最新学年高二物理下学期期末考试试题.docx
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最新学年高二物理下学期期末考试试题
兵团五校2017—2019学年第二学期期末联考
高二物理试卷
(卷面分值:
100分考试时间90分钟)
第Ⅰ卷选择题(共40分)
一、选择题:
本题共10小题,每小题4分。
在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.为了体现物理概念的本质特点,科学家会用比值定义法来定义物理量,下列属于比值定义法的是
A.
B.
C.
D.
2.一平行板电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器
A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大
C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变
3.如图内阻不能忽略的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R构成闭合电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时,下列说法正确的是()
A.电压表读数增大B.电压表读数减小
C.电流表读数不变D.电流表读数增大
4.有一个交流电U=311sin314t伏,则下列说法中错误的是()
A.这个交流电的频率是50赫兹B.它可以使“220V,100W”的灯泡正常发光
C.用交流电压表测量电压时,读数为311伏
D.使用这个交流电的用电器,每通过一库仑的电量时,电流做功220焦耳
5.如图是氢原子的能级图,一群氢原子处于n=3能级,下列说法中正确的是()
A.这群氢原子跃迁时能够发出3种不同频率的波
B.这群氢原子发出的光子中,能量最大为10.2eV
C.从n=3能级跃迁到n=2能级时发出的光波长最短
D.这群氢原子能够吸收任意光子的能量而向更高能级跃迁
6.甲乙两物体在同一直线上运动的x-t图象如图所示,以甲的出发点为原点,出发时刻为计时起点则从图象可以看出,则下列说法中错误的是()
A.0-t1时间内,甲的位置变化比乙快B.甲一直做匀速直线运动
C.开始计时时,乙在甲前面x0处
D.甲在中途停了一会儿,但最后还是追上了乙
7(多选).如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置.两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合电路.当一条形磁铁从高处下落接近回路时( )
A.P、Q将互相远离B.P、Q将互相靠拢
C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于g
8.(多选)如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2。
图乙为它们碰撞前后的s-t图象。
已知m1=0.1kg,由此可以判断( )
A.碰前m2静止,m1向右运动
B.碰后m2和m1都向右运动
C.m2=0.3kg
D.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能
9.(多选)如图所示,一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能是下图中的
10.如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R:
bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点。
一质量为m的小球。
始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动,重力加速度大小为g。
小球从a点开始运动到其他轨迹最高点,则下列说法正确的是()
A.小球的机械能守恒
B.小球的机械能不守恒
C.小球的机械能的增量为5mgR
D.小球的机械能的增量为6mgR
第
卷(非选择题共60分)
非选择题(包括实验题和计算题两部分
11.(6分;每小题2分)如图所示为“探究加速度与物体受力的关系”的实验装置图。
图中A为小车,质量为m1,连接在小车后面的纸带穿过电火花打点计时器B,它们均置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,P的质量为m2,C为弹簧测力计,实验时改变P的质量,读出测力计不同读数F,不计绳与滑轮的摩擦。
(1)电火花打点计时器工作电压为________流(选填“交、直”)________V。
(2)下列说法正确的是()
A.一端带有定滑轮的长木板必须保持水平
B.实验时应先接通电源后释放小车
C.实验中m2应远小于m1D.测力计的读数始终为m2g/2
(3)某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的aF图像,可能是图中的图线()
12.(9分)某同学要测量一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率ρ,完成下列部分步骤:
(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度,如图甲所示,由图可知其长度为_________mm.)2分
(2)用螺旋测微器测量其直径,如图乙所示,由图可知其直径为_________mm。
2分
(3)用多用电表的电阻“×10”挡按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为________Ω。
2分
(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R;
电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);
电流表A2(量程0~15mA,内阻约30Ω);
电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ);
电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);
直流电源E(电动势4V,内阻不计);
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);
滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);
开关S,导线若干。
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号。
3分
三、计算题
13(8分).高空遥感探测卫星在距地球表面高为h处绕地球转动,如果地球质量为M,地球半径为R,人造卫星质量为m,万有引力常量为G,试求:
1.人造卫星的线速度多大
2.人造卫星绕地球转动的周期是多少
14.(8)如图,一质量为M的物块静止在光滑水平桌面边缘,桌面离水平地面的高度为h。
一质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度v0/2射出。
重力加速度为g。
求
(1)子弹穿过物块后物块的速度V
(2)此过程中系统损失的机械能;
15.(10分)如图所示,MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨,间
距L=1m,电阻不计。
导轨所在的平面与磁感应强度B=1T的匀强
磁场垂直。
质量m=0.2kg、电阻r=1Ω的金属杆ab始终垂直于导
轨并与其保持光滑接触,导轨的上端有阻值为R=3Ω的灯泡。
金属杆
从静止下落,当下落高度为h=4m后灯泡保持正常发光。
重力加速度
为g=10m/s2。
求:
(1)灯泡的额定功率;
(2)金属杆从静止下落4m的过程中通过灯泡的电荷量;
(3)金属杆从静止下落4m的过程中灯泡所消耗的电能。
16.(10分)如图所示,在半径为R=
的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,圆形区域右侧有一竖直感光板,圆弧顶点P有一速率为v0的带正电的粒子平行于纸面进入磁场,已知粒子的质量为m,电荷量为q,粒子重力不计.
(1)若粒子对准圆心射入,求它在磁场中运动的时间;
(2)若粒子对准圆心射入,且速率为
v0,求它打到感光板上时速度与竖直感光板的夹角。
17.(9分)一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状。
此队员从山沟的竖直一侧,以速度v0沿水平方向跳向另一侧坡面。
如图所示,以沟底的O点为原点建立坐标系Oxy。
已知,山沟竖直一侧的高度为2h,坡面的抛物线方程为y=
x2,探险队员的质量为m。
人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g。
(1)求此人落到破面试的动能;
(2)此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?
动能的最小值为多少?
兵团五校2017—2019学年第二学期期末联考
高二物理答案
一、选择题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
B
C
A
B
BD
AC
AD
BC
11、【答案】
(1)交、220V(2分)
(2)B(2分)(3)C(2分)
12【答案】
(1)50.15;(2分)
(2)4.700(4.699-4.701);(2分)
(3)220;(2分)(4)如下图所示(3分)
13.(每小题4分,共8分)
2.令卫星的质量为m,周期为T,则根据万有引力提供圆周运动向心力有
可得卫星的周期为:
14.
(1)设子弹穿过物块后物块的速度为V,由动量守恒得mv0=m
+MV(2分)
解得:
(2分)
(2)系统的机械能损失为ΔE=
(2分)
由②③式得ΔE=
(2分)
15.(10分)
(1)灯泡保持正常发光时,金属杆做匀速运动,有:
mg=BIL
得灯泡正常发光时的电流:
I=
则额定功率:
P=I2R=12W3分
(2)平均电动势:
=
平均电流:
则电荷量:
q=
Δt=
=1C3分
(3)E=I(R+r)=BLv得金属杆匀速时的速度为:
v=8m/s
由能量守恒有:
mgh=
mv2+W电得回路中消耗的总的电能:
W电=1.6J
则灯泡所消耗的电能:
WR=
W电=1.2J4分
16.(10分)解析
(1)设带电粒子进入磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径为r,由牛顿第二定律得
Bqv0=m
(2分)所以r=
=R(2分)
带电粒子在磁场中的运动轨迹为四分之一圆周,轨迹对应的圆心角为
.
则它在磁场中运动的时间t=
=
(2分)
(2)由
(1)知,当v=v0时,带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为
R(2分)
其运动轨迹如图所示.由几何关系可知∠PO2O=∠OO2A=30°
所以带电粒子离开磁场时偏转角为60°
粒子打到感光板上时速度与竖直感光板的夹角为60°(2分)
17(9分)解析:
(1)由平抛运动规律,x=v0t,2h-y=
gt2,
又y=
x2,
联立解得y=
。
(2分)
由动能定理,mg(2h-y)=Ek-
mv02,(2分)
解得Ek =mg(2h-
)+
mv02=
m(
+v02)。
(2分)
(2)Ek =
m(
+v02)=
m(
+v02+gh-gh)。
(1分)
当
=v02+gh,即v0=
时,他落在坡面时的动能最小。
(1分)
动能的最小值为Ekmin=
mgh。
(1分)