北京101中学2018-2019学年高二上学期期中考试物理试卷
- 格式:doc
- 大小:1.20 MB
- 文档页数:22
北京一零一中2018-2019学年度第二学期期中考试高一物理一、单项选择题:本题共10小题,每题3分,共30分。
在每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题意的,选对的得3分有选错或不答的得0分。
1.以下关于做功的判断,正确的是( )A. 大小相等的力,在相同的时间里对物体所做的功一定相等B. 大小相等的力,在相同的位移上对物体所做的功一定相等C. 大小相等、方向相同的力,在相同的位移上对物体所做的功一定相等D. 相同的力作用在不同的物体上,发生相同的位移做的功不相等2.如果在行驶过程中,汽车甲比汽车乙实际消耗的功率大,则可以判定( )A. 甲的速率比乙大B. 甲的牵引力比乙大C. 甲做功比乙快D. 甲做功比乙多3.一个人站在阳台上,从阳台边缘以相同的速率v0分别把三个质量相同的球竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力,则三球落地时的动能()A. 上抛球最大B. 下抛球最大C. 平抛球最大D. 一样大4.下列实例中,不计空气阻力,机械能守恒的有( )A. 行驶中汽车制动后滑行一段距离,最后停下B. 流星在夜空中坠落并发出明亮的光焰C. 降落伞在空中匀速下降D. 物体从高处沿光滑固定的曲面下滑5.把一个带电棒接触一个带正电的验电器,金属箔片先闭合而后张开,这说明棒上带的是( )A. 正电荷B. 负电荷C. 正、负电荷都有可能D. 不带电6.真空中带电荷量分别为+4Q和-6Q的两个相同的金属小球,相距一定距离时,相互作用力大小为F.若把它们接触一下后,再放回原处,它们的相互作用力大小变为( )A. B. C. D.7.地球对月球具有相当大的万有引力但月球并没有向地球靠近,其原因是( )A. 万有引力不断改变月球的运动方向,使得月球绕地球运行B. 不仅地球对月球具有万有引力,而且太阳系里其他星球对月球也有万有引力,这些力的合力等于零C. 地球对月球的引力还不算大D. 不仅地球对月球有万有引力,而且月球对地球也有万有引力这两个力大小相等,方向相反,互相平衡了8.如图所示,一航天器围绕地球沿椭圆形轨道运动,地球的球心位于该椭圆的一个焦点上,A、B两点分别是航天器运行轨道上的近地点和远地点。
北京101中学2017-2018学年下学期高二年级期中考试物理试卷一、单项选择题:本题共13小题。
在每小题给出的4个选项中,只有一项....是符合题意的。
1. 建立完整电磁场理论并首先预言电磁波存在的科学家是()A. 法拉第B. 奥斯特C. 赫兹D. 麦克斯韦【答案】D【解析】试题分析:法拉第发现了电磁感应定律,奥斯特发现了电流的磁效应,麦克斯韦建立完整的电磁场理论并首先预言电磁波存在,赫兹证实了电磁波的存在,D正确;考点:考查了物理学史2. 下列说法正确的是()A. 物体的温度升高,物体内所有分子热运动的速率都增大B. 物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大C. 物体吸收热量,其内能一定增加D. 物体放出热量,其内能一定减少【答案】B【解析】试题分析:随着物体温度的升高,物体内分子的平均速率、平均动能增大,但是不是每一个分子的热运动速率都增大,故A 错误B 正确;物体的内能变化是与物体吸热或放热有关,还与做功有关,因此只有吸热或放热,没有说明做功情况,无法判断内能变化,故C、D 均错误。
考点:温度的含义,热力学第一定律。
3. 下列说法正确的是()A. 分子之间的引力和斥力大小都随分子间距离的增加而增大B. 布朗运动是液体分子的无规则运动C. 液体中的悬浮微粒越小,布朗运动越明显D. 当分子间距离增大时,分子势能一定增大【答案】C【解析】分子之间的斥力和引力大小都随分子间距离的增加而减小,如果分子间表现为引力,则距离增大,分子力做负功,分子势能增大,AD错误;布朗运动是固体颗粒的运动,间接反映了液体分子的无规则运动,液体中的悬浮微粒越小,布朗运动越明显,B错误C正确.4. 已知油酸的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为N A。
若用m表示一个油酸分子的质量,用V0表示一个油酸分子的体积,则下列表达式中正确的是()A. B. C. D.【答案】B【解析】分子的质量等于摩尔质量除以阿伏加德罗常数,则有:,A错误B正确;由于油酸分子间隙小,所以分子的体积等于摩尔体积除以阿伏加德罗常数,则有,CD错误.5. 下列现象中可以说明光是横波的是()A. 光的干涉和衍射现象B. 光的色散现象C. 光的全反射现象D. 光的偏振现象【答案】D【解析】横波的振动方向与传播方向垂直,纵波的振动方向与波的传播方向在同一条直线上,当横波穿过偏振片时,透射光线的强度和偏振片的透振方向有关,说明光是横波,而干涉与衍射说明光是一种波,对于光的色散与全反射,是光的折射现象,D正确.6. 下列说法中正确的是()A. 光导纤维传送光信号是利用了光的全反射现象B. 用标准平面检查光学平面的平整程度是利用了光的衍射现象C. 照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是利用了光的衍射现象D. 泊松亮斑是光的干涉现象【答案】A【解析】光导纤维传送光信号是利用了光的全反射现象,A正确;标准平面检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉,B错误;面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是利用了光的干涉现象,C错误;泊松亮斑是光绕过障碍物继续传播的现象,因此属于光的衍射现象,D错误.7. 如图所示,将一个半圆形玻璃砖置于空气中,当一束单色光入射到玻璃砖的圆心O时,下列情况不可能...发生的是()A. B.C. D.【答案】B【解析】当光由空气射入半圆形玻璃砖时,折射角应小于入射角,所以A可能发生,B这种情况不可能发生;当光由半圆形玻璃砖射入空气时,若入射角小于临界角,既有反射又有折射,C是可能发生的;当光由半圆形玻璃砖射入空气时,若入射角大于临界角,会发生全反射,光线就不能进入空气,这种情况是可能发生的,D可能发生.【点睛】当光从一种介质斜射入另一种介质时,要发生反射和折射现象,若光从光密介质进入光疏介质折射时可能发生全反射。
北京市第101中学2018-2019学年高二物理下学期期末考试试题(含解析)一、单选题:本大题共27小题,每题1.5分,共40.5分。
在每小题给出的4个选项中,只.有一项...是符合题意的,选对的得1.5分,有选错或不答的得0分。
1.许多科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,下列说法中正确的是A. 汤姆孙发现质子,揭开了研究原子结构的序幕。
B. 卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型C. 麦克斯韦提出了电磁场理论,并实验证明了电磁波的存在D. 赫兹从理论上预言了电磁波的存在【答案】B【解析】【详解】A、汤姆生发现了电子,A错误;B、卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型,B正确;C、麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,C错误;D、赫兹通过实验实验证明了电磁波的存在,D错误。
2.下列现象中,与原子核内部变化有关的是A. 天然放射现象B. 光电效应现象C. α粒子散射现象D. 感应起电现象【答案】A【解析】【详解】A、天然放射现象是原子核内部发生变化自发的放射出α粒子或电子,从而发生α衰变或β衰变,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,A正确;B、光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,B错误;C、α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化,C错误;D、静电感应讫点现象是电荷的重新分布,从而带点,与原子核内部变化无关,D错误。
3.处于n=4能级的大量氢原子,向低能级跃迁时,辐射光的频率有A. 3种B. 4种C. 5种D. 6种【解析】【详解】现有大量的氢原子处于n =4的激发态,当这些氢原子向低能级跃迁时,辐射光子的频率为246n C ==种,D 正确。
4.在核反应方程41417278He N O+X +→中,X 表示的是A. 质子B. 中子C. 电子D. α粒子【答案】A 【解析】【详解】根据质量数和电荷数守恒,可得4141712781He N O+X +→,故X 表示的是质子,A 正确。
北京101中学2018-2019学年高二下学期期中考试物理试卷一、单选题:1. 如图所示,弹簧振子在A、B之间做简谐运动.以平衡位置O为原点,建立Ox轴.向右为x轴的正方向.若振子位于B点时开始计时,则其振动图像为()A. B.C. D.【答案】A【解析】【详解】由题意:设向右为x正方向,振子运动到N点时,振子具有正方向最大位移,所以振子运动到N 点时开始计时振动图象应是余弦曲线,故A正确.2. 一个单摆做简谐运动,周期为T,振幅为A,振动机械能为E(以摆球通过最低点位置为重力势能参考平面).若保持摆长不变,将摆球质量变为原来的4倍,而通过平衡位置的速度变为原来的一半,那么关于该单摆做简谐运动的周期、振幅、振动机械能,下列判断正确的是()A. 周期小于T,振幅仍为A,振动机械能仍为EB. 周期小于T,振幅小于A,振动机械能小于EC. 周期仍为T,振幅仍为A,振动机械能小于ED. 周期仍为T,振幅小于A,振动机械能仍为E【答案】D【解析】【详解】由单摆的周期公式2LT gπ=可知,单摆摆长不变,则周期不变,即周期仍为T ;由212k E mv=可知,当摆球质量变为原来的4倍,通过平衡位置的速度变为原来的一半时经过最低点的动能不变,则振动机械能仍为E ,在振动过程中机械能守恒,则有:212mgh mv =,解得:22v hg=,由此可知速度变小,高度减小,所以偏离平衡位置的最大距离变小,即振幅减小,所以振幅小于A ,D 正确. 3. 某弹簧振子沿x 轴的简谐运动图象如图所示,下列描述正确的是( )A. t =1 s 时,振子的速度为零,加速度为负的最大值B. t =2 s 时,振子的速度为负,加速度为正的最大值C. t =3 s 时,振子的速度为负的最大值,加速度为零D. t =4 s 时,振子的速度为正,加速度为负的最大值 【答案】A 【解析】【分析】根据振动图象判断质点振动方向的方法:沿着时间轴看去,“上坡”段质点向上振动,“下坡”段质点向下振动.【详解】AC .在t =1 s 和t =3 s 时,振子偏离平衡位置最远,速度为零,回复力最大,加速度最大,方向指向平衡位置,A 正确,C 错误;BD .在t =2 s 和t =4 s 时,振子位于平衡位置,速度最大,回复力和加速度均为零,BD 错误.4. 周期为2.0s 的简谐横波沿x 轴传播,该波在某时刻的图象如图所示,此时质点P 沿y 轴负方向运动,则该波( )A. 沿x 轴正方向传播,波速v=20m/sB. 沿x 轴正方向传播,波速v=10m/sC. 沿x 轴负方向传播,波速v=20m/sD. 沿x 轴负方向传播,波速v=10m/s【答案】B 【解析】【详解】横波的振动方向与传播方向垂直,已知P 点的振动方向向下,由同侧法可知传播方向右,而读图得波长20m λ=,2s T =,则波速10/v m s Tλ==,故选项B 正确.【考点定位】横波的性质、机械振动与机械波的关系.5. 一列沿x 轴正方向传播的间谐机械横波,波速为4m/s .某时刻波形如图所示,下列说法正确的是A. 这列波的振幅为4cmB. 这列波的周期为1sC. 此时x =4m 处质点沿y 轴负方向运动D. 此时x =4m 处质点的加速度为0 【答案】D 【解析】【详解】试题分析:振幅等于y 的最大值,故这列波的振幅为A=2cm .故A 错误.由图知,波长λ=8m ,由波速公式v Tλ=,得周期824T s s vλ===.故B 错误.简谐机械横波沿x 轴正方向传播,由波形平移法得知,此时x=4m 处质点沿y 轴正方向运动.故C 错误.此时x=4m 处质点沿处于平衡位置,加速度为零.故D 正确.故选D . 考点:波的图像6. 如图所示,一列简谐横波向右传播,P 、Q 两质点平衡位置相距0.15 m .当P 运动到上方最大位移处时,Q 刚好运动到下方最大位移处,则这列波的波长可能是:A. 0.60 mB. 0.30 mC. 0.20 mD. 0.15 m【答案】B 【解析】【详解】可以画出PQ 之间的最简单的波形,如图所示:同时由于PQ 可以含有多个完整的波形,则:()10,1,2...2PQ x n n λ⎛⎫=+= ⎪⎝⎭整理可以得到:()20,1,2 (21)PQ x n n λ==+当0n =时,0.3m λ=当1n =时,0.1m λ=,故选项B 正确,ACD 错误.点睛:解决机械波的题目关键在于理解波的周期性,即时间的周期性或空间的周期性,得到波长的通项,再求解处波长的特殊值.7. 如图所示,一列简谐横波沿x 轴正方向传播,实线为t =0时的波形图,虚线为t =0.5 s 时的波形图.已知该简谐波的周期大于0.5 s .关于该简谐波,下列说法正确的是( )A. 波长为2 mB. 波速为6 m/sC. 周期为2.0 sD. t =1 s 时,x =1 m 处的质点处于波峰【答案】B 【解析】【详解】由图可知波长λ=4m ,A 错误;波沿x 轴正方向传播,由图可知30.54n T ⎛⎫+= ⎪⎝⎭s ,得周期为243T n =+s ,因为该简谐波的周期大于0.5s ,则有:243T n =+>0.5s ,解得:14n <,即当n =0时23T =s ,则波速为:4623v T λ===m/s ,B 正确,C 错误;波沿x 轴正方向传播,可得:t =0时刻,x =1m 处质点在波峰,故1t =s 31122T T ==时,x =1m 处质点位于波谷,D 错误.8. 由波源S 形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播,波源振动的频率为20 Hz ,波速为16 m/s .已知介质中P 、Q 两质点位于波源S 的两侧,且P 、Q 和S 的平衡位置在一条直线上,P 、Q 的平衡位置到S 的平衡位置之间的距离分别为0.4 m 、0.8 m ,P 、Q 开始振动后,下列判断正确的是 ( )A. P 、Q 两质点运动的方向始终相同B. P 、Q 两质点运动的方向始终相反C. 当S 恰好通过平衡位置向上运动时,P 在波谷D. 当S 恰好通过平衡位置向上运动时,P 在波峰 【答案】B 【解析】【详解】波源振动的频率为20Hz ,波速为16m/s ,则波长160.820v f λ===m ,P 、Q 两质点距离波源的距离之差为0.80.40.412x m λ∆=-==⨯,为半个波长的奇数倍,所以P 、Q 两质点振动步调相反,P 、Q 两质点运动的方向始终相反,A 错误,B 正确.0.42SP m λ==可知,当S 恰好通过平衡位置向上运动时,P在平衡位置,CD 错误.9. 已知铜的摩尔质量为M (kg/mol),铜的密度为ρ (kg/m 3),阿伏伽德罗常数为N (mol -1).下列判断不正确...的是( )A. 1 kg 铜所含的原子数为NMB. 1 m 3铜所含的原子数为MNρC. 1个铜原子质量为MN(kg) D. 1个铜原子所占体积为MNρ (m 3) 【答案】B【解析】【详解】1kg 铜的物质量为:1n M =,故所含的原子数为N N nN M'==,A 正确;1m 3铜的物质量为:n M ρ=,故所含的原子数为N N nNA M ρ'==,B 错误;1mol 铜分子的质量为M ,故1个铜原子的质量为MN(kg ),C 正确;铜的摩尔体积为:M MV ρ=,故1个铜原子的体积为:M V N MNρ=(m 3),D 正确. 10. 只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体分子间的平均距离( ) A. 阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和质量B. 阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度C. 阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和体积D. 该气体的密度、体积和摩尔质量 【答案】B 【解析】【详解】将气体分子平均活动空间看成是立方体,则3mol molA A=V M L N N ρ=则已知阿伏加德罗常数以及气体的摩尔质量和密度,可估算出气体分子间的平均距离。
2019-2020学年高二上物理期中模拟试卷含答案一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。
每小题只有一个选项正确)1.关于如图所示的验电器,下列说法正确的是()A .硬杆b 应该用金属材料制成B .a 与c 应该互相绝缘C .用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近a 时,两金属箔片带等量异种电荷D .用毛皮摩擦过的橡胶棒接触a 后,c 所带电荷与橡胶棒所带电荷的电性相反2.下列关于地磁场的描述中正确的是()A .赤道上空的磁感线由北指南B .通过观察月球磁场和月岩磁性推断,月球内部全部是液态物质C .磁偏角说明地磁场的南北极与地理的南北极并非完全重合D .地球南、北极的磁感线和海平面平行3.关于磁感应强度,下列说法中正确的是()A .由ILF B可知,B 与F 成正比,与IL 成反比B .通电导线放在磁场中的某点,那点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,那点的磁感应强度就为零C .若通电导线不受安培力,则该处B=0D .磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定,其大小和方向是唯一确定的,与通电导线无关4.在点电荷Q 形成的电场中有一点A ,当一个-q 的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A 点时,电场力做的功为W ,则检验电荷在A 点的电势能A及电场中A点的电势A分别为()A .qWW AA,B .qWW AA,C .qWW AA,D .qWW AA,5.如右图所示,电源电动势为4V ,当接通时,灯L 1和L 2均不亮,用电压表测得U ab =0,U bc =0,U cd =U ad=4V.由此可知断路处是()A .灯L 1B .灯L 2C .灯L 1和L 2D .变阻器R 6.如图所示,Q 1、Q 2为二个等量同种的正点电荷,在Q 1、Q 2产生的电场中有M 、N 和O 三点,其中M 和O在Q 1、Q 2的连线上(O 为连线的中点),N 为过O 点的垂线上的一点。
则下列说法中正确的是()A .M 点的电场强度比N 点小B .若将一个正点电荷分别放在M 、N 和O 三点,则该点电荷在M 点时电势能最大C .若ON 间的电势差为U ,ON 间的距离为d ,则N 点的场强为dUD .若ON 间的电势差为U ,将点电荷-q 从N 点移到O 点,需克服电场力做功qU7.在如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板 A 与一灵敏的静电计相接,极板B接地。
北京101中学2014-2015学年上学期高二年级期中考试物理试卷(理科)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
第Ⅰ卷一、单项选择题(本题共10题,每小题3分,共30分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题意的。
选对得3分,错选该小题不得分) 1. 下列物理量中,属于矢量的是( )A. 电势B. 电势差C. 电势能D. 电场强度 2. 下列说法中正确的是( )A. 磁感应强度B 与放入磁场中的检验电流的大小和导线的长度无关B. 在磁场处处相同的区域,放入磁场的通电导线受到的磁场力F 与I 和L 之积的比值为一常数C. 由公式ILFB可知,B 的大小与F 成正比,与IL 成反比 D. 放入磁场中的检验电流受力越大,该区域的磁场越强 3. 电源电动势的大小反映的是( )A. 电源把电能转化成其他形式能的本领的大小B. 电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小C. 电源单位时间内传送电荷量的多少D. 电流做功的快慢4. 真空中有两个静止的点电荷,若保持它们之间的距离不变,而把它们的电荷量都变为原来的3倍,则两电荷间的库仑力将变为原来的( )A. 7倍B. 8倍C. 9倍D. 10倍5. 有甲、乙两根材料不同,长度和横截面积都相同的金属丝,在温度一定的情况下,甲金属丝的电阻率是乙金属丝电阻率的2倍。
以下有关它们电阻值的说法正确的是( )A. 甲、乙两根金属丝的电阻值相等B. 甲金属丝的电阻值是乙金属丝电阻值的2倍C. 乙金属丝的电阻值是甲金属丝电阻值的2倍D. 甲金属丝的电阻值是乙金属丝电阻值的4倍6. 如图所示,把一条导线平行地放在小磁针的正上方附近,当导线中有电流通过时,小磁针会发生偏转,则下列说法正确的是( )A. 发现这一现象的科学家是伽利略,小磁针的N极垂直纸面向里偏转B. 发现这一现象的科学家是伽利略,小磁针的S极垂直纸面向里偏转C. 发现这一现象的科学家是奥斯特,小磁针的N极垂直纸面向里偏转D. 发现这一现象的科学家是奥斯特,小磁针的S极垂直纸面向里偏转7. 始终连接在电池两极上的平行板电容器,当两极板间的距离增加时,下列结论正确的是()A. 电容器的电容变大B. 电容器的带电量变小C. 电容器两极板间的电势差增大D. 电容器两极板间的电场强度不变8. 如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A 与一个静电计相接,极板B接地。
北京101中学2018-2019学年上学期高二年级期中考试物理试卷一、单选题:本大题共18小题,每题2分,共36分。
在每小题给出的4个选项中,只有一...项.是符合题意的,选对的得2分,有选错或不答的得0分。
1. 计算机硬盘上的磁道为一个个不同半径的同心圆,如图所示。
M、N是不同磁道上的两个点。
当磁盘转动时,比较M、N两点的运动,下列判断正确的是A. M、N的线速度大小相等B. M、N的角速度大小相等C. M点的线速度大于N点的线速度D. M点的角速度小于N点的角速度2. 在水平地面附近某一高度处,将一个小球以初速度v0水平抛出,小球经时间t落地,落地时的速度大小为v,落地点与抛出点的水平距离为x,不计空气阻力。
若将小球从相同位置以2v0的速度水平抛出,则小球A. 落地的时间将变为2tB. 落地时的速度大小将变为2vC. 落地的时间仍为tD. 落地点与抛出点的水平距离仍为x3. 2016年9月15日,我国发射了空间实验室“天宫二号”。
它的初始轨道为椭圆轨道,近地点M和远地点N如图所示。
关于“天宫二号”在该椭圆轨道上的运行,下列说法正确的是A. 在M点的速度小于在N点的速度B. 在M点的加速度大于在N点的加速度C. 在M点的机械能大于在N点的机械能D. 从M点运动到N点的过程中引力始终做正功4. 关于同步卫星绕地球运动的相关物理量,下列说法正确的是A. 角速度等于地球自转的角速度B. 向心加速度大于地球表面的重力加速度C. 线速度大于第一宇宙速度D. 运行周期一定大于月球绕地球运动的周期5. 地球静止轨道卫星和中轨道卫星都在圆轨道上运行,它们距地面的高度分别为h1和h2,且h1>h2。
则下列说法中正确的是A. 静止轨道卫星的周期比中轨道卫星的周期大B. 静止轨道卫星的线速度比中轨道卫星的线速度大C. 静止轨道卫星的角速度比中轨道卫星的角速度大D. 静止轨道卫星的向心加速度比中轨道卫星的向心加速度大6. 双星是两颗相距较近的天体,在相互间万有引力的作用下,绕连线上某点做匀速圆周运动。
北京101中学2019-2020学年高二上学期期中考试物理试题一、单选题( )1. 现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关按如右图所示连接.下列说法中正确的是A.开关闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中后,开关闭合或断开瞬间电流计指针均不会偏转C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.开关闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转2. 如图所示,一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间,铝框可以绕竖直的转轴自由转动.转动手柄使磁铁绕竖直的转轴旋转,观察到铝框会随之转动.对这个实验现象的描述和解释,下列说法中正确的是A.铝框的转动方向与蹄形磁铁的转动方向一定是相同的B.铝框的转动快慢与蹄形磁铁的转动快慢总是一致的C.铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电流最大D.铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框两个竖直边受到的磁场力均为零3. 利用所学物理知识,可以初步了解常用的公交一卡通(IC卡)的工作原理及相关问题.IC卡内部有一个由电感线圈L和电容C构成的LC的振荡电路.公交卡上的读卡机(刷卡时“嘀”的响一声的机器)向外发射某一特定频率的电磁波.刷卡时,IC卡内的线圈L中产生感应电流,给电容C 充电,达到一定的电压后,驱动卡内芯片进行数据处理和传输.下列说法正确的是()A.IC卡工作场所所需要的能量来源于卡内的电池B.仅当读卡器发射该特定频率的电磁波时,IC卡才能有效工作C.若读卡机发射的电磁波偏离该特定频率,在线圈L中不会产生感应电流D.IC卡只能接收读卡器发射的电磁波,而不能向读卡机传输自身的数据信息4. 如图所示,当交流电源的电压为220 V,频率为50 Hz时,三只灯泡,L1、L2、L3亮度相同.若保持交流电源的电压不变,只将其频率变为100 Hz,则()A.L1、L2、L3的亮度都比原来亮B.只有L1的亮度比原来亮C.只有L2的亮度比原来亮D.只有L3的亮度比原来亮5. 物理课上,老师做了一个“神奇”的实验:将1m长的铝管竖直放置,一磁性很强的磁铁从上管口由静止释放,观察到磁铁用较长时间才从下管口落出,如图所示。
北京市101中学2019-2020学年高二物理上学期期中试题第一部分选择题(共54分)一、本题共15小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的。
(每小题3分,共45分)1. 下列物理量中,属于矢量..的是A. 势能B. 时间C. 功率D. 速度2. 如图1所示,把一条导线平行地放在磁针的上方附近,当电流通过导线时,磁针会发生偏转。
首先观察到这个实验现象的物理学家是A. 奥斯特B. 爱因斯坦C. 法拉第D. 欧姆3. 一石块从楼顶自由下落。
不计空气阻力,取g=10 m/s2。
在石块下落过程中A. 第1 s内下落的高度为1mB. 第1s内下落的高度为10mC. 第1 s末的速度为1 m/sD. 第1 s末的速度为10 m/s4. 真空中放置两个点电荷,电量各为q1与q2,它们相距r时静电力大小为F。
若将它们的电量分别减为q1/2和q2/2,距离也减为r/2,则它们之间的静电力大小是A. F/2B. FC. 2FD. 4F5. 如图2所示,标出了磁场B的方向,通电直导线中电流I的方向,以及通电直导线所受磁场力F的方向,其中正确的是图26. 将面积为0.75m2的线圈放在匀强磁场中,线圈平面与磁感线垂直,已知穿过线圈平面的磁通量是1.50 Wb,那么这个磁场的磁感应强度是A. 0.5 T B 1.125 T C 2.0 T D. 2.25 T7. 同时作用在一个物体上的两个共点力,力的大小分别为15N和20N,它们的合力的大小可能是A. 0NB. 10NC. 40ND. 50N8. 真空中有一个电场,在这个电场中的某一点放入电量为15×10-8C的点电荷,它受到的电场力为6.0×10-4N,那么这一点处的电场强度的大小等于A. 9.0×10-4N/CB. 4.0×104N/CC. 2.5×10-5N/CD. 1.7×10-5N/C9. 如图3,是研究平抛物体运动的演示实验装置,实验时,先用弹簧片C将B球紧压在DE 间并与A球保持在同一水平面上,用小锤F击打弹簧片C,A球被水平抛出,同时B球自由下落。
2016~2017学年北京海淀区北京101中学高二上学期期中物理试卷一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分)1. 使两个完全相同的金属小球(均可视为点电荷)分别带上-3Q 和+5Q的电荷后,将它们固定在相距为a的两点,它们之间库仑力的大小为F1.现用绝缘工具使两小球相互接触后,再将它们固定在相距为a的两点,它们之间库仑力的大小为F2.则F1与F2之比为()A.2:1B.15:4C.15:1D.16:12. 某电场的分布如图1所示,带箭头的实线为电场线,虚线为等势面.A、B、C 三点的电场强度分别为E A、E B、E C,电势分别为φA、φB、φC,关于这三点的电场强度和电势的关系,下列判断中正确的是()A. E A<E B,φB=φCB. E A>E B,φA>φBC. E A>E B,φA<φBD. E A=E C,φB>φC3. 在静电场中,下列说法中正确的是()A.电场强度为零的点,电势也一定为零B.电场中两点间电势差的大小与零电势点的选取有关C.只在电场力作用下,正电荷一定从电势髙的地方向电势低的地方移动D.沿着电场线的方向电势降低图1 图2 图3 图44. 如图2所示,实线是匀强电场的电场线,虚线是一带电点电荷q(不计重力)射入该电场后的运动轨迹.以下判断中正确的是()A.可能是正电荷从a运动到b,其动能减少、电势能增加B.可能是正电荷从a运动到b,其动能增加、电势能减少C.可能是负电荷从b运动到a,其动能增加、电势能减少D.可能是负电荷从b运动到a,其电势能增加、动能减少5. 在图3中,平行板电容器的A板带正电,与静电计上的金属球相连;平行板间电容器的板和静电计的外壳均接地.此时静电计指针张开某一角度,则以下说法中正确的是()A. B板向左平移,静电计指针张角变大B. B板向上平移,静电计指针张角变小C.在两板间插入介质板,静电计指针张角变大D.在两板间插入金属板(金属板与A、B板不接触),静电计指针张角变大6. 如图4所示,将一个带正电的小球Q放在本身不带电的枕形导体AB靠近A端一侧,由于静电感应枕形导体的A、B两端分别出现正、负感应电荷.那么,以下说法中正确的是()A. 枕型导体的A端电势低,B端电势髙B. A端接一下地,导体将带正电荷C. B端接一下地,导体将带负电荷D.导体上的感应电荷在导体内部产生的电场的场强为零7.如图5所示,在真空中有一对带电平行金属板,电子在电压为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电压为U2的两块平行极板间的电场中,入射方向与极板平行,电子射出电场时,速度方向与入射的初速度方向偏转了θ角,在下列措施中,一定能使电子的偏转角θ变小的是()A . U1变大,U2变大 B. U1变大,U2变小 C. U1变小,U2变大 D. U1变小,U2变小8. 将两直径相同而材料不同的导线a和b串联起来,导线a中单位体积内的自由电子数是导线b的两倍.当有恒定电流通过时,a、b导线中自由电子的定向移动速度之比为()AA.1:2B.2:1C.1:1D.4:19. 如图6所示的电场中正、负电荷的电荷量相等,电场中有相互对称分布的a、b两点(a、b两点到O点的距离相等),a、b两点在两电荷连线的中垂线上.图中a、b两点的电场强度及电势相比较,应是()A. 两点的电场强度相同,两点的电势不相同B. 两点的电场强度不相同,两点的电势相同C. 两点的电场强度相同,电势也相同D. 两点的电场强度和电势都不相同图5 图6 图7 图810. 如图7所示电路中,闭合开关 后,灯a 和灯b 都正常发光,后来由于某种故障b 灯突然变亮,电压表示数增加.由此推断,这故障可能是( )A. 灯a 的灯丝烧断B. 电阻R 2断路C. 电阻R 2短路D. 电容器被短路二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分) 11. 如图8所示,在竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O 处固定一点电荷,将质量为m ,带电量为+q 的小球从半径为R 的圆弧管的水平直径端点A 由静止释放,小球沿细管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力,下列说法正确的是( )A. 则固定于圆心处的点电荷在弧AB 中点处的电场强度大小为2mg qB. 小球滑到最低点的速度大小为2v gRC. O 处的点电荷一定带负电D. 电场力对小球不做功12. 如图9,两块相对的平行金属板AB 与电源相连,AB 间的电场为匀强电场,电源负极接地.a 处有一点电荷处于静止.K 是闭合的,φa 表示a 点的电势,F 表示点电荷受到的电场力.现将电容器的B 板向下稍微移动,使两板间的距离增大,则( )图9 图10 图11A. φa 变小B. φa 变大C.F 不变D.F 变小13. 在如图10所示的电路中,电源的电动势为E ,内阻为r ,L 为小灯泡(其灯丝电阻可认为基本不变),R 1、R 2为定值电阻,R 3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V 为理想电压表.若将照射R 3的光的强度减弱,则( )A. 电压表的示数变小B. 小灯泡消耗的功率变小C. 通过R 2的电流变小D. 电源两端的电压变大14. 如图11所示电路,电源电动势为E ,内阻为r .当开关S 闭合后,小型直流电动机M 和指示灯L 都恰能正常工作.已知指示灯L 的电阻为R 0,额定电流为I ,电动机M 的线圈电阻为R ,则下列说法中正确的是( )A. 电动机的额定电压为IRB. 电动机的输出功率为IE -I 2RC. 电源的输出功率为IE -I 2rD. 整个电路的热功率为 用I 2(R 0+R+r )三、实验题(本题共18分)15. 某同学将铜片和锌片插入水果中制成一个“水果电池”,该同学利用下列所给器材测量水果电池的电动势 和内阻 .A .电流表G 1(内阻R g =15Ω,满偏电流Ig=2mA )B .电流表G 2(量程20mA ,内阻约2Ω)C .滑动变阻器R 1(0~1000Ω)D .电阻箱R 2(0~9999.9Ω)E .待测水果电池(电动势E 约4V ,内阻r 约500Ω)F .开关 ,导线若干(1)实验中用电流表G 1改装成量程0~4V 的电压表,需 (选填“串联”或“并联”)一个阻值为 Ω的电阻.(2)该同学用电流表G2和改装成的电压表测量水果电池的电动势和内阻,设计了如图12所示的实验电路图,经检验该电路是合理的.图12 图13 图14(3)接通开关,逐次调节滑动变阻器,读取电流表示数I和对应的电压表的示数U,记录了6组数据,并在图中标注出了几个与测量对应的坐标点,如图13所示.请你在图上把已经描绘出的坐标点连成U—I图线.(4)根据图描绘出的图线可得到水果电池的电动势V,内电阻A.16. 上图14为某同学测绘额定电压为3V的小灯泡的I—U图线的实验电路图.(1)根据图中所示的电路图,用笔画线代替导线,将图15中的实验电路连接成完整电路.(电流表用0~0.6A量程)图15 图16 图17(2)开关S闭合之前,上图中滑动变阻器的滑片应该置于.(选填“A 端”、“B 端”或“AB正中间”)(3)该同学根据实验数据画出了小灯泡的伏安(I—U)特性曲线,如16图.用两个相同的这样的小灯炮串联,如图17所示.总电压为4V,则每个灯的实际电功率为W.(4)根据小灯泡的伏安()特性曲线,小灯泡灯丝电阻的电阻率随温度升高而.(填写“增大”或“减小”)四、论述、计算题(共5小题,共36分)17. 如图18所示,一个挂在细线下端的带正电的小球B,静止在图示位置;若固定的带正电的小球A电荷量为Q,B球的质量为m,带电荷量q,平衡时细线与竖直方向的夹角为θ,A和B在同一水平线上,整个装置处于真空中,重力加速度为g,静电力常量为k,求A、B两球之间的距离d.图1818. 一根长为0.5mm 的金属丝,横截面积为3.0mm 2,在它两端加上0.15V 的电压时,通过金属丝的电流为2.0A ,若将此金属丝与一个阻值为4.725Ω的定值电阻串联,接在一个电动势为1.5V 、内阻为0.2Ω的干电池两端,求:(1)金属丝的电阻率.(2)接通电路后干电池的输出功率.解:(1)根据公式U R I =得0.150.0752.0R =Ω=Ω, 由电阻定律L R Sρ=得60.075 3.010m 0.5RS L ρ-⨯⨯==Ω⋅ (2)电阻R 与R 1=4.725Ω串联,由闭合电路的欧姆定律1 1.5A=0.3A 0.075 4.7250.2E I R R r ==++++,则输出功率()(1.50.20.3)0.3W 0.432W P E Ir I =-=-⨯=。
北京101中学2018-2019学年上学期高二年级期中考试物理试卷一、单选题:1.计算机硬盘上的磁道为一个个不同半径的同心圆,如图所示,M、N是不同磁道上的两个点,但磁盘转动时,比较M、N两点的运动,下列判断正确的是A. M、N的线速度大小相等B. M、N的角速度大小相等C. M点的线速度大于N点的线速度D. M点的角速度小于N点的角速度【答案】B【解析】试题分析:M、N两点都做匀速圆周运动,同轴转动角速度相同,根据判断两点的线速度.两点是同轴转动,所以角速度相同,故,根据可知半径越大,线速度越大,故,B正确.2.在水平低迷附近某一高度处,将一个小球以初速度水平抛出,小球经时间t落地,落地时的速度大小为v,落地点与抛出点的水平距离为x,不计空气阻力。
若将小球从相同位置以的速度水平抛出,则小球A. 落地的时间变为2tB. 落地时的速度大小将变为2vC. 落地的时间仍为tD. 落地点与抛出点的水平距离仍为x【答案】C【解析】试题分析:平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,根据匀速直线运动和自由落体运动的运动规律列式计算.小球的平抛运动时间取决于在竖直方向上做自由落体运动的时间,根据,解得,两种情况下下落的高度相同,所以落地时间相同,都为t,A错误C正确;在水平方向上做匀速直线运动,故,所以第二次落地距离变为原来的2倍,即2x,D错误;落地速度,变为,v不是原来的2倍,B错误.3.2016年9月15日,我国发射了空间实验室“天宫二号”。
它的初始轨道为椭圆轨道,近地点M和远地点N的高度分别为200km和350km,如图所示。
关于“天宫二号”在该椭圆轨道上的运行,下列说法正确的是A. 在M点的速度小于在N点的速度B. 在M点的加速度大于在N点的加速度C. 在M点的机械能大于在N点的机械能D. 从M点运动到N点的过程中引力始终做正功【答案】B【解析】A、B、C项:轨道高度越高,角速度越小,线速度越小,加速度越小,周期越大,机械能越大,故A错误,B正确,C错误;D项:从M点运动到N点的过程中,速度减小,动能减小,引力做负功,故D错误。
点晴:此题属于典型的“同一中心天体,不同轨道高度”卫星的“高轨低速”问题,难度中等,高考中基本上属于必考内容之一。
4.关于同步卫星绕地球运动的相关物理量,下列说法正确的是A. 角速度等于地球自转的角速度B. 向心加速度大于地球表面的重力加速度C. 线速度大于第一宇宙速度D. 运行周期一定大于月球绕地球运动的周期【答案】A【解析】【详解】地球同步卫星相对于地球静止,其运行周期等于地球自转的周期,地球同步卫星的角速度等于地球自转的角速度,故A正确;由万有引力等于向心力,则有:,;在地球表面物体重力等于万有引力,有:,地球表面重力加速度为:,同步卫星的半径大于地球半径,同步卫星绕地球运动的向心加速度小于地球表面的重力加速度,故B错误;第一宇宙速度是最大的运行速度,所以同步卫星的线速度小于第一宇宙速度,故C错误;根据开普勒第三定律,同步卫星轨道半径小于月球的轨道半径,所以运行周期小于月球绕地球运动的周期,故D错误;故选A。
【点睛】本题考查了地球卫星轨道相关知识点,地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,圆心是地球的地心,万有引力提供向心力,轨道的中心一定是地球的球心;同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期。
5.地球静止轨道卫星和中轨道卫星都在圆轨道上运行,它们距地面的高度分别为h1和h2,且h1>h2。
则下列说法中正确的是A. 静止轨道卫星的周期比中轨道卫星的周期大B. 静止轨道卫星的线速度比中轨道卫星的线速度大C. 静止轨道卫星的角速度比中轨道卫星的角速度大D. 静止轨道卫星的向心加速度比中轨道卫星的向心加速度大【答案】A【解析】【详解】地球静止轨道卫星和中轨道卫星都在圆轨道上运行,它们距地面的高度分别为h1和h2,且h1>h2,则地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,根据万有引力提供向心力得,解得:T=2π,地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,则静止轨道卫星的周期比中轨道卫星的周期大,故A正确;,地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,所以静止轨道卫星的线速度大小小于中轨道卫星的线速度大小,故B错误;,地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,静止轨道卫星的角速度比中轨道卫星的角速度小,故C错误;,地球静止轨道卫星的轨道半径比中轨道卫星大,静止轨道卫星的向心加速度比中轨道卫星的向心加速度小,故D 错误。
故选A。
【点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,会根据轨道半径的关系比较向心加速度、线速度和周期.6.双星是两颗相距较近的天体,在相互间万有引力的作用下,绕连线上某点做匀速圆周运动。
对于两颗质量不等的天体构成的双星,下列说法中正确的是()A. 质量较大的天体做匀速圆周运动的向心力较大B. 质量较大的天体做匀速圆周运动的角速度较大C. 两颗天体做匀速圆周运动的周期相等D. 两颗天体做匀速圆周运动的线速度大小相等【答案】C【解析】两颗行星在两者之间的万有引力作用下做匀速圆周运动,可知两行星做匀速圆周运动的向心力相等,选项A错误;两行星绕同一圆心转动,角速度相等,周期相等,选项B错误,C 正确;根据可知,两星质量不等,转动半径不等,则根据v=ωr可知,线速度大小不等,选项D错误;故选C.点睛:本题的关键是理解双星系统的特点:双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的周期和角速度,运用动力学思路列式进行分析.7.2017年2月,美国字航局宜布,在一颗恒星的周固发现多达7颗大小与地球接近的行星,其中3颗可能存在生命。
若某颗行星绕该恒星做圆周运动,并测出了轨道半径和运行周期,引力常量已知,则可推算出()A. 行星的质量B. 行星的半径C. 恒星的质量D. 恒星的半径【答案】C【解析】根据万有引力提供向心力可知:,由上式可知,可求出恒星的质量,故C正确。
8.如图所示,在平面直角坐标系中,a、b、c是等边三角形的三个顶点,三个顶点处分别放置三根互相平行的长直导线,导线中通有大小相等的恒定电流,方向垂直纸面向里。
对于顶点c处的通电直导线所受安培力的方向,下列说法中正确的是()A. 沿y轴正方向B. 沿y轴负方向C. 沿x轴正方向D. 沿x轴负方向【答案】B【解析】等边三角形的三个顶点a、b、c处均有一通电导线,且导线中通有大小相等的恒定电流.由安培定则可得:导线a、b的电流在c处的合磁场方向水平向右.再由左手定则可得:安培力的方向是竖直向下,指向y轴负向.故B正确,ACD错误,故选B.点睛:从题中可得这一规律:通电导线的电流方向相同时,则两导线相互吸引;当通电导线的电流方向相反时,则两导线相互排斥.该题也可以先由同向电流相互吸引分别求出a对c 的作用力与b对c的作用力,然后求和.9.来自太阳和其他星体的宇宙射线中含有大量高能带电粒子,若这些粒子都直接到达地面,将会对地球上的生命带来危害。
但由于地磁场(如图所示)的存在改变了宇宙射线中带电粒子的运动方向,使得很多高能带电粒子不能到达地面。
若不考虑地磁偏角的影响,关于上述高能带电粒子在地磁场的作用下运动情况的判断,下列说法中正确的是( )A. 若带电粒子带正电,且沿地球赤道平面射向地心,则由于地磁场的作用将向东偏转B. 若带电粒子带正电,且沿地球赤道平面射向地心,则由于地磁场的作用将向北偏转C. 若带电粒子带负电,且沿垂直地球赤道平面射向地心,则由于地磁场的作用将向南偏转D. 若带电粒子沿垂直地球赤道平面射向地心,它可能在地磁场中做匀速圆周运动【答案】A【解析】试题分析:由于地磁场的方向由南到北,若带电粒子带正电,且沿地球赤道平面射向地心,即粒子的运动方向与地磁场的方向垂直,由左手定则可知,则由于地磁场的作用将向东偏转,选项A正确;选项B错误;若带电粒子带负电,且沿垂直地球赤道平面射向地心,则说明粒子的运动方向与磁场方向平行,故粒子不受磁场力的作用,所以它不会发生偏转,更不会做匀速圆周运动,故选项CD错误。
考点:地磁场,洛伦兹力方向的判断。
【思路点拨】该题审题很关键,题中沿垂直地球赤道平面射向地心是指与磁感线方向平行,这是最容易出现的不理解的问题,所以画好图很关键。
10.如图所示,虚线框MNQP内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。
a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹。
若不计粒子所受重力,则()A. 粒子a带负电,粒子b、c带正电B. 粒子c在磁场中运动的时间最长C. 粒子c在磁场中的加速度最大D. 粒子c在磁场中的动量最大【答案】B【解析】A项:根据左手定则可知α粒子带正电,b、c粒子带负电,所以选项A错误;B项:根据和得,,即各粒子的周期一样,粒子C的轨迹对应的圆心角最大,所以粒子c在磁场中运动的时间最长,故B正确;C 项:根据公式可得,,c在磁场中运动的半径最小,所以速度最小,加速度最小,故C错误;D项:由C分析可知,c在磁场中的速度最小,由于质量相等,所以c的动量最小,故D错误。
11.平面OM和平面ON之间的夹角为,其横截面纸面如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外一带电粒子的质量为m,电荷量为粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成角已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场不计重力粒子离开磁场的射点到两平面交线O的距离为A. B. C. D.【答案】D【解析】试题分析:粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹如图所示,根据洛伦兹力提供向心力,有解得; 根据轨迹图知PQ=2R=2,∠OPQ=60°粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为OP=2PQ=,D正确,ABC错误.故选D.考点:带电粒子在磁场中的运动【名师点睛】本题考查了带电粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹,由牛顿第二定律求出粒子的临界轨道半径即可正确解题。
【此处有视频,请去附件查看】12.图甲是洛伦兹力演示仪。
图乙是演示仪结构图,玻璃泡内充有稀薄的气体,由电子枪发射电子束,在电子束通过时能够显示电子的径迹。
图丙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生近似匀强磁场,线圈中电流越大磁场越强,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行。
电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节。
若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形。
关于电子束的轨道半径,下列说法正确的是A. 只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变B. 只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小C. 只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变D. 只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小【答案】D【解析】电子在加速电场中加速,由动能定理有:eU=mv02;电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:eBv0=m,解得:;增大电子枪的加速电压,轨道半径变大,选项AB错误;增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,可以使电子束的轨道半径变小.故C错误,D正确;故选D.13.在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直,两平行板水平放置。