河北省定州中学高二物理下学期期末考试试题
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2016—2017学年高二(承智班)下学期期末考试物理试题一、选择题1. 质量为m的金属棒通有自a到b的恒定电流,当磁场方向水平向左时,金属棒与磁场方向垂直且恰好可以静止在光滑的绝缘导轨上,导轨与水平面夹角为θ.当磁场方向由水平向左逐渐变为竖直向上时,要保持金属棒静止不动,下列说法中正确的是A。
磁感应强度逐渐变大B. 安培力逐渐变小C. 支持力先变小后变大D。
当磁场方向和导轨垂直时,磁感应强度最小【答案】D【解析】AB、磁场方向水平向左,导体棒受重力、和竖直向上的安培力,两个力的合力为零,安培力等于重力。
当磁场方向由水平向左逐渐变为竖直向上时,设安培力与斜面之间的夹角为且先减小后增大,受重力、支持力和安培力平衡,要保持金属棒静止不动,安培力沿斜面向上的分力等于重力沿斜面向下的分力,,先增大后减小,安培力先减小后增大,磁感应强度先减小后增大,A错误、B错误;C、安培力沿垂直斜面的分力先垂直斜面向上逐渐减小,后垂直斜面向下逐渐增大,所以支持力逐渐增大,C错误;D、当磁场方向和导轨垂直时,最大等于1,安培力最小,磁感应强度最小,D正确。
故选:D。
【名师点睛】金属棒静止,金属棒处于平衡状态,所受合力为零,对金属棒进行受力分析,根据平衡条件及左手定则分析,分别沿斜面和垂直斜面列方程即可.2。
河北定州中学第二学期期末考试高二年级物理试卷一、单选题1.如图所示,电子由P点从静止开始沿直线PQ做加速直线运动,从Q点射出。
若要求电子能击中在与直线PQ成α角方向、与Q点相距d的点M(已知:电子的电荷量为e、质量为m、加速电压为U、不计电子重力)。
下列选项正确的是A. 电子运动到Q点的速度v=2eUmB. 若在Q 的右侧加一个垂直于纸面向里的匀强磁场B ,则其大小为B=22sind eUmαC. 若在Q的右侧加一个平行于QM的匀强磁场,则电子不可能到达M点D. 若在Q的右侧加一个垂直于PQ向上的匀强电场E ,则其大小为E=24sincosUdαα2.如图所示的电路,将两个相同的电流表分别改装成()和()的电流表,把两个电流表并联接入电路中测量电流强度,则下列说法正确的是()A. 的指针还没半偏时,的指针已经半偏B. 的指针还没半偏时,的指针已经半偏C. 的读数为1A时,的读数为0.6AD. 的读数为1A时,干路的电流为1.2A3.太阳系中某行星A运行的轨道半径为R,周期为T,但科学家在观测中发现,其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且每隔时间t发生一次最大的偏离。
天文学家认为形成这种现象的原因可能是A外侧还存在着一颗未知星B,它对A的万有引力引起A行星轨道的偏离,假设其运行轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同,由此可推测未知行星B绕太阳运行的圆轨道半径为A. B. RC. D.4.变速自行车靠变换齿轮组合改变行驶速度.图是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A 轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则下列正确的是A. 当B轮与C轮组合时,两轮的线速度之比V B V C=73B. 当B轮与C轮组合时,两轮的周期之比T B T C=37C. 当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωAωD=1∶4D. 当A轮与D轮组合时,两轮角速度之比ωAωD=4∶15.如图示,圆形区域内存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿直径AB 方向从A点射入磁场中,分别从圆弧上的P,Q两点射出,则下列说法正确的是()A. 两粒子分别从A到P、Q经历时间之比为3∶1B. 粒子在磁场中做匀速圆周运动周期之比为1∶1C. 粒子在磁场中运动轨道半径之比为2∶1D. 粒子在磁场中速率之比为1∶36.如图将某种透明材质的三棱镜置于水中,为其截面,其中,一束由、单色光组成的复色光从水中以角度入射三棱镜再从三棱镜射出,光路如图所示,则A. 该材质相对水是光密介质B. 单色光在该材质中传播速度小于在水中传播速度C. 增大入射角,界面出射时光先消失D. 减小入射角,界面出射时光先消失7.如图所示,半径为R的光滑绝缘的半圆形轨道ABC,A点与圆心等高,B点在圆心正下方,轨道固定于电场强度为E的匀强电场中。
河北省保定市定州市2017-2018学年高二(下)期末物理试卷一、单项选择题(每题3分,共33分)1.关于伽利略对自由落体运动的研究,以下说法正确的是()A.伽利略认为在同一地点,重的物体和轻的物体下落快慢不同B.伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证C.伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动,验证了位移与时间的平方成正比D.伽利略用小球在斜面上运动“冲淡重力”,验证了运动速度与位移成正比2.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假说法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是()A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,这里都采用了等效替代的思想B.根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法C.玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法3.A、B两物体初速度相同,A沿与水平方向成a 角的光滑斜面上滑;B与水平方向成a角斜上抛.不计空气阻力的影响.它们所能达到的最大高度分别为H A和H B,则()A.A、B两物体的加速度之比为1:1B.A、B两物体达到最大高度所用时间之比为1:sinαC.A、B两物体所能达到的最大高度之比为1:sin2αD.A、B两物体所能达到的最大高度之比为1:sin3α4.某同学为研究物体运动情况,绘制了物体运动的s﹣t图象,如图所示.图中纵坐标表示物体的位移s,横坐标表示时间t,由此可知该物体做()A.匀速直线运动B.变速直线运动C.匀速曲线运动D.变速曲线运动5.杭新景高速公路限速120km/h,一般也要求速度不小于80km/h.冬天大雾天气的时候高速公路经常封道,否则会造成非常严重的车祸.如果某人大雾天开车在高速上行驶,设能见度(观察者与能看见的最远目标间的距离)为30m,该人的反应为0.5s,汽车刹车时能产生的最大加速度的大小为5m/s2,为安全行驶,汽车行驶的最大速度是()A.10m/s B.15m/s C.m/s D.20m/s6.分别让一物体按照以下两种情境通过直线上的A、B两点,一种是物体以速度v匀速运动,所用时间为t;另一种是物体从A点由静止出发,先匀加速直线运动(加速度为a1)到某一最大速度v m,立即做匀减速直线运动(加速度大小为a2)至B点速度恰减为0,所用时间仍为t.下列说法正确的是()A.v m只能为2v,与a1、a2的大小无关B.v m可为许多值,与a1、a2的大小有关C.a1、a2必须是一定的D.a1、a2必须满足=7.如图所示,斜面体A上的物块P用平行于斜面体的轻弹簧拴接在挡板B上,在物块P 上施加水平向右的推力F,整个系统处于静止状态,下列说法正确的是()A.物块P与斜面之间不一定存在摩擦力B.轻弹簧一定被拉长C.地面对斜面体A一定存在摩擦力D.若增大推力F,则弹簧弹力一定减小8.如图所示,质量为m的球放在倾角为α的光滑斜面上,用挡板AO将球挡住,使球处于静止状态,若挡板与斜面间的夹角为β,则(重力加速度为g)()A.当β=30°时,挡板AO所受压力最小,最小值为mgsinαB.当β=60°时,挡板AO所受压力最小,最小值为mgcosαC.当β=60°时,挡板AO所受压力最小,最小值为mgsinαD.当β=90°时,挡板AO所受压力最小,最小值为mgsinα9.如图所示,水平固定倾角为30°的光滑斜面上有两质量均为m的小球A、B,它们用劲度系数为k的轻质弹簧连接,现对B施加一水平向左推力F使A、B均静止在斜面上,此时弹簧的长度为l,则弹簧原长和推力F的大小分别为()A.l+,mg B.l﹣,mg C.1+,mg D.l﹣,mg10.如图①所示,高空滑索是一种勇敢者的运动项目.如果一个人用轻绳通过轻质滑环悬吊在足够长的倾斜钢索上运动,在下滑过程中可能会出现如图②和如图③所示的两种情形.不计空气阻力,则下列说法不正确的是()A.图②的情形中,人只能匀加速下滑B.图②的情形中,钢索对轻环的作用力大小为mgC.图③的情形中,钢索对轻环无摩擦力D.图③的情形中,人匀速下滑11.如图所示,斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态.则下列说法正确的()A.a、b两物体的受力个数一定相同B.a、b两物体受到的摩擦力大小一定相等C.a、b两物体对斜面的压力相同D.当逐渐增大拉力F时,物体b先开始滑动二、多项选择题(每题4分,部分分2分,共16分)12.5个共点力的情况如图所示.已知F1=F2=F3=F4=F,且这四个力恰好为一个正方形,F5是其对角线.下列说法正确的是()A.F1和F5的合力,与F3大小相等,方向相反B.能合成大小为2F、相互垂直的两个力C.除F5以外的4个力的合力的大小为 FD.这5个力的合力恰好为F,方向与F1和F3的合力方向相同13.如图所示,斜面体A静止放置在水平地面上,质量为m的物体B在外力F(方向水平向右)的作用下沿斜面向下做匀速运动,此时斜面体仍保持静止.则下列说法中正确的是()A.若撤去力F,物体B将沿斜面向下加速运动B.若撤去力F,A所受地面的摩擦力方向向左C.若撤去力F,A所受地面的摩擦力可能为零D.若撤去力F,A所受地面的摩擦力方向可能向右14.一斜面固定在水平面上,在斜面顶端有一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为µ,木板上固定一轻质弹簧测力计,弹簧测力计下面连接一个光滑的小球,如图所示,当木板固定时,弹簧测力计示数为F1,现由静止释放后,木板沿斜面下滑,稳定时弹簧测力计的示数为F2,若斜面的高为h,底边长为d,则下列说法正确的是()A.稳定后弹簧仍处于伸长状态B.稳定后弹簧一定处于压缩状态C.µ=D.µ=15.为了研究合力和分力的大小,某两个同学做了如下实验,甲同学用把栓校牌的细绳用两手拉直,乙同学用一个手指轻轻一推,如图所示,对将可能发生的情况,以下说法正确的是()A.因为甲同学用两只手用力拉直细绳,所以乙同学需很大的力才能推动细绳B.根据力的合成与分解原理可知,乙同学只要轻轻用力沿着同绳垂直的方向推细绳,细绳就会发生弯曲C.根据功能原理可知,乙同学要想推动细绳,必须用较大的力对细绳做功,甲同学的手才能彼此靠近使细绳弯曲D.根据实验经验可知,乙同学不需用太大的力,就能使细绳发生弯曲三、实验题(12分)16.某实验小组利用拉力传感器和打点计时器“探究加速度与力的关系”.他们将拉力传感器固定在小车上记录小车静止时受到拉力的大小,下面按照甲图进行实验,t=0时,小车处于甲图所示的位置.(1)该同学按甲图完成实验,请指出至少一处错误:(2)图乙是实验中获得的一条纸带的某部分,选取A、B、C、D、E计数点(每两个计数点间还有4个点未画出),AC间的距离为cm.(3)若打点计时器使用的交流电频率为50Hz,则小车的加速度大小为m/s2.(结果保留两位有效数字)17.(6分)(2018春定州市期末)为了较准确的测量某细线能承受的最大拉力,小聪、小明分别进行了如下实验:小聪在实验室里找到一把弹簧测力计,按图甲所示安装细线和测力计后,他用力缓慢竖直向下拉测力计,直到测力计的示数达到量程(细线没有断裂),读出测力计的示数F,将F记为细线能承受的最大拉力.小明在实验室里还找到一把刻度尺和一个玩具小熊,接着进行了如下的操作:①用刻度尺测出细线的长度L,用弹簧测力计测出玩具小熊的重力G;②按图乙所示安装玩具小熊、细线(玩具小熊悬挂在细线的中点);③两手捏着细线缓慢向两边移动直到细线断裂,读出此时两手间的水平距离d;④利用平衡条件算出结果.在不计细线质量和伸长影响的情况下,请回答:(1)小明算出的细线能承受的最大拉力是(用L、G、d表示);两位同学中(选填“小聪”或“小明”)的测量结果较准确.(2)在小明两手捏着细线缓慢向两边移动的上述过程中,下列说法正确的是(填选项序号字母).A.细线上的拉力大小不变B.细线上的拉力大小减小C.细线上拉力的合力大小不变D.细线上拉力的合力大小增大.四、计算题(共24分)18.在国庆60周年阅兵式中,某直升飞机在地面上空某高度A位置处于静止状态待命,要求该机零时刻由静止状态沿水平方向做匀加速直线运动,经过AB段加速后,进入BC段的匀速受阅区,经过t时间到达C位置,已知:AB段长为L1、BC段长度为L2.求:(1)直升飞机在BC段的速度大小;(2)在AB段做匀加速直线运动时的加速度大小.19.图中工人在推动一台割草机,施加的推力大小为400N,方向与水平地面成30°斜向下,割草机重500N.g取10m/s2.(1)割草机作用在地面上向下的压力多大?(2)割草机割完草后,工人用最小的拉力斜向右上方拉它,使之做匀速运动,已知最小拉力大小为300N,则割草机与地面间的动摩擦因数为多少?最小拉力与水平方向的夹角为多少?20.在高速公路的同一车道上行驶的汽车,必须保持一定的距离,才能保证行车安全.若在某高速公路的某条车道上,有甲、乙两辆小轿车均以v0=30m/s的速度在匀速行驶,甲车在前,乙车在后.某时刻甲车司机突然因故障开始减速,其减速时的加速度大小为a1=5m/s2,在看到甲车减速后乙车司机开始紧急刹车,若乙车司机的反应时间为t=0.5s,乙车刹车的最大加速度大小为a2=3m/s2,则要避免两车相撞,甲、乙两车在匀速行驶时的距离至少为多少?五、选做题[物理-选修3-3]21.如图所示,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J.若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体(填“吸收”或“放出”)J热量.22.如图所示,水平放置的圆筒形气缸与一装有水银的U形管相连,气缸中封闭一定质量的理想气体.开始时U形管两臂中水银面齐平,活塞处于静止状态,此时气体体积为400mL.若用力F缓慢向左推动活塞,使活塞向左移动一段距离后,U形管两臂中的高度差为25cm,已知外界大气压强为750毫米汞柱,不计活塞与气缸内壁间的摩擦,试回答下列问题:①简要说明气缸内气体对活塞的压力是怎样产生的;②活塞移动过程中,气体内能如何变化?③求活塞移动后气体的体积.选择题[物理-选修3-4]23.A.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关B.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变窄D.光纤通信的工作原理是全反射,光纤通信具有容量大、抗干扰性强等优点E.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振24.若波向右传播,零时刻刚好传到B点,且再经过0.6s,P点也开始起振,求:①该列波的周期T;②从t=0时刻起到P点第一次达到波峰时止,O点对平衡位置的位移y0及其所经过的路程S0各为多少?(2)若该列波的传播速度大小为20m/s,且波形中由实线变成虚线需要经历0.525s时间,则该列波的传播方向如何?选择题[物理-选修3-5]25.A.玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱实验规律B.原子核内部某个中子转变为质子和电子,产生的电子从原子核中发射出来,这就是β衰变C.铀核裂变的核反应为D.紫外线照射到金属锌板表面时能够光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大E.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3.质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2﹣m3)C226.,外力做功W=2.5J.已知小车上表面AC部分为光滑水平面,CB部分为粗糙水平面,CB长L=1m,滑块与CB间的动摩擦因数μ=0.4.现将滑块由静止释放,设滑块与车的B端碰撞时机械能无损失,滑块在AC段离开弹簧.滑块在车上往复运动后,最终停在车上的某个位置,求该位置距B端多远?(g取10m/s2)2017-2018学年河北省保定市定州市高二(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题(每题3分,共33分)1.关于伽利略对自由落体运动的研究,以下说法正确的是()A.伽利略认为在同一地点,重的物体和轻的物体下落快慢不同B.伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证C.伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动,验证了位移与时间的平方成正比D.伽利略用小球在斜面上运动“冲淡重力”,验证了运动速度与位移成正比【分析】要了解伽利略“理想斜面实验”的内容、方法、原理以及物理意义,伽利略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特的方法在实验的基础上,进行理想化推理.(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端.【解答】解:A、亚里士多德认为在同一地点重的物体和轻的物体下落快慢不同,伽利略认为同一地点轻重物体的下落是相同的;故A错误;B、伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,但并未直接进行验证,而是在斜面实验的基础上的理想化推理,故B错误.C、伽利略通过数学推演并用小球在斜面上验证了位移与时间的平方成正比,故C正确.D、小球在斜面上运动运动速度与位移不成正比,故D错误,故选:C【点评】伽利略的“理想斜面实验”是建立在可靠的事实基础之上的,它来源于实践,而又高于实践,它是实践和思维的结晶.2.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假说法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是()A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,这里都采用了等效替代的思想B.根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法C.玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法【分析】质点是实际物体在一定条件下的科学抽象,是采用了建立理想化的物理模型的方法;在研究曲线运动或者加速运动时,常常采用微元法,将曲线运动变成直线运动,或将变化的速度变成不变的速度.根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法.【解答】解:A、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,采用了建立理想化的物理模型的方法,故A错误;B、根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法,故B正确;C、玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想,故C正确;D、在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法.故D正确;本题选不正确的,故选:A.【点评】在高中物理学习中,我们会遇到多种不同的物理分析方法,这些方法对我们理解物理有很大的帮助;故在理解概念和规律的基础上,更要注意科学方法的积累与学习.3.A、B两物体初速度相同,A沿与水平方向成a 角的光滑斜面上滑;B与水平方向成a角斜上抛.不计空气阻力的影响.它们所能达到的最大高度分别为H A和H B,则()A.A、B两物体的加速度之比为1:1B.A、B两物体达到最大高度所用时间之比为1:sinαC.A、B两物体所能达到的最大高度之比为1:sin2αD.A、B两物体所能达到的最大高度之比为1:sin3α【分析】物体A沿斜面做减速运动,根据牛顿第二定律求的加速度,根据运动学公式求的时间和上升高度,物体做斜抛运动,根据受力分析判断出加速度,根据运动学公式求的【解答】解:在斜面上由牛顿第二定律可得mgsinα=ma A,解得a A=gsinα,斜向上抛时,物体只受重力,加速度为a B=g,故A错误B、A物体由速度时间公式可得0=v0﹣a A t A,斜抛时,在竖直方向做减速运动,故0=v0sinα﹣gt B,故,故B错误;C、根据运送学公式可得,B物体上升的高度为,故上升的最大高度之比为1:sin2α,故C正确,D错误;故选:C【点评】本题主要考查了斜抛和沿斜面做减速运动,根据运动学公式即可求得加速度和位移4.某同学为研究物体运动情况,绘制了物体运动的s﹣t图象,如图所示.图中纵坐标表示物体的位移s,横坐标表示时间t,由此可知该物体做()A.匀速直线运动B.变速直线运动C.匀速曲线运动D.变速曲线运动【分析】由题是位移﹣时间(s﹣t)图象.其斜率大小等于物体运动的速度,斜率不变,则物体的速度不变,做匀速直线运动.根据斜率的正负判断物体的运动方向.【解答】解:s﹣t图象所能表示出的位移只有两个方向,即正方向与负方向,所以s﹣t图象所能表示的运动也只能是直线运动.s﹣t图线的斜率反映的是物体运动的速度,由图可知,速度在变化,故B项正确,A、C、D错误.故选:B.【点评】本题关键抓住图象的数学意义:斜率表示速度来分析物体的运动情况.根据运动图象分析物体的运动情况,是学习物理必须培养的基本功.5.杭新景高速公路限速120km/h,一般也要求速度不小于80km/h.冬天大雾天气的时候高速公路经常封道,否则会造成非常严重的车祸.如果某人大雾天开车在高速上行驶,设能见度(观察者与能看见的最远目标间的距离)为30m,该人的反应为0.5s,汽车刹车时能产生的最大加速度的大小为5m/s2,为安全行驶,汽车行驶的最大速度是()A.10m/s B.15m/s C.m/s D.20m/s【分析】人在反应时间里对车没有操作,车继续做匀速直线运动,当车开始做匀减速直线运动时,根据给出的位移、加速度确定初速度的最大值即可.【解答】解:设汽车的初速度为v0,则在反应时间里汽车的位移为x1=v0t反=0.5v0,汽车做匀减速直线运动的时间:t==根据匀变速直线运动的平均速度公式=汽车做匀减速直线运动的位移=因为能见度为30m,所以有保证安全的前提下满足:x1+x≤30当取最大速度时取等号即:可解得:v0=15m/s(v0=﹣20m/s不合题意舍去)故选:B.【点评】抓住汽车在人反应时间里做匀速直线运动,开始刹车后做匀减速直线运动求解即可,本题易错点认为汽车直接做匀减速直线运动.6.分别让一物体按照以下两种情境通过直线上的A、B两点,一种是物体以速度v匀速运动,所用时间为t;另一种是物体从A点由静止出发,先匀加速直线运动(加速度为a1)到某一最大速度v m,立即做匀减速直线运动(加速度大小为a2)至B点速度恰减为0,所用时间仍为t.下列说法正确的是()A.v m只能为2v,与a1、a2的大小无关B.v m可为许多值,与a1、a2的大小有关C.a1、a2必须是一定的D.a1、a2必须满足=【分析】两次运动总位移相等、总时间相等,则平均速度相等,结合匀变速直线运动的推论求解匀加速直线运动的最大速度.【解答】解:两次运动过程平均速度相等,知平均速度的大小为v.根据匀变速直线运动的推论知,,则,与加速度大小无关.故A正确,B、C、D错误.故选:A.【点评】解决本题的关键掌握匀变速直线运动平均速度的推论,并能灵活运用.7.如图所示,斜面体A上的物块P用平行于斜面体的轻弹簧拴接在挡板B上,在物块P上施加水平向右的推力F,整个系统处于静止状态,下列说法正确的是()A.物块P与斜面之间不一定存在摩擦力B.轻弹簧一定被拉长C.地面对斜面体A一定存在摩擦力D.若增大推力F,则弹簧弹力一定减小【分析】根据P的受力情况,由平衡条件分析P是否受摩擦力,并确定弹簧的状态.对整体研究,分析地面对斜面体的摩擦力情况.【解答】解:A、若弹簧处于拉伸状态,弹力大小为F弹,斜面的倾角为α.物块P的质量为m.若F弹+Fcosα=mgsinα时,物块P不受摩擦力,故A正确.B、由于不知道推力和弹力重力间的关系,所以轻弹簧可能处于伸长状态、也可能处于原长或压缩状态,故B错误.C、对整体,由平衡条件可知,地面对斜面体A一定有向左的摩擦力,故C正确.D、若增大推力F,物块可能仍静止,弹簧的状态不变,弹力不变,故D错误.故选:AC.【点评】本题关键是灵活地选择研究对象进行受力分析,然后根据共点力平衡条件分析,注意物体P与斜面体间的静摩擦力、弹簧弹力方向的不确定性.8.如图所示,质量为m的球放在倾角为α的光滑斜面上,用挡板AO将球挡住,使球处于静止状态,若挡板与斜面间的夹角为β,则(重力加速度为g)()A.当β=30°时,挡板AO所受压力最小,最小值为mgsinαB.当β=60°时,挡板AO所受压力最小,最小值为mgcosαC.当β=60°时,挡板AO所受压力最小,最小值为mgsinαD.当β=90°时,挡板AO所受压力最小,最小值为mgsinα【分析】分析小球的受力情况,当挡板与斜面的夹角变化时,作出四个位置受力图,分析什么条件下挡板对小球的压力最小,则此时挡板AO所受压力即最小.【解答】解:分析小球的受力情况:重力G、斜面的支持力N2和挡板AO的压力N1,由平衡条件得知N2和N1的合力与G大小相等、方向相反,保持不变.当挡板与斜面的夹角变化时,作出四个位置力力图,由图看出当挡板与斜面垂直时,挡板对小球的压力N1最小,挡板AO所受压力即最小,此时β=90°,最小值N=mgsinα.故D正确.故选:D【点评】本题运用图解法研究共点力平衡中极值问题,也可以根据平衡条件得AO所受压力与β的关系式,由函数法分析处理.9.如图所示,水平固定倾角为30°的光滑斜面上有两质量均为m的小球A、B,它们用劲度系数为k的轻质弹簧连接,现对B施加一水平向左推力F使A、B均静止在斜面上,此时弹簧的长度为l,则弹簧原长和推力F的大小分别为()A.l+,mg B.l﹣,mg C.1+,mg D.l﹣,mg【分析】对于连接体问题,优先考虑以整体为研究对象,本题中以整体为研究对象,可以求出力F的大小,然后根据A处于平衡状态,可以求出弹簧弹力,从而进一步求出弹簧的原长.【解答】解:以整体为研究对象,受力分析,系统处于平衡状态,沿斜面方向有:Fcos30°=2mgsin30°…①以A为研究对象沿斜面方向有重力沿斜面分析的分力等于弹簧的弹力:kx=mgsin30°…②x=l﹣l0…③解①得F=mg,由②③得:l0=l﹣.故选:B.【点评】对于连接体问题注意整体与隔离法的应用,正确选取研究对象然后受力分析,根据所处状态列方程求解.。
2022年河北省保定市定州中山中学高二物理下学期期末试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 关于电场力和电场强度,以下说法中不正确的是A.同一点电荷分别处于电场中的A、B两点,电荷受到的电场力大则场强大B.在电场某点如果没有试探电荷,则电场力为零,电场强度也为零C.电场中某点场强为零,则试探电荷在该点受到的电场力为零D.一个试探电荷在以一个点电荷为球心、半径为r的球面上各点所受电场力不同参考答案:B2. 关于物理量或物理量的单位,下列说法中正确的是()A.在力学范围内,国际单位制规定长度、质量、时间为三个基本物理量B.1N/kg = 1m/s2C.后人为了纪念牛顿,把“牛顿”作为力学中的基本单位D.“米”、“千克”、“牛顿”都属于国际单位制的单位参考答案:ABD3. 如图8所示,在匀强电场中,将质量为m、带电荷量为q的一带电小球由静止释放,如果带电小球的运动轨迹为一直线,该直线与竖直方向的夹角为θ,那么匀强电场场强的最小值是。
参考答案:4. 如图所示,环形导线中通有顺时针方向的电流I,则该环形导线中心处的磁场方向为( )A.水平向右 B.水平向左C.垂直于纸面向里 D.垂直于纸面向外参考答案:C5. 如图所示,质量相同的木块A、B用轻弹簧连接置于光滑的水平面上,开始时两木块静止且弹簧处于原长状态。
现用水平恒力F推木块A,在从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,下列说法错误的是:()A.两木块速度相同时,加速度a A< a BB.两木块加速度相同时,速度v A>v BC.A的加速度先减小后增大D. B的加速度一直在增大参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示.其中某质点的振动图象如图乙所示.质点N的振幅是 0.8 m,振动周期为 4 s,图乙表示质点 (从质点K、L、M、N中选填)的振动图象.该波的波速为 0.5 m/s.参考答案:7. 图为某同学根据测定一节干电池的电动势和内电阻的实验数据绘制成的U-I图,由此可得干电池的电动势E =__________V,内阻r = Ω.(结果保留2位有效数字)参考答案:8. 用伏安法测量甲、乙、丙三个用不同材料制成的电阻时,得到了它们的I﹣U关系图线,如图所示.由图线可知,在实验过程中,阻值保持不变的电阻是.阻值随着电压的增大而不断增大的电阻是(选填:甲、乙、丙).参考答案:乙,丙.【考点】伏安法测电阻.【分析】伏安特性曲线中,斜率为电阻的倒数;由伏安特性曲线可判断电阻的变化趋势.【解答】解:伏安特性曲线中,斜率为电阻的倒数,故斜率不变则电阻不变,即为定值电阻;斜率变小则阻值变大,反之电阻变小.由图得,乙为定值电阻,丙阻值变大,故答案为:乙,丙.9. 密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性.如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮不动时,测出两板间距离为d.可求出小油滴的电荷量q=_______. 参考答案:10. (4分)如图所示,相距为d的两平行金属板A、B足够大,板间电压恒为U,有一波长为的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h,金属板B的逸出功为W,电子质量为m,电荷量e,则从B板运动到A板的光电子的最大动能为。
2016—2017学年高二(承智班)下学期期末考试物理试题一、选择题1. 质量为m的金属棒通有自a到b的恒定电流,当磁场方向水平向左时,金属棒与磁场方向垂直且恰好可以静止在光滑的绝缘导轨上,导轨与水平面夹角为θ.当磁场方向由水平向左逐渐变为竖直向上时,要保持金属棒静止不动,下列说法中正确的是A。
磁感应强度逐渐变大B. 安培力逐渐变小C. 支持力先变小后变大D。
当磁场方向和导轨垂直时,磁感应强度最小【答案】D【解析】AB、磁场方向水平向左,导体棒受重力、和竖直向上的安培力,两个力的合力为零,安培力等于重力。
当磁场方向由水平向左逐渐变为竖直向上时,设安培力与斜面之间的夹角为且先减小后增大,受重力、支持力和安培力平衡,要保持金属棒静止不动,安培力沿斜面向上的分力等于重力沿斜面向下的分力,,先增大后减小,安培力先减小后增大,磁感应强度先减小后增大,A错误、B错误;C、安培力沿垂直斜面的分力先垂直斜面向上逐渐减小,后垂直斜面向下逐渐增大,所以支持力逐渐增大,C错误;D、当磁场方向和导轨垂直时,最大等于1,安培力最小,磁感应强度最小,D正确。
故选:D。
【名师点睛】金属棒静止,金属棒处于平衡状态,所受合力为零,对金属棒进行受力分析,根据平衡条件及左手定则分析,分别沿斜面和垂直斜面列方程即可.2。
如图所示,光滑水平地面上静止放置由弹簧相连的木块A和B,开始时弹簧处于原长,现给A一个向右的瞬时冲量,让A开始以速度向右运动,若〉,则A。
当弹簧被压缩到最短时,B的速度达到最大值B. 在以后运动过程中B的速度还可能为零C. 当弹簧再次恢复为原长时,A的速度可能大于B的速度D. 当弹簧再次恢复为原长时,A的速度一定小于B的速度【答案】BD【解析】A、A开始压缩弹簧,A做减速运动,B做加速运动,当两者速度相等时,弹簧压缩最短,然后B继续做加速运动,A继续做减速运动,所以弹簧压缩到最短时,B的速度不是达到最大,A错误;B、C、D、弹簧压缩到最短时,两者速度相等,然后B继续做加速,A继续做减速运动,直到弹簧恢复原长,此时B的速度达到最大,大于A的速度,接着A加速,B减速,弹簧被拉伸,当弹簧被拉伸到最长时,AB共速,A继续加速,B继续减速,再次恢复原长时,A的速度增加到,此时B的速度为零,B正确;C错误;D正确;故选BC。
河北省定州市2015-2016学年高二物理下学期期末考试试题(扫描版)定州市2015—2016学年度第二学期期末考试高二物理试题参考答案一、单项选择题(每题3分,共33分)1. C2. A3. C4. B5B6. A7. C8. D9B 10. C11.C二、多项选择题(每题4分,部分分2分,共16分)12. AD13. AB14. AD15.BD三、实验题:12分16.(每空2分,共6分)(1)打点计时器的电源接了直流电;小车释放时离打点计时器太远;实验前未平衡摩擦阻力。
(2)3.10(3.09~3.11均正确。
)(3)1.0 (0.96~1.2)17、(每空2分,共6分)(1)222L d -,小明;(2)C 四.计算题18.(8分)(1)212L L v t +=(2)()2212122L L a L t +=(1)设在BC 段的速度为v 、通过AB 的时间为1t ,则在AB 段:1112AB x vt L ==,在BC 段:22L vt =,12t t t +=,所以:212L L v t +=,19.(9分)20.(7分)21.(15分)(1)、吸收(2分)260J (3分)(2)、【解析】(1)大量气体分子不断碰撞活塞,从而对活塞产生持续的压力…………(2分)(2)气体做等温变化,内能不变……………………………………(2分)(3)P 1=P 0=750mmHg ………(1分) V 1=400mL P 2=100mmHg………(1分)= 气体做等温变化,根据玻意耳定律 P 1V 1=P 2V 2 ………(2分) mLmL P V P V 30010004007502112=⨯==……………………(2分)22.(15分)(1)、 A C D(2)、由图象可知:λ=2m,A=2cm1.当波向右传播时,点B的起振方向向下,包括P点在内的各质点的起振方向均向下。
波速smtxv/106.061==∆=由Tvλ=得T=0.2s由t=0至P点第一次到达波峰止,经历的时间)TsTtt43375.04312+==+∆=∆(,而t=0时O点的振动方向向上,故经Δt2时间,O点振动到波谷,即y0=-2cmS0=(3+3/4)×4A=0.3m2.当波速v=20m/s时,经历0.525s时间,波沿x轴方向传播的距离x=vt=10.5m=(5+1/4)λ,故波沿x 轴负向传播23.(15分)11。
河北省定州市2024年高二下学期期末考试物理试题(含答案)本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修第一册前三章。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.伽利略为了描述物体的运动,对速度、加速度的概念进行了定义。
下列关于速度与加速度的说法正确的是A.小刘绕操场跑一圈后回到出发点,他的平均速度为零B.火箭升空瞬间,瞬时速度很大C.物体的加速度很大,速度就很大D.物体的速度方向发生改变,速度可能不变2.图为一个质点做直线运动的v—t图像,该质点在前2s内向西运动,则该质点A.在前2s内的加速度方向也河北省定州市2022-2023学年高二下学期期末考试物理试题(含答案)向西B.在前4s内的加速度方向始终向东C.在4s~6s内的加速度方向始终向东D.在0~6s内的加速度方向始终不变3.为了把陷在泥坑里的汽车拉出来,司机用一条结实的绳子把汽车拴在一棵大树上,开始时汽车与大树相距12m,然后在绳的中点用480N的力F沿与绳垂直的方向拉绳,如果中点被拉过60cm(如图所示),假设绳子的伸长量可以不计,则汽车受到的拉力是A.2000NB.2500NC.2400ND.1800N4.从水平地面竖直上抛一个硬质实心小球,它上升的最大高度为5m,忽略空气阻力的影响,取重力加速度大小g=10m/s2,则小球下降到距地面上方3.2m时总共运动的时间为A.1.8sB.1.6sC.2.0sD.1.4s5.直杆BC的一端用铰链固定于竖直墙壁,另一端固定一个小滑轮C,细绳下端挂一重物,细绳的AC段水平。
河北定州中学2017—2018学年度第二学期期末考试高二年级物理试卷一、选择题1.如图所示,abc 为半径为r 的半圆,圆心为O ,cde 为半径为2r 的1/4圆弧,两圆弧相切于c 点,空间有垂直于纸面向里的匀强磁场。
带电微粒1、2分别由a 、e 两点同时开始沿圆弧运动,经时间t 1在c 点相碰,碰撞时间很短,碰后结合成一个微粒3,微粒3经时间t 2第一次到达O 点。
不计微粒的重力和微粒间的相互作用,则A. 微粒1带正电B. 微粒3可能沿逆时针方向运动到O 点C. 微粒1和2的电荷量之比为q 1:q 2=3:1D. t 1:t 2=2:52.如图所示,M 为水平放置的橡胶圆盘,在其外侧面均匀地带有负电荷。
在M 正上方用丝线悬挂一个闭合铝环N ,铝环也处于水平面中,且M 盘和N 环的中心在同一条竖直线12O O 上,现让橡胶盘由静止开始绕12O O 轴按图示方向逆时针加速转动,下列说法正确的是A. 铝环N 有沿逆时针方向的感应电流B. 铝环N 有扩大的趋势C. 橡胶圆盘M 对铝环N 的作用力方向竖直向下D. 橡胶圆盘M 对铝环N 的作用力方向竖直向上3.如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时上端位于A 点。
质量为m 的物体从斜面上的B 点由静止开始下滑,与弹簧发生相互作用后,最终停在斜面上。
则()A. 物体最终不可能停在A点B. 整个过程中物体第一次到达A点时动能最大C. 物体第一次反弹后不可能到达B点D. 整个过程中重力势能的减少量等于克服摩擦力做的功4.如图所示,从倾角为θ的斜面顶点A将一小球以初速v0水平抛出,小球落在斜面上B点,重力加速度为g,(不计空气阻力)下列正确的是A. 从A到B的运动时间B. AB长度为C. B点的速度为D. 小球在B点时的速度分量满足5.如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,两导轨间连有一电阻R,导轨平面与水平面的夹角为θ,在两虚线间的导轨上涂有薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从h高度处由静止释放,在刚要滑到涂层处时恰好匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且仅与涂层间有摩擦,动摩擦因数μ=tanθ,其他部分的电阻不计,重力加速度为g,下列说法正确的是()A. 导体棒到达涂层前做加速度减小的加速运动B. 在涂层区导体棒做减速运动C. 导体棒到达底端的速度为D. 整个运动过程中产生的焦耳热为mgh﹣6.带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,实线是电场线,下列说法正确的是()A. 粒子在a点时的加速度比在b点时的加速度小B. 从a到b过程中,粒子的电势能不断减小C. 无论粒子带何种电,经b点时的速度总比经a点时的速度大D. 电场中a点的电势一定比b点的电势高7.如图所示,空气中有一折射率为的玻璃柱体,其横截面是圆心角为、半径为的扇形,一束光平行于横截面,以入射角照射到上,不透光。
2016-2017学年第二学期高二物理期末考试试题一、选择题1. 如图所示,悬挂的小球能在竖直平面内自由摆动,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )A. 小球在最低点时,速度为0B. 小球在最高点时,加速度为0C. 小球在摆动过程中,机械能守恒D. 小球在摆动过程中,受到的重力不做功【答案】C【解析】小球在最低点速度最大,A错误;在最高点加速度不为零,B错误;摆动的过程中只有重力做功,小球机械能守恒,C正确;D错误。
2. 若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则( )A. 物体的动能不可能总是不变的B. 物体的动量可能总是不变的C. 物体的加速度一定变化D. 物体所受合外力做的功可能为零【答案】D【解析】物体在运动过程中所受到的合外力不为零,若合力总与速度垂直,合力不做功,由动能定理得知物体的动能不变,比如匀速圆周运动.故A错误,D正确.力是改变物体速度的原因,合力不为零,物体的速度一定改变,动量不可能不变的,选项B错误;物体在运动过程中所受到的合外力不为零,合力可能不变,则加速度可能不变,也可能变.故C错误.故选D.3. 改变汽车的质量和速度,都能使汽车的动能发生变化,在下面几种情况中,汽车的动能是原来的2倍的是()A. 质量不变,速度变为原来的2倍B. 质量和速度都变为原来的2倍C. 质量减半,速度变为原来的2倍D. 质量变为原来2倍,速度减半【答案】C【解析】由E K=mv2可知,当速度的大小为原来的2倍时,动能的大小将变为原来的4倍,所以A错误.由E K=mv2可知,当质量和速度都变为原来的2倍时,动能的大小将变为原来的8倍,所以B错误.由E K=mv2可知,当质量减半,速度变为原来的2倍时,汽车的动能是原来2倍,所以C正确.由E K=mv2可知,当质量变为原来2倍,速度减半时,动能的大小将变为原来的一半,所以D错误.故选C.4. 从同一高度、同时水平抛出五个质量不同的小球,它们初速度分别为v、2v、3v、4v、5v。
【全国百强校】河北省定州中学【最新】高二下学期期末考试物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.如图所示,电子由P 点从静止开始沿直线PQ 做加速直线运动,从Q 点射出.若要求电子能击中在与直线PQ 成α角方向、与Q 点相距d 的点M(已知:电子的电荷量为e 、质量为m 、加速电压为U 、不计电子重力).下列选项正确的是A .电子运动到Q 点的速度v =B .若在Q 的右侧加一个垂直于纸面向里的匀强磁场B ,则其大小为BC .若在Q 的右侧加一个平行于QM 的匀强磁场,则电子不可能到达M 点D .若在Q 的右侧加一个垂直于PQ 向上的匀强电场E ,则其大小为24sin cos U E d αα= 2.如图所示的电路,将两个相同的电流表分别改装成A 1(0-3A)和A 2(0-0.6A)的电流表,把两个电流表并联接入电路中测量电流强度,则下列说法正确的是( )A .A 2的指针还没半偏时,A 1的指针已经半偏B .A 1的指针还没半偏时,A 2的指针已经半偏C .A 1的读数为1A 时,A 2的读数为0.6AD .A 1的读数为1A 时,干路的电流I 为1.2A3.太阳系中某行星A 运行的轨道半径为R,周期为T,但科学家在观测中发现,其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且每隔时间t 发生一次最大的偏离,天文学家认为形成这种现象的可能原因是A 外侧还存在着一颗未知行星B,它对A 的万有引力引起A 行星轨道的偏离,假设其运行轨道与A 在同一平面内,且与A 的绕行方向相同,由此可推测未知行星B 绕太阳运行的圆轨道半径为( )A .B .t R t T-C .D .4.变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度.图是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A 轮有48齿,B 轮有42齿,C 轮有18齿,D 轮有12齿,则下列正确的是A .当B 轮与C 轮组合时,两轮的线速度之比V B :V C =7:3B .当B 轮与C 轮组合时,两轮的周期之比T B :T C =3:7C .当A 轮与D 轮组合时,两轮的角速度之比ωA :ωD =1∶4D .当A 轮与D 轮组合时,两轮角速度之比ωA :ωD =4∶15.如图示,圆形区域内存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿直径AB 方向从A 点射入磁场中,分别从圆弧上的P ,Q 两点射出,则下列说法正确的是( )A .两粒子分别从A 到P 、Q 经历时间之比为3∶1B .粒子在磁场中做匀速圆周运动周期之比为1∶1C .粒子在磁场中运动轨道半径之比为2∶1D .粒子在磁场中速率之比为1∶36.如图将某种透明材质的三棱镜置于水中,ABC ∆为其截面,其中72A B ∠=∠=,一束由a 、b 单色光组成的复色光从水中以角度i 入射三棱镜再从三棱镜射出,光路如图所示,则( )A .该材质相对水是光密介质B .a 单色光在该材质中传播速度小于在水中传播速度C .增大入射角i ,AC 界面出射时a 光先消失D .减小入射角i ,AC 界面出射时b 光先消失7.如图所示,半径为R 的光滑绝缘的半圆形轨道ABC ,A 点与圆心等高,B 点在圆心正下方,轨道固定于电场强度为E 的匀强电场中.两个带等量同种电荷小球刚好能静止在轨道的A 点和B 点.已知两小球质量皆为m ,重力加速度为g ,静电力常量为k .下列说法正确的是A .小球带正电B .小球的带电量为mg/EC.小球的带电量为D .在A 点小球对轨道的压力大于在B 点小球对轨道的压力8.如图所示,A ,B 两物体质量为m A ,m B (m A >m B ),由轻绳连接绕过滑轮并从静止释放,不计滑轮质量和所有摩擦,则A 、B 运动过程中( )A .轻绳的拉力为(m A -mB )gB .轻绳的拉力逐渐减小C .它们加速度的大小与A Bm m 成正比D.若(m A+m B)是一定值,则加速度大小与(m A-m B)成正比9.如图甲,A、B、C、D是某电场中一条电场线上相距较近的四点,且A、B两点间的距离与C、D两点间的距离相等.有一电子以一定的初速度且仅在电场力的作用下,沿AD由A点运动到D点,电子所经位置具有的电势能Ep随距A点的距离x变化如图乙所示.则()A.电子在A点的速度大于在D点的速度B.A点的电场强度小于D点的电场强度C.A点电势的低于B点的电势D.A、B两点间的电势差小于C、D两点间的电势差10.如图所示,质量为m的小球用两细线悬挂于A、B两点,小球可视为质点,水平细线OA长L1,倾斜细线OB长为L2,与竖直方向夹角为θ,现两细线均绷紧,小球运动过程中不计空气阻力,重力加速度为g,下列论述中正确的是()A.在剪断OA线瞬间,小球加速度大小为gtanθB.剪断OA线后,小球将来回摆动,小球运动到B点正下方时细线拉力大小为mg(3−2cosθ)C.剪断OB线瞬间,小球加速度大小为gsinθD.剪断OB线后,小球从开始运动至A点正下方过程中,重力功率最大值为mg1√33 11.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高顿交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,下列说法中正确的是A.带电粒子从磁场中获得能量B.带电粒子所获得的动能与加速器的电压有关,电压越大,动能越大C.带电粒子在加速器中的运动时间与加速器磁场有关,磁场越强,运动时间越长D.带电粒子所获得的能量与带电粒子的质量和电荷量均有关,质量和电荷量越大,能量越大12.如图所示,通过空间任意一点A可作无限多个斜面,如果将若干个小物体在A点分别从静止沿这些倾角各不相同的光滑斜面同时滑下,那么在某一时刻这些小物体所在位置所构成的面是()A.球面B.抛物面C.水平面D.无法确定13.当船头垂直于河岸渡河时,下列说法中正确的是()A.船渡河时间最短B.船渡河路程最短C.船实际运动方向垂直对岸D.若河水流速增大,则渡河时间变长14.如图所示,长为12m绷紧的传送带以v=4m/s的速度匀速运行,现将一质量m =1kg 的小物块轻轻放在传送带左端,经过4s小物块运动到传送带的右端,已知小物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2。
河北定州中学2015-2016学年度第二学期高二期末考试物理试题第I卷(选择题44分)一.选择题(共44分,本大题共11小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第1至7题只有一项符合题目要求,第8至11题有多项符合题目要求. 全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.a→bb→ab→a2.下图是一个1/4圆柱体棱镜的截面图,图中E、F、G、H将半径OM分成5等份,虚线EE1、FF1、GG1、HH1平行于半径ON,ON边可吸收到达其上的所有光线.已知该棱镜的折射率n=5/3,若平行光束垂直入射并覆盖OM,则光线()A.不能从圆孤NF1射出 B.只能从圆孤NG1射出C.能从圆孤G1H1射出 D.能从圆孤H1M射出3.如图所示,位于介质I和II分界面上的波源S,产生两列分别沿x轴负方向与正方向传播的机械波。
若在两种介质中波的频率及传播速度分别为f1、f2和v1、v2,则()A.f1=2f2,v1=v2B.f1=f2,v1=0.5v2C.f1=f2,v1=2v2D.f1=0.5f2,v1=v24.如图所示是一列简谐横波在某时刻的波形图,已知图中b位置的质点起振比a位置的质点晚0.5s,b和c之间的距离是5m,则此列波的波长和频率应分别为()A、5m,1HzB、10m, 2HzC、5m,2HzD、10m,1Hz5.光的偏振现象说明光是横波,下列现象中不能反映光的偏振特性的是()A.一束自然光相继通过两个偏振片,以光束为轴旋转其中一个偏振片,透射光强度发生变化B.立体电影是利用了光的偏振现象C.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振光片可以使景象更清晰D.光学镜头上的增透膜是利用光的偏振现象6.光导纤维的结构如图所示,其内芯和外套材料不同,光在内芯中传播。
以下关于光导纤维的说法正确的是()A、内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射B、内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射C、内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生折射D、内芯的折射率与外套相同,外套的材料有韧性,可以起保护作用7.类比是一种有效的学习方法,通过归类和比较,有助于掌握新知识,提高学习效率。
在类比过程中,既要找出共同之处,又要抓住不同之处。
某同学对机械波和电磁波进行类比,总结出下列内容,其中不正确的是()A.机械波的频率、波长和波速三者满足的关系,对电磁波也适用B.机械波和电磁波都能产生干涉和衍射现象C.机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播D.机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有纵波8.图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象。
从该时刻起()A.经过0.35s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离B.经过0.25s时,质点Q的加速度大于质点P的加速度C.经过0.15s,波沿x轴的正方向传播了3mD.经过0.1s时,质点Q的运动方向沿y轴正方向9.如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=600,AO=L,在OOC边界的夹角为θ,不计粒子间相互作用及重力,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是()A.当θ=45°时,粒子将从AC边射出B.所有从OA边射出的粒子在磁场中运动时间相等C.随着θ角的增大,粒子在磁场中运动的时间先变大后变小D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出10.某同学采用如图所示的实验装置来研究光电效应现象.当用某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象.闭合开关S,在阳极A和阴极K之间加上反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压,直至电流计中电流恰为零,此电压表的电压值U称为遏止电压,根据遏止电压,可以计算出光电子的最大初动能E km.现分别用频率为ν1和ν2的单色光照射阴极,测量到遏止电压分别为U1和U2,设电子质量为m,电荷量为e,则下列关系式中正确的是()A.用频率为ν1的光照射时,光电子的最大初速度vB.阴极K金属的逸出功W0=hν1-eU1 ArrayC.阴极K金属的极限频率νcD11.如图所示,变压器输入有效值恒定的电压,副线圈匝数可调,输出电压通过输电线送给用户(电灯等用电器),R表示输电线的电阻,则()A.用电器增加时,变压器输出电压增大B.要提高用户的电压,滑动触头P应向上滑C.用电器增加时,输电线的热损耗减少D.用电器增加时,变压器的输入功率增加第Ⅱ卷(非选择题,共66分)二、计算题:共4题每题20分共80分12.如图所示,在坐标xoy平面内存在B=2.0T的匀强磁场,OA与OCA为置于竖直平面内的光滑金属导轨,其中OCA满足曲线方程)(5πsin50.0myx=,C为导轨的最右端,导轨OA与OCA相交处的O点和A点分别接有体积可忽略的定值电阻R1和R2,其R1=4.0Ω、R2=12.0Ω。
现有一足够长、质量m=0.10kg的金属棒MN在竖直向上的外力F作用下,以v=3.0m/s的速度向上匀速运动,设棒与两导轨接触良好,除电阻R1、R2外其余电阻不计,g取10m/s2,求:(1)金属棒MN在导轨上运动时感应电流的最大值;(2)外力F的最大值;(3)金属棒MN滑过导轨OC段,整个回路产生的热量。
13.如图所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长L1=1m,bc边的边长L2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框与绝缘细线相连,现用F=20N 的恒力通过定滑轮向下拉细线并带动线框移动(如图所示),斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,如果线框从静止开始运动,进入磁场最初一段时间做匀速运动,ef和gh的距离s=18.6m,取g=10m/s2,求:(1)线框进入磁场前的加速度和线框进入磁场时做匀速运动的速度v ; (2)简要分析线框在整个过程中的运动情况并求出ab 边由静止开始到运动到gh 线处所用的时间t ;(3)ab 边运动到gh 线处的速度大小和在线框由静止开始到运动到gh 线的整个过程中产生的焦耳热.14.如图所示,两根相距L 1的平行粗糙金属导轨固定在水平面上,导轨上分布着n 个宽度为d 、间距为2d 的匀强磁场区域,磁场方向垂直水平面向上。
在导轨的左端连接一个阻值为R 的电阻,导轨的左端距离第一个磁场区域L 2的位置放有一根质量为m ,长为L 1,阻值为r 的金属棒,导轨电阻及金属棒与导轨间的接触电阻均不计。
某时刻起,金属棒在一水平向右的已知恒力F 作用下由静止开始向右运动,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g 。
(1)若金属棒能够匀速通过每个匀强磁场区域,求金属棒离开第2个匀强磁场区域时的速度v 2的大小;(2)在满足第(1)小题条件时,求第n 个匀强磁场区域的磁感应强度B n 的大小;(3)现保持恒力F 不变,使每个磁场区域的磁感应强度均相同,发现金属棒通过每个磁场区域时电路中的电流变化规律完全相同,求金属棒从开始运动到通过第n 个磁场区域的整个过程中左端电阻R 上产生的焦耳热Q 。
15.如图甲所示,宽为L ,倾角为 的平行金属导轨,下端垂直于导轨连接一阻值为R 的定值电阻,导轨之间加垂直于轨道平面的磁场,其随时间变化规律如图乙所示.t=0时刻磁感应强度为B 0,此时,在导轨上距电阻1x 。
处放一质量为m ,电阻为2R 的金属杆,1t 时刻前金属杆处于静止状态,当磁场即将减小到1B 时,金属杆也即将开始下滑(金属杆所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力).(1)求0—1t时间内通过定值电阻的电荷量; (2)求金属杆与导轨间的最大静摩擦力; (3)若金属杆沿导轨下滑2x 后开始做匀速运动,求金属杆下滑2x 过程中,电阻R 产生的焦耳热.16.如图所示,两条足够长的平行金属导轨固定在水平面上,导轨平面与水平面间的夹角为θ=37°,导轨间距为L=1m,与导轨垂直的两条边界线MN、PQ内有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为01B T=,MN与PQ间的距离为d=2m,两个完全相同的金属棒ab、ef用长为d=2m 的绝缘轻杆固定成“工”字型装置,开始时金属棒ab与MN重合,已知每根金属棒的质量为m=0.05kg,电阻为R=5Ω,导轨电阻不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,在t=0时,将“工”字型装置由静止释放,当ab边滑行至PQ处恰好开始做匀速运动,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度210/g m s=,求:(1)“工”字型装置开始做匀速运动时的速度是多少?(2)“工”字型装置从静止开始,直到ef离开PQ的过程中,金属棒ef上产生的焦耳热是多少?(3)若将金属棒ab滑行至PQ处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度由01B T=开始逐渐增大,可使金属棒中不产生感应电流,则t=0.5s时磁感应强度B为多大?17.如图甲所示,在坐标系xOy平面内,y轴的左侧有一个速度选择器,其中电场强度为E,磁感应强度为B0.粒子源不断地释放出沿x轴正方向运动,质量均为m、电量均为+q、速度大小不同的粒子.在y轴的右侧有一匀强磁场,磁感应强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面,且随时间做周期性变化(不计其产生的电场对粒子的影响),规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正,如图乙所示.在离y轴足够远的地方有一个与y轴平行的荧光屏.假设带电粒子在y轴右侧运动的时间达到磁场的一个变化周期之后,失去电荷变为中性粒子.(粒子的重力忽略不计)(1)从O点射入右侧磁场的粒子速度多大;(2)如果磁场的变化周期恒定为T=πm/Bq,要使不同时刻从原点O进入变化磁场的粒子做曲线运动的时间等于磁场的一个变化周期,则荧光屏离开y轴的距离至少多大;(3)荧光屏离开y轴的距离满足(2)的前提下,如果磁场的变化周期T可以改变,试求从t=0时刻经过原点O的粒子打在荧光屏上的位置离x轴的距离与磁场变化周期T的关系.参考答案 1.C 【解析】试题分析:闭合与断开开关S 的瞬间,穿过线圈B 的磁通量都不发生变化,电流表G 中均无感应电流.故AB 错误;闭合开关S 后,在增大电阻 R 的过程中,电流减小,则通过线圈B 的磁通量减小了,根据右手螺旋定则可确定穿过线圈B 的磁场方向,再根据楞次定律可得:电流表G 中有 b →a 的感应电流.故C 正确;闭合开关S 后,匀速向右滑动滑动变阻器滑片,A 中电流变大,穿过线圈B 的磁通量变大,会产生感应电流,则电流表G 指针会偏转,选项D 错误;故选C .考点:楞次定律【名师点睛】考查右手螺旋定则、楞次定律,知道右手大拇指向为线圈内部的磁场方向,并还理解“增反减同”的含义.同时注意开关的闭合不会改变穿过线圈的磁通量。