福建省三明市学年高二下学期普通高中期末质Word文档格式.docx

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B.减小球对人的冲击力

C.减小球的动量变化量

D.减小球的动能变化量

3.氢原子的能级示意图如图所示,据此以下判断正确的是()

A.氢原子跃迁时放出的光子的能量是连续的

B.欲使处于基态的氢原子激发,可用11eV的光子照射

C.处于基态的氢原子能量最大

D.电子的轨道半径越小,氢原子动能越大

4.下列各图中涉及到不同的物理知识,其中说法错误的是()

A.图(a)中,卢瑟福通过分析α粒子散射实验,说明原子内部有复杂的结构

B.图(b)中,是卢瑟福发现质子的实验装置示意图,人类第一次实现了原子核的人工转变

C.图(c)中,天然放射现象产生的射线经磁场的轨迹a、b、c分别对应为α射线、β射线、γ射线

D.图(d)中,居里夫妇用α粒子轰击铍产生的射线来轰击石蜡,能打出质子,后来查德威克发现这种射线为中子流

5.如图,将两条磁性很强且完全相同的磁铁分别固定在质量相等的小车上,若两磁铁的N、S极相互靠近,水平面光滑,现用两手抓住小车使两小车处于静止状态,将两小车及磁铁看做一个系统,以下说法正确的是(  )

A.先放开左手,再放开右手后,系统总动量向左

B.先放开左手,再放开右手后,系统动量不守恒

C.两手同时放开后,系统总动量始终为零

D.两手同时放开后,系统总动量不守恒

6.某物体做自由落体运动,取竖直向下为正方向。

在运动过程中,关于其动量、动量变化率随时间变化的曲线,下列图像关系正确的是()

7.如图所示,一U形水平平行金属导轨固定放置,垂直导轨放置一长度与导轨宽度相同的导体棒,导体棒可在导轨上自由移动,现加一竖直向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小可以随时间变化.下列说法正确的是(  )

A.固定金属棒,当磁感应强度增大时,回路中的感应电流可能减小

B.固定金属棒,当磁感应强度减小时,回路中的感应电流一定减小

C.所加磁场的磁感应强度不变,移动金属棒使回路面积增大,则回路中的感应电流一定增大

D.所加磁场的磁感应强度不变,移动金属棒使回路面积减小,则回路中的感应电流一定减小

8.如图所示,PQ、MN是两条平行光滑的金属轨道,轨道平面与水平面的夹角为θ,轨道之间连接电阻R。

在空间存在方向垂直于轨道平面斜向上的匀强磁场。

金属杆ab从顶端沿轨道滑到底端的过程中,重力做功W,动能的增加量为△Ek,回路中电流产生的热量为Q。

则下列关系式中正确的是(  )

A.B.C.D.

9.如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框。

在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。

导线框以某一初速度向右运动。

t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列图象中,可能正确描述上述过程的是(  )

10.如图是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及回路中产生的感应电流的方向等情况,其中表示正确的是(  )

11.如图甲、乙两电路中,分别合上开关,接通电路,调节R0,使各自电路中完全相同的两只小灯泡1和2发光且亮度相同。

已知电路稳定时自感线圈L的阻值比小灯泡正常发光时的阻值小。

断开开关,关于两小灯泡亮度变化情况,下列说法正确的是(  )

A.在电路甲中,断开开关,小灯泡1、2都将渐渐变暗

B.在电路甲中,断开开关,小灯泡1将先变得更亮,然后渐渐变暗

C.在电路乙中,断开开关,小灯泡1、2都将渐渐变暗

D.在电路乙中,断开开关,小灯泡1、2将先变得更亮,然后渐渐变暗

12.下列说法正确的是

A.核反应:

属于重核的裂变反应

B.一个氘核()与一个氚核()聚变生成一个氦核()的同时,放出一个中子,其核反应方程

C.质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m2、m3,质子和中子结合成一个α粒子,若其核反应方程是,则释放的能量为

D.平均结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固

13.有一台输出电压按左图规律变化的交流发电机E,通过理想升压变压器T1和理想降压变压器T2向远处用户供电,如右图所示。

现已知发电机的输出功率为1100W,T1的原副线圈匝数比为1:

10,则下列说法正确的是(  )

A.发电机E所产生的交流电的电压表达式为

B.电流表的示数为0.5A

C.当用户消耗的功率变大时,输电线上消耗的功率也变大

D.若只增加T2的原线圈匝数,则发电机的输出功率将变大

14.一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围足够大的磁场中竖直向下下落,磁场的分布如图所示。

已知磁感应强度竖直方向分量By的大小只随高度y变化,其随高度y变化关系为By=B0(1+ky)(此处k为比例常数,且k>0),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上。

金属圆环在下落过程中的环面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度。

则(  )

A.从上往下看,圆环下落过程中感应电流的方向始终为顺时针

B.圆环下落过程中,加速度逐渐减小,直至等于重力加速度g

C.圆环下落高度为y时,其磁通量为

D.圆环收尾速度的大小

二、实验探究题(本大题共3小题,每空2分,共18分)

15.如右图所示,一验电器与锌板相连,用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角。

(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小(填“增大”“减小”或“不变”).

(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转。

那么,若改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针无(填“有”或“无”)偏转.

16.如图所示,用气垫导轨做“验证动量守恒”实验中,完成如下操作步骤:

A.调节天平,称出滑块甲的质量m1和左端粘有橡皮泥的滑块乙的质量m2;

B.安装好A、B光电门,使光电门之间的距离约为50cm。

导轨通气后,调节导轨水平,使滑块能够作匀速直线匀速直线运动;

C.在碰撞前,将滑块乙放在两光电门中间,使它静止,将滑块甲放在导轨的左端,向右轻推一下滑块甲,记录滑块甲的挡光片通过光电门A的时间t1.

D.两滑块相碰后并迅速粘在一起向右运动,记录滑块乙的挡光片通过光电门BB光电门的时间t2.

E.测出挡光片的宽度d;

F.得到验证实验的表达式。

根据以上实验步骤,回答以下问题:

(均用m1、m2、d、t1、t2物理量表示)

①碰撞前滑块甲的速度v1=

②本实验需要验证的表达式:

17.干簧继电器(如图甲b)由干簧管(如图甲a)和绕在干簧管外的线圈组成。

当线圈中有一定的电流时,线圈产生的磁场使密封在干簧管内的两个铁质簧片磁化,两个簧片在磁力作用下由原来的分离状态变成闭合状态.线圈中没有电流时,磁场消失,簧片在弹力作用下回复到分离状态。

(1)由以上信息可知,干簧管继电器在工作中起了开关的作用;

(2)某同学想利用图乙中所提供的器材,设计出一个以热敏电阻为传感器的简易报警器(当温度过高时,电铃会响铃报警)。

将热敏电阻R安装在需要探测温度的地方,当环境温度正常时,干簧继电器两个簧片处于分离状态,电铃不响;

当环境温度超过某一值时,干簧管继电器两个簧片将处于闭合状态,电铃响。

请根据上述信息正确将图中A、B、C、D四个接线柱的接线接好;

(3)若该热敏电阻的阻值随温度的变化规律如图丙所示.由图可知,当环境温度为40°

C时,热敏电阻阻值约为40Ω。

当环境温度升高时,热敏电阻阻值将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”);

(4)若图乙中干簧管继电器的供电电压E=3V(内阻可忽略不计),干簧管继电器线圈用漆包线绕成,不考虑其自感作用。

若线圈电阻为30Ω,且当线圈中的电流大于等于50mA时,干簧继电器的两个簧片将闭合,电铃报警.请计算说明,环境温度高于50°

C时,电铃报警。

三、计算题(本大题共5个小题,共40分,解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要得演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

18.(6分)如图所示,质量mB=2kg的木块B静止于光滑的水平面上,右侧有橡皮泥的木块A(质量为mA=1kg)以v0=9m/s的初速度向右运动,与B碰撞后粘在一起继续向前运动,求:

(1)碰撞后木块B的速度大小v;

(2)碰撞过程中系统损失的能量。

19.(7分)如图所示,200匝内阻不计的矩形线圈其面积为0.02m2,绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动,角速度为200rad/s,磁场的磁感应强度为。

矩形线圈与理想变压器相连,变压器原、副线圈匝数比为4:

1,副线圈所接电阻R=50Ω。

当线圈平面与磁场方向平行时开始计时。

求:

(1)由图示位置转过45°

角的过程产生的平均感应电动势(结果保留一位小数);

(2)电阻R消耗的功率。

20.(8分)如图,设想光滑水平面上有两同样大小的小球,质量为m1的小球A以v1速度向右作匀速直线运动,与质量为m2的静止小球B发生碰撞,碰后小球A速度变为v1′,小球B速度变为v2′,方向均向右,若规定向右为正方向.试分析:

(1)碰撞前后,A、B两球动量各改变了多少?

(2)若两球碰撞过程相互作用力视为恒力,并且沿同一水平方向做直线运动,试根据牛顿运动定律或动量定理推导出动量守恒定律的表达式。

21.(8分)有一边长为L的单匝闭合正方形金属线框,质量为m,电阻为R。

如图1所示,有一“山”字形磁体,其两侧为S极,中间为N极。

如图2所示,金属线框水平放在磁极的狭缝间,线框平面与磁场方向平行。

设匀强磁场仅存在相对磁极之间,其它地方的磁场忽略不计。

可认为线框的边和边都处在磁极之间,极间磁感应强度大小为B。

线框从静止开始释放,其平面在下路过程中保持水平(不计空气阻力)。

(1)请依据图2,判断、所受安培力的方向(垂直纸面向外或垂直纸面向内),并求出线框下落的最大速度(设磁场区域在竖直方向足够长);

(2)当线框下落的加速度为时,求线框的发热功率P。

22.(11分)如图1,两根平行金属导轨固定倾斜放置,与水平面夹角为37°

,相距L=0.5m,a、b间接一个电阻R,R=1.5Ω。

在导轨上c、d两点处放一根质量m=0.05kg的金属棒,bc长L=1m,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5。

金属棒与导轨接触点间电阻r=0.5Ω,金属棒被两个垂直于导轨的木桩顶住而不会下滑。

在金属导轨区域加一个垂直导轨斜向下的匀强磁场,磁场随时间的变化关系如图2所示。

可认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。

重力加速度g=10m/s2。

(sin37°

=0.6,cos37°

=0.8)。

(1)0~1.0s内回路中产生的感应电动势大小;

(2)t=0时刻,金属棒所受的安培力大小;

(3)若金属棒在0~t0时间段始终没有离开木桩,求图2中t0的最大值;

(4)在图3中画出0~t0内金属棒受到的静摩擦力随时间的变化图象(不要求写出计算过程,但要求选好标度,画出图象)

 

福建省三明市2016-2017学年第二学期普通高中期末质量检测

高二物理试题参考答案

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