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- 2021-06-01 发布
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九江一中2019~2020学年第二学期期末考试
高二物理试卷
一、 选择题(1~8为单选,9~12为多选,每小题4分,共48分,漏选扣2分,错选不给分)
1.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )
A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体
B.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的
C.单晶体有固定的熔点,非晶体和多晶体没有固定的熔点
D.单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的
2.1905年是爱因斯坦的“奇迹”之年, 这一年他先后发表了三篇具有划时代意义的论文,其中关于光量子的理论成功的解释了光电效应现象.关于光电效应,下列说法正确的是( )
A.当入射光的频率低于极限频率时,只要照射时间足够长也能发生光电效应
B.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
C.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比
D.能发生光电效应时,遏制电压与光的频率成线性关系
3.氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子,已知基态的氦离子能量为E1=-54.4 eV,氦离子的能级示意图如图所示,在具有下列能量的光子或者电子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是 ( )
A.42.8 eV光子 B.43.2 eV电子
C.41.0 eV电子 D.54.4 eV光子
4.在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,都不同程度地含有放射性元素,有些含有铀、钍的花岗岩会释放出α、β、γ射线,关于这些射线下列说法正确的是( )
A.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,核内质量数减少2
B.发生β衰变时,生成核与原来的原子核相比,核外电子数减少1
C.β射线是原子的核内中子转变形成的
D.在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最强
5.下列关于分子力和分子势能的说法中,正确的是( )
A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大
B.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小
6.一定质量的理想气体处于某一平衡状态,此时其压强为p0,有人设计了四种途径,使气体经过每种途径后压强仍为p0.这四种途径是 ( )
①先保持体积不变,降低温度,再保持温度不变,压缩体积 ②先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,让体积膨胀 ③先保持温度不变,使体积膨胀,再保持体积不变,使气体升温 ④先保持温度不变,压缩气体,再保持体积不变,使气体降温
A. ①、②不可能 B.③、④不可能 C.①、③不可能 D.①、②、③、④都可能
7.石块A自塔顶自由落下高度为m时,石块B自离塔顶n处(在塔顶的下方)自由下落,两石块同时落地,则塔高为 ( )
A.m+n B. C. D.
8.如图所示,倾角为的粗糙斜面体固定在水平面上,初速度为、质量为、质量为的小木块沿斜面上滑,若从此时开始计时,整个过程中小木块速度的平方随路程变化的关系图像如图乙所示,()则下列判断正确的是( )
A.在时刻,摩擦力反向 B.0~13s内小木块做匀变速直线运动
C.斜面倾角 D.小木块与斜面间的动摩擦因数为0.5
9.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1=20 Ω,R2=30 Ω,C为电容器.已知通过R1的正弦交流电如图乙所示.则( )
A.交变电流的频率为0.02 Hz B.原线圈输入电压的最大值为200V
C.电阻R2的电功率约为6.67 W D.通过R3的电流始终为零
10.如图所示,倾角为的斜面体c置于水平地面上,小盒b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体a连接,连接b的一段细绳与斜面平行,连接a的一段细绳竖直,a连接在竖直固定在地面的弹簧上,现在b盒内缓慢加入适量砂粒,a、b、c始终位置保持不变,下列说法中正确的是( )
A.b对c的摩擦力可能先减小后增大 B.地面对c的支持力一定增大
C.c对地面的摩擦力方向始终向左 D.弹簧一定处于压缩状态
11.电影《战狼2》的火爆上映,再次点燃了中国观众的民族情结和爱国主义的热情。为了更深刻的展现出军人形象,演员吴京曾在某特种部队生活、训练了18个月,在某次夜晚的超低空飞行训练中,当飞机悬停在220m高空处时,吴京离开飞机自由下落,运动一段时间后立即打开降落伞以的平均加速度匀减速下降,为了安全要求,吴京落地的速度不能超过.(),下列说法正确的是( )
A.自由下落的距离是40m B.减速下降的时间为10s
C.自由下落的末速度是30m/s D.下降的总时间是14s
12.在倾角为的足够长的固定斜面底端,一小物块以某一初速度沿斜面上滑,一段时间后返回到出发点,若物块上滑所用时间和下滑所用时间的大小关系满足,(取,,,下列说法正确的是( )
A.上滑加速度与下滑加速度的大小之比1:5
B.上滑加速度与下滑加速度的大小之比1:6
C.物块和斜面之间的动摩擦因数0.5 D.物块和斜面之间的动摩擦因数0.6
二、实验题(每空3分,共15分)
13.为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,A、B同学设计了如图甲所示的实验装置.其中小车的质量为M,砂和砂桶的质量为m,与小车相连的滑轮的质量为m0.力传感器可测出轻绳中的拉力大小。
(1)A同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带(相邻两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50
Hz的交流电,可求出小车的加速度大小为________m/s2(结果保留2位有效数字).
(2)关于本实验下列说法正确的是:( )
A.实验要求M》m B.可以多次测量取平均值,从而减小实验误差
C.实验前要平衡摩擦力 D.实验前应把小车尽量远离打点计时器
14.将两根自然长度相同、劲度系数不同、粗细也不同的弹簧套在一起,看作一根新弹簧,设原粗弹簧(记为A)劲度系数为k1,原细弹簧(记为B)劲度系数为k2、套成的新弹簧(记为C)劲度系数为k3.关于k1、k2、k3的大小关系,同学们做出了如下猜想:
甲同学:和电阻并联相似,可能是=+
乙同学:和电阻串联相似,可能是k3=k1+k2
丙同学:可能是k3=
(1)为了验证猜想,同学们设计了相应的实验(装置见图甲).
(2)简要实验步骤如下,请完成相应填空.
a.将弹簧A悬挂在铁架台上,用刻度尺测量弹簧A的自然长度L0;
b.在弹簧A的下端挂上钩码,记下钩码的个数”、每个钩码的质量m和当地的重力加速度大小g,并用刻度尺测量弹簧的长度L1;
c.由F=________计算弹簧的弹力,由x=L1-L0计算弹簧的伸长量,由k=计算弹簧的劲度系数;
d.改变________,重复实验步骤b、c,并求出弹簧A的劲度系数的平均值k1;
e.仅将弹簧分别换为B、C,重复上述操作步骤,求出弹簧B、C的劲度系数的平均值k2、k3.比较k1、k2、k3并得出结论.
(3)图乙是实验得到的图线,由此可以判断________同学的猜想正确.
三、计算题(本题有5个小题,共47分,要求写出必要的解题过程和文字说明)
15.(6分)一轻质活塞将一定质量的理想气体封闭在水平固定放置的汽缸内,开始时气体体积为V0,温度为27℃,现在活塞上施加压力,将气体体积压缩到V0,温度升高到57℃.设大气压强p0=1.0×105 Pa,活塞与汽缸壁摩擦不计.求:此时气体的压强.
16.(8分)放风筝是人们喜爱的一种户外运动,风筝当中也蕴含中很多科学道理,如风筝借助于均匀的风对其作用力和牵线(可以等效成一根绳子的拉力,如图乙所示)对其拉力的作用,才得以在空中处于平衡状态.如图所示,风筝平面AB与地面夹角为30°,与绳子的夹角是53°。风筝质量为300 g,求风对风筝的作用力的大小.(风对风筝的作用力与风筝平面相垂直,g取10 m/s2,,计算结果保留根号)
17.(8分) A、B两辆汽车在笔直的公路上同向行驶,当B车在A车前84 m处时,B车速度为4 m/s,且正以2 m/s2的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B车加速度突然变为零.A车一直以20 m/s的速度做匀速运动,经过12 s后两车相遇.问B车加速行驶的时间是多少?
18.(12分)如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5 T,边长为L=10 cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈总电阻r=1 Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO’匀速转动,角速度ω=2π rad/s,外电路电阻R=4 Ω,求:
(1)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过90°开始计时的感应电动势的瞬时表达式;
(2)由图示位置转过60°角的过程中流过电阻R的电荷量;
(3)电阻R在10S内产生的热量;
19.(13分)如图所示,两个滑块A和B的质量分别为mA=1 kg和mB=5 kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.5;木板的质量为m=4 kg,与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1。某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v0=3 m/s。A、B相遇时,A与木板恰好相对静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B可看成质点,取重力加速度大小g=10 m/s2。求
(1)开始运动时木板的加速度a;
(2)B与木板相对静止时,木板的速度;(3)木板的长度及木板的总位移。
【参考答案】
一、选择题(48分):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
D
A
C
C
D
B
D
BC
AB
BC
ABD
二、实验题(15分)
13. 1.8 BC
14. nmg 钩码的个数 乙
三、 计算题(47分)
15(6分). 1.65×105 Pa
16(8分). 对风筝受力分析可得:
在x轴方向mgsin 30°-FTsin 37°=0,得FT=2.5 N.
在y轴方向F=FTcos 37°+mgcos 30°=(2+3 /2) N.
17(8分). 6s
18(12分).(1)
(2)
(3)
19(13分).(1),方向向右;(2);(3),
(1)对木板,根据牛顿第二定律得:
代入数据解得: 方向向右
(2)向左运动,根据牛顿第二定律得:
代入数据解得: 方向向右
向右运动,根据牛顿第二定律得:
代入数据解得: 方向向左
当木板与共速时共同速度为,则有:
代入数据解得:,
(3)此过程木板相对于地面的位移:
此过程相对于地面的位移:
此过程相对于地面的位移:
此时相对木板静止,突变为静摩擦力,受力不变加速度仍为5m/s2,方向向右,对与木板受力分析,有:
代入数据解得: 方向向左
当木板与A共速时共同速度为,则有:
代入数据解得:,
此过程木板相对于地面的距离:
此过程相对于地面的位移:
此过程相对于地面的位移:
木板的长度为:
此后三者一起减速运动,根据牛顿第二定律可得加速度大小为:
最后通过的位移:
故木板的最大相对于地面位移:
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