2018-2019学年贵州省凯里市第一中学高二下学期期中考试物理试题 解析版

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2018-2019学年贵州省凯里市第一中学高二下学期期中考试物理试题 解析版

凯里一中2018-2019学年度第二学期半期考试 高二物理试卷 一、选择题(本题共有12个小题,每小题4分,共4分。其中1—8小题为单选,9—12小题多选。多选全选对得4分,选对但选不全得2分,有选增的得0分)‎ ‎1.下列物理学史叙述正确的是 A. 亚里士多德用科学推理论证了重的物体和轻的物体下落一样快 B. 密立根通过油滴实验精确测定了元电荷的电荷量 C. 牛顿提出行星运动三大定律 D. 洛仑兹发明的回旋加速器能在实验室中获得大量的高能粒子 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.伽利略用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快,故A错;‎ B.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷的电荷量,故B正确;‎ C.开普勒提出行星运动三大定律,故C错误;‎ D.劳伦兹发明了回旋加速器能在实验室中产生大量的高能粒子,故D错;‎ ‎2.关于曲线运动,下列说法正确的是 A. 曲线运动速度方向可以不变 B. 匀速圆周运动的速度不变 C. 匀变速曲线运动,任意相等时间内速度的变化量相同 D. 物体所受合外力一直为零时,物体仍可以做曲线运动 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】AD.曲线运动一定变速运动,速度方向一定变,合力一定不为零,故AD错误;‎ B.匀速圆周运动是速率不变,速度方向时刻改变的运动,故B错误;‎ C.匀变速曲线运动,加速度不变,即相等时间,速度变化量相同,故C正确。‎ ‎3.如图所示,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,已知F的方向平行于斜面向上,斜面粗糙,且物块在斜面上保持静止,下列判断正确的是 A. 物块一定受到沿斜面向下摩擦力 B. 物块一定受到沿斜面向上的摩擦力 C. 物块可能不受摩擦力 D. 物块一定受到4个力作用 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】F和物块重力沿斜面向下的分力大小不确定,所以物块可能不受摩擦力或可能受到沿斜面向上或向下的摩擦力,故ABD错,C正确。‎ ‎4.如图所示为一物体做直线运动的图像,根据图像做出的以下判断中,正确的是 A. 物体做匀加速直线运动 B. 0—4s的时间内物体的位移为零 C. 物体一直在加速 D. 在t=2s时,物体的速度为零,加速度也为零 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】AC.根据图像可知物体先反向匀减速运动后正方向匀加速运动,故AC错;‎ B.图像面积代表位移,横轴上方为正向位移,横轴下方为负向位移,0-4s内正负位移大小相等,总位移为零,故B对;‎ D.t=2 s物体有加速度,故D错;‎ ‎5.如图所示,金属杆ab长为l,垂直放置于光滑平行金属导轨上,导轨置于水平面内,导轨的左端接一电阻,阻值为R,金属棒ab的电阻为r,其余电阻不计,整个装置置于匀强磁场中,匀强磁场与导轨所在平面垂直,磁感应强度为B。现施加一水平向右的外力F,让金属棒ab以恒定的速率v水平向右运动,下列叙述正确的是 A. ab杆中电流方向由a到b B. b点电势高于a点电势 C. ab两点的电势差为 D. 施加于金属棒ab的外力大小与安培力大小相等,即 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.导体切割磁感线,由右手定则知感应电流方向由到,故A错;‎ B.由右手定则为正极,为负极,故B错;‎ C.感应电动势,两点电势差为路端电压为,故C错;‎ D.感应电流,匀速运动,所以外力等于安培力:,D正确;‎ ‎6.随着华为手机科技含量日益提高,现在华为手机已成为国际知名手机,最近华为更是推出了5G芯片,该5G芯片里有A、B两个完全相同的电阻,若A通以图甲所示的方波交变电流,B通以图乙所示的正弦交变电流,则通过这两个电阻的电流的有效值之比等于 A. 5:2‎ B. ‎ C. ‎ D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】甲图电流有效值为:,解得:;乙图为正弦交流电,所以有效值:,所以,D正确,ABC错;‎ ‎7.北京时间2019年3月10日0时28分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火衛,成功将中星6C卫星发射升空,卫星进入预定轨道,假设中星6C卫星绕地球做匀速圆周运动,除了引力常量G外,至少还需要两个物理量才能计算出地球的质量。这两个物理量可以是 A. 卫星的速度和周期 B. 卫星的质量和轨道半径 C. 卫星的质量和角速度 D. 卫星的运行周期和地球半径 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】A.通过可以算出轨道半径,再通过算出地球质量,故A正确;‎ BC.卫星质量为无关量,BC错误 D.不知道轨道半径算不出中心天体质量,故D错;‎ ‎8.如图所示,质量为M、倾角为的光滑斜面静止在光滑的水平地面上,现将质量为m的小物块轻放到斜面上,同时为保证小物块与斜面始终保持相对静止,需给斜面施加一个水平恒力F,则 A. 水平恒力F的方向一定向左 B. 斜面和小物块可能做匀加速运动也可能做匀减速运动 C. 水平恒力的大小等于 D. 小物块的加速度等于 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】由整体法知水平恒力的方向一定向右,整体向右匀加,对物块由牛顿第二定律得加速度,外力,故C正确,ABD错误。‎ ‎9.如图所示,实线为方向未知的三条电场线,从电场中的M点,以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子,他们仅在电场力的作用下运动轨迹如图中的虚线所示,则 A. a一定带负电,b一定带正电 B. 两个粒子的动能均增大 C. a的速度将减小,b的速度将增大 D. a的加速度将减小,b的加速度将增大 ‎【答案】BD ‎【解析】‎ ‎【详解】A.根据两粒子的偏转方向,可知两粒子带异种电荷,但无法确定其具体电性,故A错误;‎ BC.由粒子受力方向与速度方向的关系,可判断电场力对两粒子均做正功,两粒子的速度、动能均增大,故B正确,C错误;‎ D.从两粒子的运动轨迹判断,a经过的电场的电场线逐渐变得稀疏,b经过的电场的电场线逐渐变密,说明a的加速度减小,b的加速度增大,故D正确。‎ ‎10.如图所示,理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,副线圈匝数可以通过滑动触头Q来调节,在副线圈两端连接了定值电阻和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑动触头。在原线圈上加一电压为U的正弦交流电,则 A. 保持Q的位置不动,将P向下滑动时,电流表读数变小 B. 保持Q的位置不动,将P向下滑动时,电流表读数变大 C. 保持P的位置不动,将Q向上滑动时, 两端电压变小 D. 保持P的位置不动,将Q向上滑动时,变压器输入功率变大 ‎【答案】BD ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.保持Q的位置不动,将P向下滑动时,变压器输出电压不变,R减小,变压器的输出电流增大,匝数比不变,则变压器输出电流增大,故A错,B正确;‎ CD.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,变压器输出电压增大,则R0‎ 两端电压变大,变压器输出功率变大,则变压器输入功率变大,故C错,D正确;‎ ‎11.如图所示的装置中,木块B放在光滑的水平桌面上,子弹A以水平速度射入木块后(子弹与木块作用时间极短),子弹立即停在木块内。然后将轻弹簧压缩到最短,已知本块B的质量为M,子弹的质量为m,现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则从子弹开始入射木块到弹簧压缩至最短的整个过程中 A. 系统的动量不守恒,机械能守恒 B. 系统的动量守恒,机械能不守恒 C. 系统损失的机核能为 D. 弹簧最大的弹性势能小于 ‎【答案】CD ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.由于子弹射入木块过程中,二者之间存在着摩擦,故此过程机械能不守恒,子弹与木块一起压缩弹簧的过程中,速度逐渐减小到零,所以此过程动量不守恒,故整个过程中,动量、机械能均不守恒,故AB错误;‎ C.对子弹和木块由动量守恒及能量守恒得,,系统损失的机械能为,故C正确,‎ D.由于子弹和木块碰撞有机械能损失,所以最终弹性势能小于最初的动能,故D正确。‎ ‎12.如图所示,竖直线MN∥PQ,MN与PQ间距离为a,其间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,O是MN上一点,O处有一粒子源,某时刻放出大量速率均为v(方向均垂直磁场方向)、比荷一定的带负电粒子(粒子重力及粒子间的相互作用力不计),已知沿图中与MN 成角射入的粒子恰好垂直PQ射出磁场,则下列表述正确的是 A. 粒子做匀速圆周运动的率径为2a B. 粒子做匀速圆周运动的半径为 C. 粒子在磁场中运动的最长时间为 D. 粒子在磁场中运动的最长时间为 ‎ ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.当θ=60°时,粒子的运动轨迹如图甲所示,则a=Rsin 30°,即R=2a,故B错误,A正确;‎ CD.设带电粒子在磁场中运动轨迹所对的圆心角为α,则其在磁场中运行的时间为 ,即α越大,粒子在磁场中运行时间越长,α最大时粒子的运行轨迹恰好与磁场的右边界相切,如图乙所示,因R=2a,此时圆心角αm为120°,即最长运行时间为 ,而 ,所以粒子在磁场中运动的最长时间为 ,故C正确,D错误.‎ 二、实验题(本题共有2道小题,共12分。13题4分,14题8分)‎ ‎13.接上题,实验中先接通电源,再释放重物,得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。‎ 已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m. 从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔEp=__________,动能变化量ΔEk=________。‎ ‎【答案】 (1). (2). ‎ ‎【解析】‎ 从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量△Ep=-mghB,B点的瞬时速度,则动能的增加量.‎ ‎【点睛】解决本题的关键会通过原理确定器材,以及掌握纸带的处理方法;会通过纸带求解瞬时速度的大小,关键是匀变速直线运动推论的运用.‎ ‎14.在描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中,已知小灯泡的额定电压为2.5V。如图甲所示为已连接好的实物图。‎ ‎(1)请根据实物图,在方框内画出对应的电路图。‎ ‎(2)图乙是根据测量的数据,在坐标纸中作出的小灯泡的伏安特性曲线,由图线可知,当小灯泡在额定电压下工作时,其功率是___________W.(保留两位有效数字)‎ ‎(3)由乙图可知在实验中小灯泡的电阻率随着电压的增大而_______(增大、减小、不变)。‎ ‎(4)将该小灯泡与电动势为9.0V、内阻为的直流电源及一个滑动变阻器串联成闭合回路,当滑动变阻器连入电路的阻值为_________时,电源的输出功率最大。‎ ‎【答案】 (1). 1.2 W (2). 增大 (3). 20 Ω ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)根据题图甲可知,该电路采用滑动变阻器分压接法,同时电流表采用了外接法,故电路图如图所示。‎ ‎(2)由题图乙可知,当电压为2.5 V时,电流为0.48 A;功率P=IU=1.2 W。‎ ‎(3)图像的斜率变小则电阻变大,故电阻率增大。‎ ‎(4)要使直流电源的输出功率最大,应使内、外电阻相等,则可知,外电阻应为22.5 Ω,此时电路中电流为:,由题图乙可知,对应电压U=0.5 V,则小灯泡电阻为:;滑动变阻器阻值为:R=(22.5-2.5)Ω=20 Ω。‎ 三、计算题:(本题共有2道小题,共25分。15题12分,16题13分)‎ ‎15.右端平滑连接有光滑弧形槽的水平面AB长为L=2m,如图所示,一个质量为m=1kg的木块在F=2N的水平拉力作用下,从水平面上的A端由静止开始向右运动,木块到达B 端时撤去拉力F,已知木块与水平面间的动摩擦因数,取。求:‎ ‎(1)木块沿弧形上升的最大高度h;‎ ‎(2)木块再次返回水平面后,在水平面上滑行的距离s。‎ ‎【答案】(1)0.2 m (2)2m ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)设木块沿弧形槽上升的最大高度为h,对木块由A端运动到最大高度的过程,由动能定理得:FL-μmgL-mgh=0,解得,代入数据得h=0.2 m ‎(2)设木块沿弧形槽滑回B端后在水平面上滑行的距离为s,由动能定理得:‎ mgh-μmgs=0.,解得 ‎16.如图所示,两光滑金属导轨,接有电阻R,间距为d,导轨放在桌面上的部分是水平的,仅在桌面的区域内有磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场,桌面高为H,金属杆ab质量为m,电阻为r,从导轨上距桌面高度为h的地方由静止开始释放,落地点距桌面左边缘的水平距离为s,重力加速度为g,导轨电阻不计,求:‎ ‎(1)整个过程中R上的最大瞬时电流;‎ ‎(2)整个过程中电阻r产生的焦耳热。‎ ‎【答案】(1)(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)金属棒刚进入磁场时电流最大,设金属杆刚进入磁场时速度为v0,由机械能守恒定律有:,又由法拉第电磁感应定律有:E=Bdv0,由闭合电路欧姆定律有: ,联立得: ‎ ‎(2)设金属杆刚离开磁场时速度为v,接着金属杆开始做平抛运动:在竖直方向上有:,在水平方向上有:s=vt,根据能量守恒有: ,电磁感应过程中电阻r上产生焦耳热为:,联立得:‎ 四、选修题(本题共有2道小题,任选一道,共15分)‎ ‎17.下列说法中正确的是_________。‎ A. 已知水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数 B. 布朗运动说明分子在永不停息地做无规则运动 C. 两个分子由很远()距离减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后増大,分子势能不断增大 D. 一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加 E. 物体的温度升高,则物体中所有分子的分子动能都增大 ‎【答案】ABD ‎【解析】‎ ‎【详解】A.根据:,故A正确;‎ B.布朗运动是微粒的运动,但说明分子在永不停息地做无规则运动,B正确;‎ C.当r=r0时,分子力为0,两分子从很远到很近,分子力先增大后减小再增大,分子势能先减小后增大,C错误;‎ D.压强不变,温度降低,则体积减小,分子密集程度增大,碰撞次数增加,故D正确;‎ E.物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是所有分子动能都增大,E错误.‎ ‎18.某同学用一端封闭的粗细均匀的U形管(两端等高且横截面积相等),研究一定质量封闭气体的压强,如图所示,U形管竖直放置,当封闭气柱长为时,两侧水银面的高度差为,大气压强为.(可能用到的数据)‎ ‎①求封闭气体的压强;‎ ‎②该同学用与U形管口径相同量筒往U形管内继续缓慢注入水银,直到右侧水银面恰好与管口相平齐。设环境温度不变,求加入的水银长度。‎ ‎【答案】;‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1) 对右侧水银面由压强分析得:‎ ‎(2)对封闭气体:初态:;末态:,设末态气柱长L2,由波意耳定律得:,由几何关系得:加入水银长度,联立得:‎ ‎19.如图所示,曲轴上挂一个弹簧振子,转动摇把,曲轴可带动弹簧振子上下振动,开始时不转动摇把,让振子自由振动,测得其须率为2Hz,现匀速转动摇把,转速为。则__________。‎ A. 当振子稳定振动时,它的振动周期是 B. 当振子稳定振动时,它的振动频率是4Hz C. 当转速增大时,弹簧振子的振幅增大 D. 当转速减小时,弹簧振子的振幅增大 E. 振幅增大的过程中,外界对弹簧振子做正功 ‎【答案】BDE ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.摇把匀速转动的频率,周期 ,当振子稳定振动时,它的振动周期及频率均与驱动力的周期及频率相等,A错误,B正确.‎ CD.当转速减小时,其频率将更接近振子的固有频率2 Hz,弹簧振子的振幅将增大,C错误,D正确.‎ E.外界对弹簧振子做正功,系统机械能增大,振幅增大,故E正确.‎ ‎20.实线和虚线分别是沿x轴传播的一列简谐横波在t1=0和t2=0.06 s时刻的波形图.已知在t=0时刻,x=1.5 m处的质点向y轴正方向运动.‎ ‎(1)判断该波的传播方向;‎ ‎(2)求该波的最小频率;‎ ‎(3)若3T<0.06 s<4T,求该波的波速大小 ‎【答案】(1)向x轴正方向传播 (2)12.5 Hz (3)75 m/s ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)由题意可知在t=0时刻,x=1.5 m处的质点向y轴正方向运动,则该波向x轴正方向传播.‎ ‎(2)因波的传播具有周期性,设波的周期为T,t2=0.06 s时刻,则有(下列各式中n=0,1,2…)‎ ‎ ‎ 得: ‎ 则:‎ 当n=0时,f最小为:‎ fmin=Hz=12.5 Hz.‎ ‎(3)法一:由3T<0.06 s<4T, (n+)T=0.06 s得:‎ n=3,T=0016 s 所以:.‎ 法二:由3T<0.06 s<4T知,n=3,则波在0.06 s内传播距离为:‎ x=(3+)λ=4.5 m ‎.‎ ‎ ‎ ‎ ‎
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