安徽省亳州市第二中学2018-2019学年高二下学期期末考试物理试题

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安徽省亳州市第二中学2018-2019学年高二下学期期末考试物理试题

亳州二中2018-2019学年度第二学期期末质量检测高二物理试卷 一、选择题(每题4分,共48分。1-8为单选题,9-12为多选题,全对的4分,少选的2分,错选或不选的0分)‎ ‎1.氢原子的能级如图所示,氢原子从n=4能级直接向n=1能级跃迁所放出的光子,恰能使某金属产生光电效应, 下列判断错误的是(   ) ‎ A. 氢原子辐射出光子后,氢原子能量变小 B. 该金属的逸出功W0=12.75 eV C. 用一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时所发出的光照射该金属,该金属仍有光电子逸出 D. 氢原子处于n=1能级时,其核外电子在最靠近原子核的轨道上运动 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A.氢原子发生跃迁,辐射出光子后,氢原子能量变小,故A说法正确。‎ B. 恰能使某金属产生光电效应,由跃迁到,辐射的光子能量最大值为,所以该金属的逸出功为,故B说法正确。‎ D. 一群处于能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射的能量小于从能级直接向能级跃迁辐射出光子的能量,则不会发生光电效应,故C说法错误。‎ D.根据波尔原子模型可知,处于能级时,其核外电子在最靠近原子核的轨道上运动,故D说法正确。本题选不正确的,应该C。‎ ‎2.如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上水平向右加速滑行,长木板与地面间的动摩擦因数为μ1,木块与长木板间的动摩擦因数为μ2,若长木板仍处于静止状态,则长木板对地面摩擦力大小一定为 ( )‎ A. μ1(m+M)g B. μ2mg C. μ1mg D. μ1mg+μ2Mg ‎【答案】B ‎【解析】‎ 以木板为研究对象,木板水平方向两个力:m对M的向右的滑动摩擦力,大小为f1=μ2mg和地面对M向左的静摩擦力f2,根据平衡条件得:f2=f1=μ2mg,故B正确。‎ 点晴:本题采用隔离法分析木板的受力情况,木板所受的静摩擦力一般不能用f=μN求解大小。‎ ‎3.关于分子动理论的基本观点和实验依据,下列说法不正确的是( )‎ A. 随着分子间距离的增大,分子势能一定增大 B. 扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动 C. 悬浮在液体中的微粒越小,布朗运动就越明显 D. 在液体表面分子之间表现为引力 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】A.当分子间的距离小于时,随着分子间距离的增大,分子势能减小,故A说法错误。‎ B. 做布朗运动小颗粒用肉眼是看不到的,所以扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动,故B说法正确 C. 悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击越不平衡,所以布朗运动就越明显,故C说法正确。‎ D. 在液体表面,由于分子的蒸发使表面分子较稀疏,分子之间表现为引力,故D说法正确。本题要求选不正确的,故本题选A.‎ ‎4.假设将来人类登上了火星,考察完毕后,乘坐一艘宇宙飞船从火星返回地球时,经历了如图所示的变轨过程,则有关这艘飞船的下列说法,正确的是(   )‎ A. 飞船在轨道Ⅰ上运动时的周期大于在轨道Ⅱ上运动时的周期 B. 飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道Ⅰ同样的轨道半径运动的周期相同 C. 飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过P点时的速度大于经过到Q点时的速度 D. 飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度小于飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A.在轨道Ⅰ的轨道上半径为,周期为;在轨道Ⅱ上的轨道半长轴为,周期为,由开普勒第三定律知,因为,所以,故A错误。‎ B.飞船绕地球运动和绕火星运动时,中心天体不一样,所以飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道Ⅰ同样的轨道半径运动的周期不相同,故B错误。‎ C.由开普勒第二定律可知,飞船在轨道Ⅱ上运动时,距离火星越近速度越大,所以经过P点时的速度大于经过到Q点时的速度,故C正确。‎ D.卫星的加速度为,飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时与飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时到火星的中心的距离相等,所以加速度也相等,故D错误。‎ ‎5.如图所示,质量为m的物体,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直固定放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的动摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是 (   )‎ A. 受到的摩擦力大小为μm B. 受到的摩擦力大小为μ(mg+m)‎ C. 受到的向心力大小为mg+m D. 受到的合力方向竖直向上 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.在最低点,由牛顿第二定律可得物块受到的支持力:,受到的摩擦力大小为,故A错误,B正确。‎ C.由牛顿第二定律可知,受到的向心力大小为,故C错误。‎ D.物块在竖直方向受的合力向上,物块在水平方向还受到摩擦力,所以物块受到的合力方向斜向上,故D错误。‎ ‎6.一个小孩在绷床上做游戏,从高处落到绷床上后又被弹回到原高度。在他从高处开始下落到弹回至原高度整个过程中,运动的速度随时间变化的图像如图所示,图中oa段和de段为直线,则根据此图可知 ( )‎ A. 小孩和绷床接触的时间段为 B. 小孩和绷床接触的时间段为 C. 在运动过程中小孩加速度最大的时刻是 D. 在运动过程中小孩加速度最大的时刻是 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.当小孩从高处下落而没有雨蹦床接触时,小孩只受到重力,其加速度为,而在小孩弹起过程中,当小孩与蹦床脱离后小孩只受到重力,其加速度也为,所以当速度图象为倾斜的直线时,小孩在空中不与蹦床接触,所以小孩与蹦床接触的时间为,故A正确,B错误。‎ CD.速度时间图象的斜率表示加速度,显然时刻图象的斜率最大,故时刻小孩的加速度最大,故CD错误。‎ ‎7.如图所示,有三个质量相等,分别带正电,负电和不带电的微粒,从极板左侧中央以相同的水平初速度v先后垂直场强射入,分别落到极板A、B、C处,如图所示,则正确的有(   )‎ A. 粒子A带负电,B不带电,C带正电 B. 三个粒子在电场中运动时间相等 C. 三个粒子在电场中运动的加速度aA>aB>aC D. 三个粒子到这极板时动能EkA<EkB<EkC ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】ABC.三个微粒的初速度相等,水平位移关系为,根据水平方向做匀速直线运动,所以他们的运动时间关系为。三个微粒在竖直方向的位移相等,根据可知,他们加速度的关系为;从而可知B仅受重力,A受电场力向上,C受电场力向下,所以B不带电,A带正电,C带负点,故ABD错误。‎ D.根据动能定理,三个微粒重力做功相等,A电场力做负功,C电场力做正功,所以C的动能变化量最大,A的动能变化量最小,又因为初动能相等,所以三个微粒到达极板时的动能关系为,所以D正确。‎ ‎8.如图所示为一圆形区域的匀强磁场,在O点处有一放射源,沿半径方向射出速度为v的不同带电粒子,其中粒子1从A点飞出磁场,粒子2从B点飞出磁场.不考虑带电粒子的重力,则(  )‎ A. 带电粒子1与2的半径的比为1:2‎ B. 带电粒子1与2的比荷的比为 C. 带电粒子1与2在磁场中运动周期比为3:1‎ D. 带电粒子1与2在磁场中运动时间的比为2:3‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.粒子在磁场中做圆周运动,由数学知识可知,粒子做圆周运动转过的圆心角为,,设粒子的轨道半径为、,则有,,带电粒子1与2的半径的比,故A错误。‎ B.洛仑磁力提供向心力,由牛顿第二定律可得:,粒子的比荷为:,所以粒子的比荷之比为,所以B错误。‎ CD.粒子在磁场中运动的周期的表达式为:,所以两粒子的周期比为:;运动的时间分别为,,所以,故D正确。‎ ‎9.从同样高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是( )‎ A. 掉在水泥地上的玻璃杯动量大,而掉在草地上的玻璃杯动量小 B. 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小 C. 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢 D.‎ ‎ 掉在水泥地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用时间短,而掉在草地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用时间长.‎ ‎【答案】CD ‎【解析】‎ 玻璃杯落地前是自由落体运动,末速度一定,玻璃杯掉在水泥地上与掉在草地上的动量相等,故A错误;玻璃杯两次与地面碰撞过程,初动量相同,末动量为零,两种情况下动量变化量相同,故B错误;玻璃杯两次与地面碰撞过程,初动量相同,末动量为零,两次的动量变化量相同,但在水泥地上碰撞过程时间短,则动量的变化快,掉在草地上的杯子动量改变慢,故CD正确。故选CD。‎ ‎10.两根相互平行的金属导轨水平放置于如图所示的匀强磁场中,与导轨接触良好的导体棒AB和CD可以自由滑动.当AB在外力F作用下向右运动时, 下列说法中正确的是(   ) ‎ A. 导体棒CD内有电流通过,方向是D→C B. 导体棒CD内有电流通过,方向是C→D C. 磁场对导体棒AB的作用力向左 D. 磁场对导体棒CD的作用力向左 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.AB棒切割磁感线产生感应电流,根据右手定则可知,AB中感应电流的方向为,则导体棒CD中的感应电流的方向为,故A错误,B正确。‎ CD.由左手定则可知,磁场对导体棒AB的作用力向左,导体棒CD的作用力向右,故C正确,D错误。‎ ‎11.供电系统由于气候原因遭到严重破坏。为此,某小区启动了临时供电系统,它由备用发电机和副线圈匝数可调的变压器组成,如图所示,图中R0表示输电线的电阻。滑动触头P置于a处时,用户的用电器恰好正常工作,在下列情况下,要保证用电器仍能正常工作,则( )‎ A. 当发电机输出的电压发生波动使V1示数小于正常值,用电器不变时,应使滑动触头P向上滑动 B. 当发电机输出的电压发生波动使V1示数小于正常值,用电器不变时,应使滑动触头P向下滑动 C. 如果V1示数保持正常值不变,那么当用电器增加时,滑动触头P应向上滑 D. 如果V1示数保持正常值不变,那么当用电器增加时,滑动触头P应向下滑 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ 要保证用电器仍能正常工作,用电器两端电压不能发生变化,当V1示数小于正常值,要使V2不变,则应使滑动触头P向上滑动,减小原副线圈匝数比,故A正确,B错误;当用电器增加时,通过R0的电流增大,R0所占的电压也增大,要使用电器仍能正常工作,用电器两端电压不能发生变化,所以V2要变大,而V1示数保持正常值不变,则应使滑动触头P向上滑动,减小原副线圈匝数比,故C正确,D错误;故选AC.‎ 点睛:分析变压器时注意输出电压和输入功率这两个物理量的决定关系,然后结合电阻的串并联知识进行求解.‎ ‎12.如图所示,直径为d竖直圆筒绕中心轴线以恒定的转速匀速转动,一子弹以水平速度沿圆筒直径方向从左壁射入圆筒,从右侧射穿圆筒后发现两弹孔在同一竖直线上且相距为h,则(  )‎ A. 子弹在圆筒中水平速度为v0=d B. 子弹在圆筒中水平速度为v0=2d C. 圆筒转动的角速度可能为ω=π D. 圆筒转动的角速度可能为ω=2π ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.子弹在竖直方向做自由落体运动,由公式,可得,子弹在圆筒中水平速度为,所以A正确,B错误。‎ CD.因为子弹右侧射出圆筒后发现两单孔在同一竖直线上,则有,因为,解得,当时,,当时,,‎ ‎,所以C正确,D错误。‎ 二、实验题(18分)‎ ‎13.在“探究牛顿运动定律”的实验中,某小组选用如图甲所示的实验装置,利用小车(可增减砝码)、一端带有滑轮的导轨、打点计时器和几个已知质量的钩码进行实验。‎ ‎(1)图乙是用频率为50Hz交流电源的打点计时器得到的一条纸带,相邻两计数点之间有四点未标出,由图中的数据可得小车的加速度a= ________ m/s2。(结果保留三位有效数字) ‎ ‎(2)实验小组保证小车和车中砝码的总质量M一定,以测得的加速度a为纵轴,所挂钩码的总重力F为横轴,作出的图象如丙图中图线1所示,发现图象不过原点,怀疑力F的测量不准确,他们将实验进行改进,将一个力传感器安装在小车上,保证小车、砝码及传感器的总质量仍为M,直接测量细线拉小车的拉力F',作a ‎ -F'图象应如丙图中图线______(选填“2”或“3”),此图线仍不过原点的原因是 ____。‎ ‎【答案】 (1). 0.195 (2). 2 (3). 未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足 ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)根据,运用逐差法求加速度可得:‎ ‎(2)力传感器可以直接得出绳子拉力的大小,用钩码的重力表示绳子的拉力,尽管满足钩码的质量远小于小车的质量,但是绳子上的拉力还是小于钩码的重力的。所以对于图象相同的拉力,用力传感器测得的加速度偏大,所以作a -F'图象应如丙图中图线的2。此图线仍不过原点的原因是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足。‎ ‎14.某同学要探究一种新材料制成的圆柱体的电阻率。步骤如下:‎ ‎(1)用螺旋测微器测量其直径,如图甲所示,可知其直径为_______mm。‎ ‎(2)用游标为20分度的游标卡尺测量其长度,如图乙所示,可知其长度为_______mm。‎ ‎(3)该同学想用伏安法测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:‎ 待测圆柱体电阻R(阻值约为300Ω)‎ A.电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)‎ B.电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)‎ C.电压表V1(量程0~3V,内阻约l0kΩ)‎ D.电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)‎ E.直流电源E(电动势4V,内阻不计)‎ F.滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过最大电流2.0A)‎ G.滑动变阻器R2(阻值范围0~20kΩ,允许通过的最大电流0.5A)‎ H.开关S导线若干 ‎①电流表选______,电压表选__________,滑动变阻器选___________(填器材前面的序号)‎ ‎②为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在方框中画出测量的电路图_________。‎ ‎【答案】 (1). 2.706-2.708mm (2). 50.15mm (3). (4). (5). (6). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)螺旋测微器的度数为:‎ ‎(2)游标卡尺的度数为:‎ ‎(3)根据闭合电路欧姆定律,可知电路中的最大电流为:,所以电流表应该选;根据闭合电路欧姆定律可知,待测电阻两端的最大电压为:,所以电压表应该选;,由于电源的电动势为,电压表的量程为,且要多测量几组数据,所以滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器应选;由于待测电阻阻值满足,所以电流表应用外接法,由滑动变阻器应用分压式接法,所以电路图如图所示:‎ 三、计算题(34分,写出必要的文字说明和重要的演算步骤,只写答案不得分)‎ ‎15.如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,质量相等小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.8 m,A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2,求:‎ ‎(1)碰撞前的瞬间A的速度大小?‎ ‎(2)碰撞后的瞬间A和B整体的速度大小?‎ ‎(3)A和B整体在桌面上滑动的距离?‎ ‎【答案】(1) 4 m/s (2) 2 m/s (3) 0.4 m ‎【解析】‎ ‎【详解】设两滑块的质量为。‎ ‎(1)物块A从最高点到最低点过程机械能守恒,根据机械能守恒定律: ‎ 解得碰撞前瞬间A的速率:‎ ‎ (2)两物块碰撞过程动量守恒,根据动量守恒定律:‎ 解得碰撞后瞬间A和B整体的速率:‎ ‎ (3)两物块在滑动过程,根据动能定理: ‎ 得A和B整体沿水平桌面滑动的距离:‎ ‎16.如图所示,在竖直放置圆柱形容器内用质量为m的活塞密封一部分气体,活塞与容器壁间能无摩擦滑动,容器的横截面积为S,开始时气体的温度为T0,活塞与容器底的距离为h0.现将整个装置放在大气压恒为p0的空气中,当气体从外界吸收热量Q后,活塞缓慢上升d后再次平衡,问:‎ ‎(i)外界空气的温度是多少?‎ ‎(ii)在此过程中密闭气体的内能增加了多少?‎ ‎【答案】(i) (ii)ΔU=Q-mgd-p0Sd ‎【解析】‎ ‎【详解】(i)取密闭气体为研究对象,活塞上升过程中等压变化,由盖·吕萨克定律 ‎ ‎ 得外界温度 ‎ ‎(ii)取活塞为研究对象,设活塞对密闭气体做功为W,由动能定理得 ‎-W-mgd-p0Sd=0 ‎ 根据热力学第一定律:W+Q=ΔU ‎ 联立上面两式得密闭气体增加的内能:ΔU=Q-mgd-p0Sd ‎17.如图所示,MN与PQ是两条水平放置彼此平行的光滑金属导轨,导轨间距为l=0.5 m.质量m=1.0 kg、电阻r=0.5 Ω的金属杆ab垂直跨接在导轨上,匀强磁场的磁感线垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B=2.0T,导轨左端接阻值R=2.0 Ω的电阻,导轨电阻不计.t=0时刻ab杆受水平拉力F的作用后由静止开始向右做匀加速运动,第4 s末,ab杆的速度为v=2.0 m/s,重力加速度g取10 m/s2.求:‎ ‎(1)4 s末ab杆受到的安培力F安的大小;‎ ‎(2)若0~4 s时间内,电阻R上产生焦耳热为1.7 J,求这段时间内水平拉力F做的功;‎ ‎(3)若第4 s末以后,拉力不再变化,且从4 s末到金属杆ab达到最大速度过程中通过杆的电量q=1.6 C,则此过程金属杆ab克服安培力做功W安为多少?‎ ‎【答案】(1) 0.8 N (2) 4.125 J (3) 1.92 J ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)由法拉第电磁感应定律可得产生的感应电动势为:‎ 由闭合电路欧姆定律可得电路中的电流为:‎ 安培力大小为:‎ 由以上方程可得:‎ ‎ (2)电阻R上产生的热量为 电路中产生的总热量为:‎ 由能量守恒可得:‎ 解得:‎ ‎(3)4 s末ab杆运动的加速度为:‎ 由牛顿第二定律可得:‎ 解得:第4 s末拉力:‎ ‎4 s后当加速度时,ab杆的速度达到最大.所以速度最大时:‎ 解得:‎ 设ab杆在4 s末至最大速度过程中通过的位移为,根据 解得:‎ 由动能定理可得:‎ 解得:‎ ‎ ‎
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