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广东省阳江市2016-2017学年高二下学期物理期末考试试卷

更新时间:2017-09-08 浏览次数:250 类型:期末考试
一、<b >选择题</b>
  • 1. 关于原子核知识,下列描述正确的是(   )

    A . 温度升高,放射性元素衰变的半衰期减小 B . 放射性物质 U发生β衰变所释放的电子来源与核外电子 C . 平均结合能越大,原子核越稳定 D . 用中子轰击铀核,产生几个中等质量原子核的现象属于核聚变
  • 2.

    如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是(   )


    A . 木板获得的动能为2J B . 系统损失的机械能为4 J C . 木板A的最小长度为1 m D . A、B间的动摩擦因数为0.2
  • 3.

    如图为圆盘发电机的示意图,铜盘绕水平的铜轴C在垂直于盘面的匀强磁场中转动,铜片D与铜盘的边缘接触,铜盘、导线和电阻R连接组成电路,则(   )

    A . 转动过程电能转化为机械能 B . C处的电势比D处高 C . 通过R的电流方向从B向A D . 产生的电动势大小与角速度ω无关
  • 4.

    矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示.若规定顺时针方向为感应电流I的正方向,下列各图中正确的是(   )

    A . B . C . D .
  • 5.

    如图所示,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以v1、v2的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到a′b′位置,若v1:v2=1:2,则在这两次过程中(   )

    A . 回路电流I1:I2=1:2 B . 产生的热量Q1:Q2=1:4 C . 通过任一截面的电荷量q1:q2=1:2 D . 外力的功率P1:P2=1:2
  • 6.

    如图所示的电路中,三个灯泡L1、L2、L3的电阻关系为R1<R2<R3 , 电感L的电阻可忽略,D为理想二极管.电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是(   )

    A . L1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗 B . L1逐渐变暗,L2立即熄灭,L3先变亮,然后逐渐变暗 C . L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗 D . L1、L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗
  • 7.

    用如图的装置研究电光效应现象,用能量为2.5eV的光子照射到光电管上时,电流表G示数不为0,移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于时0.7V,电流表示数为0,则下列说法中正确的是(   )

    A . 光电管阴极的逸出功为1.8eV B . 电键K断开后,没有电流流过电流表G C . 光电子的最大初动能为3.2eV D . 改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小
  • 8. 按照波尔理论,氢原子的能级是氢原子处于各个定态时的能量值,它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能,当一个氢原子从n=4的能级向低能级跃迁时,下列说法正确的是(   )

    A . 氢原子可能辐射4种不同波长的光 B . 氢原子系统的电势能增加,电子的动能减小 C . 氢原子系统的总能量增加,电子的动能增加 D . 氢原子系统的电势能减小,电子的动能增加
  • 9.

    一理想变压器的原线圈连接一只电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头Q调节,如图所示,在副线圈上连接了定值电阻R0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的正弦交变电压,则(   )

    A . 保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变大 B . 保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变小 C . 保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变大 D . 保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变小
  • 10.

    如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象,下述说法中正确的是(   )

    A . 放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多 B . 放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多 C . 放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少 D . 放在D位置时,屏上观察不到闪光
  • 11.

    如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的“L”型木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧,质量为2m的木块A以速度v0从板的右端水平向左滑上木板B,在木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是(   )

    A . 弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大 B . B板的加速度一直增大 C . 弹簧给木块A的冲量大小为 mv0 D . 弹簧的最大弹性势能为 mv02
  • 12.

    在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示的PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以速度v从如图位置运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为 v,则下列说法正确的是(   )

    A . 此时圆环中的电功率为 B . 此时圆环的加速度为 C . 此过程中通过圆环截面的电量为 D . 此过程中回路产生的电能为0.75mv2
二、<b >填空题</b>
  • 13.

    绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与电源、电键相连,如图所示.闭合电键的瞬间,铝环跳起一定高度.保持电键闭合,铝环则应(填“保持原有高度”或“回落”);断开电键时铝环则应(填“跳起一定高度”或“不再跳起”)

  • 14.

    某同学用如图甲所示装置,通过质量分别为m1、m2的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,步骤如下:

    ①安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置O;

    ②不放小球B,让小球A从斜槽上挡板处由静止滚下,并落在地面上;重复多次以确定小球落点位置;

    ③把小球B放在轨道水平槽末端,让小球A从挡板处由静止滚下,使它们碰撞:重复多次以确定碰撞后两小球的落点位置;

    ④用刻度尺分别测量三个落地点M、P、N离O点的距离,即线段的长度OM、OP、ON.

    1. (1) 关于上述实验操作,下列说法正确的是:      

      A . 斜槽轨道尽量光滑以减少误差 B . 斜槽轨道末端的切线必须水平 C . 入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下 D . 小球A质量应大于小球B的质量
    2. (2) 确定小球落点位置的方法

    3. (3) 当所测物理量满足表达式(用题中所给符号表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律;

    4. (4) 完成上述实验后,另一位同学对上述装置进行了改造.如图乙所示,在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平末端等高且无缝连接.使小球A仍从斜槽上挡板处由静止滚下,重复实验步骤②和③的操作,得到两球落在斜面上的落点M′、P′、N′.用刻度尺测量斜面顶点到M′、P′、N′三点的距离分别为l1、l2、l3 . 则验证两球碰撞过程中动能守恒的表达式为(用所测物理量的字母表示).

三、<b >计算题</b>
  • 15.

    图甲左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55Ω,两电表为理想电流表和电压表,变压器原副线圈匝数比为n1:n2=2:1,若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压.求:

    1. (1) 交流电压的函数表达式;

    2. (2) 电流表的示数I.

  • 16.

    如图1所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角为α,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m.导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度大小为B.金属导轨的上端与开关S、定值电阻R1和电阻箱R2相连.不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻,重力加速度为g.现在闭合开关S,将金属棒由静止释放.

    1. (1) 判断金属棒ab中电流的方向;

    2. (2) 若电阻箱R2接入电路的阻值为0,当金属棒下降高度为h时,速度为v,求此过程中定值电阻上产生的焦耳热Q;

    3. (3)

      当B=0.40T,L=0.50m,α=37°时,金属棒能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系,如图2所示.取g=10m/s2 , sin37°=0.60,cos37°=0.80.  求定值电阻的阻值R1和金属棒的质量m

  • 17.

    如图所示,一根粗细均匀的长为4L直杆竖直固定放置,其上套有A、B两个可看做质点的小圆环A、B,质量分别为mA=4m,mB=m,杆上P点上方是光滑的且长度为L;P点下方是粗糙的,杆对两环的滑动摩擦力大小均等于环各自的重力.开始环A静止在P处,环B从杆的顶端由静止释放,B 与A发生碰撞的时间极短,碰后B的速度方向向上,速度大小为碰前的 .求:

    1. (1) B与A发生第一次碰撞过程是否有机械能损失.

    2. (2) 通过计算说明B与A能否在杆上发生第二次碰撞.

  • 18. 下列说法中正确的是(   )

    A . 布朗运动是悬浮在液体中固体分子所做的无规则运动 B . 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用 C . 液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点 D . 当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小 E . 温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有的分子的速率都增大
  • 19.

    气缸高为h=1m(气缸厚度可忽略不计),固定在水平面上,气缸中有质量m=6kg、横截面积为S=10cm2的光滑活塞封闭了一定质量的理想气体,已知大气压强为p0=1×105Pa,当温度为t=27℃时,气柱长为:L0=0.4m.现用竖直向上的拉力F缓

    慢拉动活塞,求:

    ①若拉动活塞过程中温度保持为27℃,活塞到达缸口时拉力F的大小;

    ②若活塞到达缸口时拉力大小为80N,此时缸内气体的温度.

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