广东惠州实验中学高二期末物理测试高中全部内容热学除外.docx

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广东惠州实验中学高二期末物理测试高中全部内容热学除外

惠州实验中学高二期末模拟试题

1-5单选6-8混选(6分/题,48分)

1.下列说法中正确的是(  )

A.一群氢原子处于n=3的激发态向较低能级跃迁,最多可放出二种频率的光子

B.由于每种原予都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质

C.际上,原子中的电子没有确定的轨道.但在空间各处出现的概率是一定的.

D.α粒子散身于实验揭示了原子的可能能量状态是不连续的

2.一个质点做变速直线运动的v-t图像如下图,下列说法中正确的是:

A.第1s内与第5s内的速度方向相反

B.第1s内的加速度大于第5s内的加速度

C.OA、AB、BC段的加速度大小aBC>aOA>aAB

D.OA段的加速度方向与速度方向相反

3.如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是(  ).

A.小球水平抛出时的初速度大小为gttanθ

B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为

C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长

D.若小球初速度增大,则θ减小

4.如图所示,光滑小球放置在半球面的底端,竖直放置的挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动(始终未脱离球面)的过程中,挡板对小球的推力F、半球面对小球的支持力FN的变化情况正确的是()

A.F增大,FN减小B.F增大,FN增大

C.F减小,FN减小D.F减小,FN增大

5.如图所示,水平地面上的L形木板M上放着小木块m,M与m间有一个处于压缩状态的弹簧,整个装置处于静止状态.下列说法正确的是

A.m所受的合力方向向左

B.M对m无摩擦力作用

C.地面对M的摩擦力方向向右

D.地面对M无摩擦力作用

6.关于环绕地球运行的卫星,下列说法正确的是()

A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,可能具有相同的周期

B.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率

C.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同

D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合

7.如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间()

A.电容器C的电荷量大小始终没变

B.电容器C的a板先带正电后带负电

C.MN所受安培力的大小始终没变

D.MN所受安培力的方向先向右后向左

8.图甲左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55Ω,A、V为理想电流表和电压表,若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压,电压表的示数为110V,下列表述正确的是()

A.电流表的示数为2A

B.原、副线圈匝数比为1∶2

C.电压表的示数为电压的有效值

D.原线圈中交变电压的频率为100Hz

实验题(8+10分)

9.在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中:

(1)除打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、一端附有滑轮的长木板、细绳、钩码、导线及开关外,在下面的仪器和器材中,必须使用的有(填选项代号)

A.电压合适的

交流电源B.电压可调的直流电源

C.刻度尺D.秒表E.天平

(2)实验过程中,下列做法正确的是()

A.先接通电源,再使纸带运动

B.先使纸带运动,再接通电源

C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处

D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处

(3)图示为一次实验得到的一条纸带,纸带上每相邻的两计数点间都有四个点未画出,按时间顺序取0、1、2、3、4、5、6七个计数点,测出1、2、3、4、5、6点到0点的距离如图所示(单位:

)。

由纸带数据计算可得计数点4所代表时刻的即时速度大小

,小车的加速度大小a=。

(保留两位有效数字)

10.为了描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下:

A.电流表(0~200mA,内阻0.5Ω);

B.电流表(0~0.6A,内阻0.01Ω);

C.电压表(0~3V,内阻5kΩ);

D.电压表(0~15V,内阻50kΩ);

E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A);

F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A);

G.电源(3V),电键一个,导线若干.

(1)实验中所用的电流表应选,电压表应选,滑动变阻器应选.(填前面的序号)

(2)要求电压从0开始测量并减小实验误差,应选甲、乙、丙、丁中的哪一个电路图.测出的电阻值比真实值偏(选填“大”或“小”).

11.【12分】如图所示,一质量m=2kg的铁块放在质量M=2kg的小车左端,二者一起以v0=4m/s的速度沿光滑水平面向竖直墙运动,车与墙碰撞的时间t=0.01s,碰撞时间极短,不计车与墙碰撞时机械能的损失,最终小车与铁块相对静止.已知铁块不会到达车的右端,铁块与小车之间的动摩擦因数μ=0.4,g=10m/s2求:

①车与墙碰撞时受到的平均作用力F的大小(由于碰撞时间极短可认为在车与墙碰撞时铁块速度没变):

②小车车长的最小值

12.【14分】我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3.6m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24m/s,A与B的竖直高度差H=48m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。

助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1530J,取g=10m/s2。

(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;

(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大。

13.【18分】足够长的粗糙绝缘板A上放一个质量为m、电荷量为+q的小滑块B。

用手托住A置于方向水平向左、场强大小为E的匀强电场中,此时A、B均能静止,如图所示。

现将绝缘板A从图中位置P垂直电场线移至位置Q,发现小滑块B相对A发生了运动。

为研究方便可以将绝缘板A的运动简化成先匀加速接着匀减速到静止的过程。

测量发现竖直方向加速的时间为0.8s,减速的时间为0.2s,P、Q位置高度差为0.5m。

已知匀强电场的场强

,A、B之间动摩擦因数μ=0.4,g取10m/s2。

求:

(1)绝缘板A加速和减速的加速度分别为多大?

 

(2)滑块B最后停在离出发点水平距离多大处?

惠州实验中学高二期末模拟试题含答案

1-5单选6-8混选(6分/题,48分)

1.下列说法中正确的是(  )

A.一群氢原子处于n=3的激发态向较低能级跃迁,最多可放出二种频率的光子

B.由于每种原予都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质

C.际上,原子中的电子没有确定的轨道.但在空间各处出现的概率是一定的.

D.α粒子散身于实验揭示了原子的可能能量状态是不连续的

2.一个质点做变速直线运动的v-t图像如下图,下列说法中正确的是:

A.第1s内与第5s内的速度方向相反

B.第1s内的加速度大于第5s内的加速度

C.OA、AB、BC段的加速度大小aBC>aOA>aAB

D.OA段的加速度方向与速度方向相反

3.如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是(  ).

A.小球水平抛出时的初速度大小为gttanθ

B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为

C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长

D.若小球初速度增大,则θ减小

4.如图所示,光滑小球放置在半球面的底端,竖直放置的挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动(始终未脱离球面)的过程中,挡板对小球的推力F、半球面对小球的支持力FN的变化情况正确的是()

A.F增大,FN减小B.F增大,FN增大

C.F减小,FN减小D.F减小,FN增大

5.如图所示,水平地面上的L形木板M上放着小木块m,M与m间有一个处于压缩状态的弹簧,整个装置处于静止状态.下列说法正确的是

A.m所受的合力方向向左

B.M对m无摩擦力作用

C.地面对M的摩擦力方向向右

D.地面对M无摩擦力作用

6.关于环绕地球运行的卫星,下列说法正确的是()

A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,可能具有相同的周期

B.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率

C.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同

D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合

7.如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间()

A.电容器C的电荷量大小始终没变

B.电容器C的a板先带正电后带负电

C.MN所受安培力的大小始终没变

D.MN所受安培力的方向先向右后向左

8.图甲左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55Ω,A、V为理想电流表和电压表,若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压,电压表的示数为110V,下列表述正确的是()

A.电流表的示数为2A

B.原、副线圈匝数比为1∶2

C.电压表的示数为电压的有效值

D.原线圈中交变电压的频率为100Hz

实验题(8+10分)

9.在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中:

(1)除打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、一端附有滑轮的长木板、细绳、钩码、导线及开关外,在下面的仪器和器材中,必须使用的有(填选项代号)

A.电压合适的

交流电源B.电压可调的直流电源

C.刻度尺D.秒表E.天平

(2)实验过程中,下列做法正确的是()

A.先接通电源,再使纸带运动

B.先使纸带运动,再接通电源

C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处

D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处

(3)图示为一次实验得到的一条纸带,纸带上每相邻的两计数点间都有四个点未画出,按时间顺序取0、1、2、3、4、5、6七个计数点,测出1、2、3、4、5、6点到0点的距离如图所示(单位:

)。

由纸带数据计算可得计数点4所代表时刻的即时速度大小

,小车的加速度大小a=。

(保留两位有效数字)

【答案】

(1)AC;

(2)AD;(3)0.41;0.76

每空2分,后两个答案有偏差不给分。

10.为了描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化.所给器材如下:

A.电流表(0~200mA,内阻0.5Ω);

B.电流表(0~0.6A,内阻0.01Ω);

C.电压表(0~3V,内阻5kΩ);

D.电压表(0~15V,内阻50kΩ);

E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A);

F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A);

G.电源(3V),电键一个,导线若干.

(1)实验中所用的电流表应选,电压表应选,滑动变阻器应选.(填前面的序号)

(2)要求电压从0开始测量并减小实验误差,应选甲、乙、丙、丁中的哪一个电路图.测出的电阻值比真实值偏(选填“大”或“小”).

【答案】

(1)A、C、E

(2)甲;小【每个空2分】

11.【12分】如图所示,一质量m=2kg的铁块放在质量M=2kg的小车左端,二者一起以v0=4m/s的速度沿光滑水平面向竖直墙运动,车与墙碰撞的时间t=0.01s,碰撞时间极短,不计车与墙碰撞时机械能的损失,最终小车与铁块相对静止.已知铁块不会到达车的右端,铁块与小车之间的动摩擦因数μ=0.4,g=10m/s2求:

①车与墙碰撞时受到的平均作用力F的大小(由于碰撞时间极短可认为在车与墙碰撞时铁块速度没变):

②小车车长的最小值

①车与墙碰撞后瞬间,小车的速度向左,大小为v0,由动量定理得:

Ft=2Mv0【3分】

得F=1600N【2分】

②车与墙碰撞后瞬间,铁块的速度未变,由动量守恒定律:

Mv0-mv0=(M+m)v【2分】

由能量守恒定律:

【3分】

得d=4m【2分】

12.【14分】我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3.6m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24m/s,A与B的竖直高度差H=48m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。

助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1530J,取g=10m/s2。

(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;

(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大。

【答案】

(1)144N

(2)12.5m

【解析】

试题分析:

(1)运动员在AB上做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为x,则有vB2=2ax①【2分】

由牛顿第二定律有

②【2分】

联立①②式,代入数据解得Ff=144N③【2分】

(2)设运动员到达C点时的速度为vC,在由B到达C的过程中,由动能定理得

mgh+W=

mvC2-

mvB2④【3分】

设运动员在C点所受的支持力为FN,由牛顿第二定律

⑤【3分】

由题意和牛顿第三定律知FN=6mg⑥

联立④⑤⑥式,代入数据解得R=12.5m⑦【2分】

13.【18分】足够长的粗糙绝缘板A上放一个质量为m、电荷量为+q的小滑块B。

用手托住A置于方向水平向左、场强大小为E的匀强电场中,此时A、B均能静止,如图所示。

现将绝缘板A从图中位置P垂直电场线移至位置Q,发现小滑块B相对A发生了运动。

为研究方便可以将绝缘板A的运动简化成先匀加速接着匀减速到静止的过程。

测量发现竖直方向加速的时间为0.8s,减速的时间为0.2s,P、Q位置高度差为0.5m。

已知匀强电场的场强

,A、B之间动摩擦因数μ=0.4,g取10m/s2。

求:

(1)绝缘板A加速和减速的加速度分别为多大?

 

(2)滑块B最后停在离出发点水平距离多大处?

【答案】

(1)a1=1.25m/s2,a2=5m/s2

(2)x=0.04m

【解析】竖直方向加速减速,超重失重造成弹力变化,才有水平的加速和减速

(1)设绝缘板A匀加速和匀减速的加速度大小分别为a1和a2,匀加速和匀减速的时间分别为t1和t2,P、Q高度差为h,则有 

a1t1=a2t2,h=

a1t12+

a2t22 【4分】

求得a1=1.25m/s2,a2=5m/s2【4分】

(2)研究滑板B,在绝缘板A匀减速的过程中,由牛顿第二定律可得

竖直方向上:

mg-N=ma2 

水平方向上:

Eq-μN=ma3 

求得:

a3=0.1g=1m/s2【2分】

在这个过程中滑板B的水平位移大小为x3=

a3t22=0.02m【2分】

在绝缘板A静止后,滑板B将沿水平方向做匀减速运动,设加速度大小为a4,有

μmg-Eq=ma4,

得a4=0.1g=1m/s2 【2分】

该过程中滑板B的水平位移大小为x4=x3=0.02m 【2分】

最后滑板B静止时离出发点的水平距离x=x4+x3=0.04m【2分】

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