
7. 从湖底形成的一个气泡,缓慢上升到湖面。已知越接近水面,湖水的温度越高,假设大气压不变,气泡内气体视作理想气体。气泡缓慢上升过程中( )
A. 湖水对气泡内气体做了正功 B. 气泡内气体的内能增大
C. 气泡内气体温度升高导致放热 D. 气泡内气体的压强不变
【答案】B
【解析】
【详解】AD.气泡内的压强为
气泡上升过程中,其压强减小,而其温度又在升高,有
体积一定增大,故气泡内的气体对外界做功,故AD错误;
B.温度越高,气体分子的平均动能越大,故在这个过程中,气体分子的内能增大,故B项正确;
C.由之前分析可知,气体分子对外界做功,所以
根据热力学第一定律
所以
即气泡是吸热的,故C项错误。
故选B。
8. 如图是氢原子的能级图.一个氢原子从n=4的能级向低能级跃迁,则以下判断正确的是( )
A. 该氢原子最多可辐射出6种不同频率的光子
B. 该氢原子跃迁到基态时需要吸收12.75 eV的能量
C. 该氢原子只有吸收0.85 eV的光子时才能电离
D. 该氢原子向低能级跃迁时,向外辐射的光子的能量是特定值
【答案】D
【解析】
【详解】本题研究的是单个氢原子,单个处于n能级的氢原子向低能级跃迁时最多可辐射出n-1条不同频率的光子,故该氢原子向低能级跃迁时最多可辐射出3种不同频率的光子,故A错误;该氢原子跃迁到基态时需要释放-0.85 eV-(-13.6 eV)=12.75 eV的能量,故B错误;只要吸收的光子的能量大于0.85 eV,该氢原子就能电离,故C错误;氢原子向低能级跃迁时,向外辐射的光子的能量等于两能级的能量差,此能量差为一特定值,故D正确.
9. 关于单摆的认识,下列说法中正确的是( )
A. 伽利略通过对单摆的深入研究,得到了单摆周期公式
B. 摆球运动到平衡位置时,摆球所受的合力为零
C. 将钟摆由绍兴移至哈尔滨,为保证钟摆走时的准确,需要将钟摆摆长调长些
D. 利用单摆测量重力加速度的实验中,误将摆线长当做摆长,利用图的斜率导致测量结果偏小
【答案】C
【解析】
【详解】A.伽利略发现了单摆的等时性,惠更斯给出了单摆的周期公式,故A错误;
B.根据回复力的特点可知摆球受到的回复力方向总是指向平衡位置,摆球经过平衡位置时,回复力为零,但摆球还有向心加速度,合外力不为零,故B错误;
C.由于哈尔滨的重力加速度大于绍兴的重力加速度,因此将摆钟由绍兴移至哈尔滨,重力加速度变大,为保证摆钟的准确, 需要将钟摆摆长调长些,故C正确;
D.由单摆的周期公式
得
图线斜率的物理意义是。
描点时若误将摆线长当作摆长,那么画出的直线将不通过原点,即
即做出T2-的图像,斜率不变,由图线斜率得到的重力加速度与原来相比,其大小不变,故D错误。
故选C。
10. 如图为“子母球”表演的示意图,弹性小球A和B叠放在一起,从距地面高度为h处自由落下,h远大于两小球直径,小球B的质量是A质量的3倍,假设所有的碰撞都是弹性碰撞,且都发生在下落的竖直方向上,不考虑空气阻力。则( )
A. 下落过程中两个小球之间有相互挤压
B. A与B第一次碰后小球B的速度不为零
C. A与B第一次碰后小球A弹起的最大高度是2h
D. A与B第一次碰后小球A弹起的最大高度是4h
【答案】D
【解析】
【详解】A.不考虑空气阻力,下落过程是自由落体运动,完全失重状态,则两个小球之间没有力的作用,A错误;
B.下降过程为自由落体运动,由匀变速直线运动的速度位移公式得
解得触地时两球速度相同,为
碰撞地之后,速度瞬间反向,大小相等,选 与碰撞过程为研究过程,碰撞前后动量守恒,设碰后、速度大小分别为v1、v2,选向上方向为正方向,由动量守恒定律得
由能量守恒定律得
解得
故B错误;
CD.碰后小球A弹起的最大高度
C错误,D正确;
故选D。
11. 新冠病毒疫情防控工作中,体温枪被广泛使用,成为重要的防疫装备之一、某一种体温枪的工作原理是:任何物体温度高于绝对零度(-273℃)时都会向外发出红外线,红外线照射到体温枪的温度传感器,发生光电效应,将光信号转化为电信号,从而显示出物体的温度。已知人的体温正常时能辐射波长为的红外线,如图甲所示,用该红外光线照射光电管的阴极时,电路中有光电流产生,光电流随电压变化的图像如图乙所示。已知,,则( )
A. 波长的红外线在真空中的频率为
B. 将图甲中的电源正负极反接,将一定不会产生电信号
C. 由图乙可知,该光电管的阴极金属逸出功约为0.10eV
D. 若人体温度升高,则辐射红外线的波长减小,逸出光电子的最大初动能减小
【答案】C
【解析】
【详解】A.由公式
可知,波长的红外线在真空中的频率为
故A错误;
B.将图甲中的电源正负极反接,即为反向电压,只要反向电压小于遏止电压,电路中就会有电信号产生,故B错误;
C.由图乙可知,遏止电压为0.02V,则有
即
故C正确;
D.若人体温度升高,辐射红外线的能量增大,频率增大,波长减小,由爱因斯坦光电效应方程可知,逸出光电子的最大初动能增大,故D错误。
故选C。
二、选择题Ⅱ(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
12. 如图所示为用相机拍摄的夏日荷塘一景,已知水的折射率为n,以下说法正确的是( )
A. 太阳光进入水中后,光子能量保持不变
B. 用相机拍摄水中的鱼,可通过镜头表面的增透膜减弱水面反射光的影响
C. 在水中鱼看来,岸上的景物都出现在一个倒立的圆锥里,圆锥的顶角的正弦值为
D. 用激光枪射击水中的鱼,为了提高命中率,在射击时应瞄准看到的鱼
【答案】AD
【解析】
【详解】A.光的频率与介质无关,太阳光进入水中前后频率保持不变,则光子能量保持不变,故A正确;
B.用相机拍摄水中的鱼,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱反射光的强度,使照片清晰,故B错误;
C.光从空气折射进入鱼眼,折射角小于入射角,鱼眼认为光是直线传播的,所以岸上所有景物都出现在一个倒立的圆锥里(如图所示),根据得
所以圆锥的顶角是
则圆锥的顶角的正弦值不为,故C错误;
D.看到的鱼与实际是鱼的像,光线在水和空气的界面发生折射;用激光枪看到水中的鱼光在界面也发折射,所以用激光枪射击水中的鱼,为了提高命中率,在射击时应瞄准看到的鱼,故D正确。
故选AD。
13. 2021年5月,中国的“人造太阳”,在1.2亿摄氏度下,成功“燃烧”101秒。这标志着我国核聚变研究又获得重大突破,也为人类获得可控核聚变能源奠定了商用的物理和工程基础。关于核聚变,下列说法中正确的是( )
A. 核聚变可以在常温下发生
B. 太阳释放的巨大能量是核聚变产生的
C. 聚变反应比较好控制,因此能源危机马上会解决
D. “人造太阳”内部的反应是的聚变反应
【答案】BD
【解析】
【详解】A.核聚变反应属于热核反应,必须在高温下进行,故A错误;
B.太阳释放的巨大能量是核聚变产生的,故B正确;
C.要实现聚变反应,必须使参加反应的轻核充分接近,需要数百万度高温,聚变反应一旦实现,可在瞬间产生大量热能,地球上没有任何容器能够承受如此高的温度,实现受控热核反应还需要很长一段路,故C错误;
D.“人造太阳”内部的反应是轻核聚变,反应方程为,故D正确。
故选BD。
14. 如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换),这就是著名的“卡诺循环”。该循环过程中,下列说法正确的是( )
A. A→B过程中,外界对气体做功 B. B→C过程中,气体的温度降低
C. C→D过程中,气体要放热 D. 一个循环过程,气体内能不变
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.由p−V图像可知,在A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,故A错误;
B.在B→C过程中,气体体积增大,故气体对外界做功W<0,由于绝热过程,没有热交换Q=0,根据热力学第一定律,内能减少,温度降低,故B正确;
C.C→D过程中,温度不变,气体内能不变,体积减小,外界对气体做功W>0,根据热力学第一定律,则Q<0,气体放热,故C正确;
D.一个循环过程,气体又回到初始状态,根据理想气体状态方程,气体pV的乘积不变,故气体的温度T不变,故气体内能不变,故D正确。
故选BCD。
15. 图甲是电动公交车无线充电装置,供电线圈埋在地下,受电线圈和电池系统置于车内。工作原理图如图乙所示,供电线路中导线的等效电阻R=3Ω,当输入端ab接入380V正弦交流电,电池系统cd两端的电压为600V,通过电池系统的电流为20A。若不计其他电阻,忽略线圈中的能量损失,下列说法正确的是( )
A. 无线充电技术与变压器工作原理相同
B. 若输入端ab接380V直流电,也能进行充电
C. 供电线圈和受电线圈匝数比为19:30
D. ab端的输入功率大于12kW
【答案】AD
【解析】
【详解】A.无线充电技术是利用变化的电流产生变化的磁场,使受电线圈中的磁通量变化,从而在受电线圈中产生变化的电流,即与变压器的工作原理相同,故A正确;
B.若输入端ab接380V直流电,由于电流产生的磁场不变,则受电线圈中不会产生电流,即不能进行充电,故B错误;
C.设供电线圈和受电线圈匝数比为k,则
即
由
可知
解得
故C错误;
D.副线圈的功率为
忽略线圈中的能量损失,则ab端的输入功率大于12kW,故D正确。
故选AD。
16. 在水槽中,波源是固定在同一个振动片上的两根细杆,当振动片振动时,细杆周期性的击打水面,形成两列水面波,这两列波相遇后,在它们的重叠区域会形成如图甲所示的稳定干涉图样。如图乙所示,振动片做周期T的简谐运动,两细杆同步周期性地击打水面上的A、B两点,以线段AB为直径在水面上画一个半圆,半径OC与AB垂直。圆周上除C点外还有其他振幅最大的点,D点为距C点最近的振动振幅最大的点。已知半圆的直径为d,∠DBA=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
A. 水波的波长为
B. 水波的传播速度
C. AB圆周上共有10个振动减弱点
D. 若减小振动片振动的周期,C点可能为振幅最小的点
【答案】AC
【解析】
【详解】A.依题意,DB与AD的长度差为波长,由几何知识可得
解得
故A正确;
B.水波的传播速度为
故B错误;
C.在AB连线上取一点P,设它的振动是减弱的,令PA=x,则PB=d-x,P点到两波源的波程差为
在0
说明在AB之间连线上有10个振动减弱点,必然有10个振动减弱区,根据波的干涉图样画出10条振动减弱线,和AB半圆的交点共有10个。故C正确;
D.若减小振动片振动的周期,C点与两波源的距离相等,距离差为零,一定仍为振幅最大的点。故D错误。
故选AC
三、实验题(共16分)
17. 利用“类牛顿摆”验证碰撞过程中的动量守恒定律。
实验器材:两个半径相同的球1和球2,细线若干,坐标纸,刻度尺。
实验步骤:
(Ⅰ)如图甲所示,测量小球1、2的质量分别为、,将小球各用两细线悬挂于水平支架上,各悬点位于同一水平面。
(Ⅱ)将坐标纸竖直固定在一个水平支架上,使坐标纸与小球运动平面平行且尽量靠近。坐标纸每一小格是边长为d的正方形。将小球1拉至某一位置A,由静止释放,垂直坐标纸方向用手机高速连拍。
(Ⅲ)如图乙所示,分析连拍照片得出,球1从A点由静止释放,在最低点与球2发生水平方向的正碰,球1反弹后到达的最高位置为B,球2向左摆动的最高位置为C,测得A、B、C到最低点的竖直高度差分别为、、。已知重力加速度为g。完成以下问题:
(1)碰前球1的动量大小为___________;若满足关系式___________,则验证碰撞中动量守恒。
(2)与用一根细线悬挂小球相比,本实验采用双线摆的优点是:___________
A.保证球1与球2都能在竖直平面内运动
B.更易使小球碰撞接近弹性碰撞
C.受空气阻力小一些
(3)球1在最低点与静止的球2水平正碰后,球1向右反弹摆动,球2向左摆动。若为弹性碰撞,则可判断球1的质量___________球2的质量(选填“大于”“等于”或“小于”);若为非弹性碰撞,则___________(选填“能”或“不能”)比较两球质量大小。
【答案】 ①. ②. ③. A ④. 小于 ⑤. 能
【解析】
【详解】(1)[1]球1从A点由静止释放到最低点由动能定理可知
解得
碰前球1的动量大小为
[2]同理可得
、
如果碰撞过程中动量守恒,则应满足
即
变形得
(2)[3]与用一根细线悬挂小球相比,本实验采用双线摆的优点是双摆线能保证小球运动更稳定,使得小球运动轨迹在同一竖直平面内,避免小球做圆锥摆运动.
故选A;
(3)[4]弹性碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
由机械能守恒定律得
解得
球1向右反弹摆动,则
v1<0
则
m1<m2
即球1的质量小于球2的质量;
[5] 若碰撞为非弹性碰撞,两球碰撞过程系统动量守恒,碰撞后球1向右反弹,以向左为正方向,由动量守恒定律得
可知
非弹性碰撞过程系统机械能减少,则有
解得
m2>m1
可以比较两球的质量大小。
18. 在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上,如图甲所示,并选用缝间距d=0.2mm的双缝片。从仪器注明的规格可知,像屏与双缝片间的距离L=700mm。接通电源使光源正常工作。
(1)M、N、P三个光学元件依次为___________
A.双缝片、偏振片、单缝片 B.偏振片、单缝片、双缝片
C.滤光片、单缝片、双缝片 D.滤光片、双缝片、单缝片
(2)测量时,使测量头的分划板中心刻线与某条亮纹的中心对齐,并将该亮纹定为第1条亮纹,如图乙所示,记下此时手轮上的示数为1.250cm,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第4条亮纹的中心对齐,记下手轮上的读数(如图丙所示)。图丙中游标卡尺的示数为___________cm;所测光波的波长为___________m(波长计算结果保留两位有效数字)。
(3)一同学通过测量头的目镜观察单色光的干涉图样时,发现里面的亮条纹与分划板竖线未对齐,如图丁所示。若要使两者对齐,该同学应如何调节___________
A.仅旋转透镜 B.仅旋转滤光片 C.仅拨动拨杆 D.仅旋转测量头
【答案】 ①. C ②. 1.775 ③. ④. D
【解析】
【详解】(1)[1]因为双缝干涉实验是让单色光通过双缝在光屏上形成干涉图样,所以先让光源通过滤光片形成单色光,在再经过单缝形成相干光,再通过双缝形成干涉条纹,所以M、N、P三个光学元件依次为滤光片、单缝片、双缝片。
故选A。
(2)[2]图丙中游标卡尺的示数为
[3]由题意相邻两条亮条纹之间的距离为
由
得所测光波的波长为
(3)[4]旋转测量头分划板竖线随之旋转,可使分划板竖线与亮条纹对齐。
故选D。
19. 同学们用可拆变压器探究“变压器的电压与匝数的关系”。可拆变压器如图甲、乙所示。
(1)下列说法正确的是___________
A.为确保实验安全,实验中要求原线圈匝数小于副线圈匝数
B.变压器原线圈接低压交流电,测量副线圈电压时可以选用多用电表的“直流电压挡”
C.可以先保持原线圈电压、匝数不变,改变副线圈的匝数,研究副线圈匝数对副线圈电压的影响
D.变压器铁芯A和B组成闭合铁芯时,A、B中的硅钢片应该相互平行放置
(2)小明同学把交流电源接在原线圈两端,调节学生电源使输出电压为30V,用多用电表交流电压10V挡测量副线圈两端电压,测量结果如图丙所示,则示数为___________V,原、副线圈匝数比可能的值是___________。
A.3:1 B.5:1 C.6:1 D.9:1
【答案】 ①. CD ②. 4.4 ③. ABC
【解析】
【详解】(1)[1] A.为确保实验安全,实验中要求原线圈匝数大于副线圈匝数,让副线圈上得到较低的电压,故A错误;
B.变压器原线圈接低压交流电,测量副线圈电压时应当用多用电表的“交流电压挡”,故B错误;
C.可以先保持原线圈电压、匝数不变,改变副线圈的匝数,研究副线圈匝数对副线圈电压的影响,故C正确;
D.变压器铁芯是利用由相互绝缘的薄硅钢片平行叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这样设计的原因是减小涡流,提高变压器的效率,故D正确;
故选CD。
(2)[2]由图丙可知,电压挡10V的量程精度为0.2V,则读数估读到0.1V,故示数为
[3]根据理想变压器的电压比等于匝数比,有
考虑变压器有一定的电能损失,则匝数比小于等于6∶1均可能,故ABC正确,D错误;
故选ABC。
四、分析计算题(共36分)
20. 每年8月至10月,是浙江省台风多发的季节。每次在台风来临前,我们都要及时检查一下家里阳台窗台上的物品,加固广告牌,以防高空坠物事件发生,危害公共安全。
(1)若质量为的花盆从高为的11层居民楼的花架上无初速坠下,砸中身高为的居民头顶,假设撞击后花盆碎片的速度均变为零,撞击时间,不计空气阻力,估算花盆对该居民的平均撞击力有多大;
(2)某高层建筑顶部一广告牌的面积,台风最大风速为20m/s,已知空气密度,假设空气吹到广告牌上后速度瞬间减为零,则该广告牌受到的最大风力为多大。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)花盆下落高度h=28.8m,根据自由落体运动规律
解得
花盆与居民头顶碰撞的过程,选竖直向上为正方向,由动量定理得
F=106N
由牛顿第三定律,头顶受到平均撞击力大小
(2)设非常短时间内吹到广告牌上的空气质量为m
对时间内吹到广告牌上的空气,由动量定理得
代入数据解得
由牛顿第三定律,广告牌受到的最大风力大小
21. 如图所示,容积的空球有一根有刻度的均匀玻璃细长管,管上共有N=101个刻度,(长管与球连接处为第一个刻度,记为“1”,向上按顺序排列),相邻两刻度间玻璃管的容积为,管中有水银滴将球内空气与大气隔开,当管口向上竖直放置,温度t=5℃时,水银滴a端在刻度N=21的地方;当管口向下竖直放置,温度t=5℃时,水银滴a端在刻度N=22的地方。若外界大气压不变,求:
(1)水银滴所产生的附加压强;(计算结果保留两位有效数字)
(2)当管口向上竖直放置,不计管的热膨胀,用这个装置测量温度,它的测温范围是多少℃。(计算结果保留小数点后一位)
【答案】(1);(2)-5.7℃~47.8℃
【解析】
【详解】(1)当管口向上竖直放置时,空球内的气体压强为
当管口向下竖直放置时,空球内的气体压强为
根据玻意耳定律
解得
(2)根据盖-吕萨克定律
解得
同理
解得
根据
温度测量的范围为
-5.7℃~47.8℃
22. 如图甲所示,足够长光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置(导轨电阻不计),其宽度L=1m,一水平匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接一阻值为R=1.5Ω的电阻,质量为m=0.1kg、电阻为r=0.25Ω,长度为L=1m的金属棒ab紧贴在导轨上,现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图像中的OA段为曲线,AB段为直线,(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响),求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)t=2s时,金属棒两端的电压;
(3)金属棒ab开始运动的2.1s内,电阻R上产生的热量。
【答案】(1)0.5T;(2)3V;(3)
【解析】
【详解】(1)由x-t图像得:金属棒匀速下滑时,速度为
由平衡条件得
mg=BIL
由闭合电路欧姆定律和法拉第电磁感应定律
,
代入数据得
B=05T
(2)金属棒产生的感应电动势为
E=BLv=3.5V
电路中的电流为
金属棒两端的电压为
(3)在2.1s内,由x-t图像得金属棒的位移为
x=9.8m
以金属棒ab为研究对象,由能量守恒定律得
代入数据得
电阻R上产生的热量为
23. 回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间距很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为的匀强磁场与盒面垂直。圆心O处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为,在加速器中被加速,加速电压u随时间的变化关系如图乙所示,其中。加速过程中不考虑相对论效应和变化电场对磁场分布的影响。求:
(1)粒子从静止开始被加速,估算该粒子离开加速器时获得的动能;
(2)若时粒子从静止开始被加速,求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间;
(3)实际使用中,磁感应强度会出现波动,波动结束,保持,()不变,若在时产生的粒子第一次被加速,要实现连续n次加速,B可波动的系数的极限值。
【答案】(1);(2);(3)(n=2、3、4……);
(n=2、3、4……)
【解析】
【详解】(1)由
得
当r=R时,速度最大
离开磁场时的动能
(2)由图可知,时,电压为,则加速次数
粒子从静止开始加速到出口处所需的时间
(3)每加速一次,粒子在磁场中转半个圆周,若,则粒子在磁场中转半个圆周的时间比时缩短,则有
n-1次半圆周累计缩短时间
要实现连续n次加速
可得
(n=2、3、4……)
则最大可波动系数的上限
(n=2、3、4……)
若,则粒子在磁场中转半个圆周的时间比时延长,则有
n-1次半圆周累计延长时间
可得
(n=2、3、4……)
则最大可波动系数的下限
(n=2、3、4……)
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