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河北省遵化市2019_2020學年高二物理下學期期末考試試題河北省遵化市2019_2020學年高二物理下學期期末考試試題PAGE14-河北省遵化市2019_2020學年高二物理下學期期末考試試題河北省遵化市2019-2020學年高二物理下學期期末考試試題注意:本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,共100分??荚嚂r間90分鐘.第Ⅰ卷(選擇題共48分)一、選擇題(本題共12小題,每題4分,共48分.其中1-8小題只有一個選項符合題意,9—12小題有多個選項符合題意,選不全得2分。)1.物理學家通過艱辛的實驗和理論研究探究自然規(guī)律,為科學事業(yè)做出了巨大貢獻.下列描述中符合物理學史實的是A.奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應并提出了分子電流假說B.法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象并總結出了判斷感應電流方向的規(guī)律C。牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律但未給出引力常量G的數(shù)值D.哥白尼大膽反駁地心說,提出了日心說,并發(fā)現(xiàn)行星沿橢圓軌道運行的規(guī)律2。1896年法國科學家貝可勒爾發(fā)現(xiàn)了放射性元素能夠自發(fā)地發(fā)出射線的現(xiàn)象,即天然放射現(xiàn)象。讓放射性元素鐳衰變過程中釋放出的α、β、γ三種射線,經(jīng)小孔垂直進入勻強電場中,如圖所示.下列說法正確的是A.原子核發(fā)生一次衰變的過程中,不可能同時產(chǎn)生α、β兩種射線
B。①是β射線,是高速電子流,來自于原子的核外電子
C.③是α射線,α粒子的電離能力最強,穿透能力也最強
D。原子序數(shù)大于83的元素,都具有放射性,原子序數(shù)小于或等于83的元素,都不具有放射性3。半圓柱體P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的豎直擋板MN,在P和MN之間放有一個光滑均勻的小圓柱體Q,整個裝置處于靜止狀態(tài),如圖所示是這個裝置的截面圖,若用外力使MN保持豎直且緩慢地向右移動,在Q落到地面以前,發(fā)現(xiàn)P始終保持靜止,在此過程中,下列說法中正確的是A.MN對Q的彈力逐漸減小B.地面對P的摩擦力逐漸增大C.P、Q間的彈力先減小后增大D。Q所受合力逐漸增大4。將靜置在地面上,質(zhì)量為M(含燃料)的火箭模型點火升空,在極短時間內(nèi)以相對地面的速度v0豎直向下噴出質(zhì)量為m的熾熱氣體。忽略噴氣過程重力和空氣阻力的影響,則噴氣結束時火箭模型獲得的速度大小是 A。 B。 C. D。5。如圖所示,豎直墻面上有一只壁虎從A點沿水平直線加速運動到B點,此過程中壁虎受到摩擦力的方向是A.斜向右上方B.斜向左上方C。水平向左D.豎直向上6.從中國科學院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院獲悉,北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)(BDS),預計今年將發(fā)射18顆衛(wèi)星.這就意味著:北斗將全覆蓋亞洲地區(qū),尤其是一帶一路沿線國家.如圖所示是北斗導航系統(tǒng)中部分衛(wèi)星的軌道示意圖,己知a、b、c三顆衛(wèi)星均做圓周運動,a是地球同步衛(wèi)星,a和b的軌道半徑相同,且均為c的k倍,己知地球自轉(zhuǎn)周期為T。則A.衛(wèi)星b也是地球同步衛(wèi)星B.衛(wèi)星a的向心加速度是衛(wèi)星c的向心加速度的k2倍C.衛(wèi)星c的周期為D。a、b、c三顆衛(wèi)星的運行速度大小關系為va=vb=7.如圖所示,b點為兩等量異種點電荷+Q和-Q連線的中點,以+Q為圓心且過b點的虛線圓弧上有a、c兩點,a、c兩點關于連線對稱。下列說法正確的是A.a、b、c三點電勢相等B.電子在a、c兩處受到的電場力相同C.電子由a點沿虛線圓弧移到b點的過程中電勢能一直減小D.電子由a點沿虛線圓弧移到c點的過程中電勢能先增加后減小8.如圖a所示,理想變壓器原線圈通過理想電流表接在一交流電源兩端,交流電源輸出的電壓u隨時間t變化的圖線如圖b所示,副線圈中接有理想電壓表及阻值R=10Ω的負載電阻.已知原、副線圈匝數(shù)之比為10∶1,則下列說法中正確的是A.電壓表的示數(shù)為20VB。電流表的示數(shù)為0.28AC.電阻R消耗的電功率為80WD.通過電阻R的交變電流的頻率為100Hz9。物理學在研究實際問題時,常常進行科學抽象,即抓住研究問題的主要特征,不考慮與當前研究問題無關或影響較小的因素,建立理想化模型。下列選項是物理學中的理想化模型的有 A.加速度 B。自由落體運動 C.質(zhì)點 D。力的合成10.廈門地鐵1號線被稱作“最美海景地鐵”,列車跨海飛馳,乘客在車廂內(nèi)可觀賞窗外美麗的海景.設列車從高崎站至集美學村站做直線運動,運動的v?t圖像如圖所示,總位移為s,總時間為,最大速度為,加速過程與減速過程的加速度大小相等,則下列說法正確的是A。加速運動時間與減速運動時間相同B.從高崎站至集美學村站的平均速度為C。勻速運動時間為D.加速運動時間為OFtab11。如圖OFtabA。t1時刻小球具有最大速度B。t2時刻小球的速度大小為零C。可以計算出小球自由下落的高度D。整個運動過程中,小球的機械能守恒12.如圖所示,虛線右側(cè)存在勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外,具有一定電阻的正方形金屬線框的右邊與磁場的邊界重合。在外力作用下,金屬線框從0時刻由靜止開始,以垂直于磁場邊界的恒定加速度a進入磁場區(qū)域,t1刻線框全部進入磁場.若規(guī)定順時針方向為感應電流i的正方向,則感應電流i、外力大小F、線框中電功率的瞬時值P以及通過導體橫截面的電荷量q隨時間t變化的關系可能正確的是 A. B.C. D.遵化市2019—2020學年度第二學期期末考試高二物理試卷2020.7第Ⅱ卷(非選擇題共52分)題號填空題15題16題17題總分13題14題得分得分評卷人二、填空題(本題共2小題,每空2分,共20分)13。測量一圓柱形導體材料:(1)如圖甲所示,先用多用電表×10Ω擋粗測其電阻為________Ω,然后用螺旋測微器測其直徑d為________mm,游標卡尺測其長度l為________cm。14。要測繪額定電壓為2V的日常用小電珠的伏安特性曲線,所供選擇的器材除了導線和開關外,還有以下一些器材可供選擇:A、電源E(電動勢3。0V,內(nèi)阻可不計)B、電壓表V1(量程為0~3。0V,內(nèi)阻約2kΩ)C、電壓表V2(0~15.0V,內(nèi)阻約6kΩD、電流表A1(0~0.6A,內(nèi)阻約1Ω)E、電流表A2(0~100mA,內(nèi)阻約2Ω)F、滑動變阻器R1(最大值10Ω)G、滑動變阻器R2(最大值2kΩ)(1)為減少實驗誤差,實驗中電壓表應選擇______,電流表應選擇______,滑動變阻器應選擇______(填各器材的序號)(2)為提高實驗精度,請你在如圖a中設計實驗電路圖_____(3)根據(jù)圖a,在圖b中把缺少的導線補全,連接成實驗的電路_____.(4)實驗中移動滑動變阻器滑片,得到了小燈泡的U-I圖象如圖c所示,則該小電珠的額定功率是______w,小電珠電阻的變化特點是______.三、計算題(本題共3個小題,15題10分、16題12分、17題10分,共32分,解答時寫出必要的文字說明、方程式和重要演算步驟。只寫出最后答案的不能得分.有數(shù)值計算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位)得分評卷人15.如圖所示,長為的細線拴住一質(zhì)量為的小球在豎直平面內(nèi)做圓周運動,已知圓周最低點離水平地面為,g取求:(1)若小球通過最低點時,細線中的彈力為5N,則小球在最低點的速度為多少?(2)若物體在最低點時的速度增大到某一值,細線恰好被拉斷,測得小球平拋水平位移為,則細線能承受的最大拉力為多少?得分評卷人16。如圖所示,在平面直角坐標系xOy內(nèi),第Ⅰ象限的半徑R=h的圓形區(qū)域內(nèi)存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,圓與x、y坐標軸切于D、A兩點,y<0的區(qū)域內(nèi)存在著沿y軸正方向的勻強電場。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從電場中Q(—2h,—h)點以速度v0水平向右射出,從坐標原點O射入第Ⅰ象限,與水平方向夾角為α,經(jīng)磁場能以垂直于x軸的方向從D點射入電場。不計粒子的重力,求:(1)電場強度E的大小以及α的正切值(2)磁感應強度B的大?。?)帶電粒子從Q點運動到最終射出磁場的時間t。得分評卷人17.選修3-4(1)圖甲為一列簡諧橫波在t=0.10s時的波形圖,P是平衡位置在x=0.5m處的質(zhì)點,Q是平衡位置在x=2.0m處的質(zhì)點;圖乙為質(zhì)點Q的振動圖象.下列說法正確的是__________.A.這列波沿x軸正方向傳播B。這列波的傳播速度為20m/sC。從t=0到t=0。15s,這列波傳播的距離為3mD。從t=0。10s到t=0.15s,P通過的路程為10cmE。t=0。15s時,P的加速度方向與y軸正方向相反(2)如圖所示,AOB是由某種透明物質(zhì)制成的圓柱體橫截面(O為圓心)折射率。今有一束平行光以45°的入射角向柱體的OA平面,這些光線中有一部分不能從柱體的AB面上射出,設凡射到OB面的光線全部被吸收,也不考慮OA面的反射,求圓柱AB面上能射出光線的部分占AB表面的幾分之幾?2019-2020物理期末考試答案C2.A3.B4。D5.B6.C7。D8。A9。BD10.AC11.BC12。ACD13.(1).180(2).2.095(2.093?2.098均對)(3)。5.01514。(1)BDF(2)(3)(4)0。98燈泡電阻隨電壓(溫度)的增大而增大15.解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得:代入數(shù)據(jù)解得:;(2)設細線恰好被拉斷時小球的速度為v0,根據(jù)牛頓第二定律得:根據(jù)平拋運動規(guī)律和題意得:所以,所以。16.解;(1)粒子在勻強電場中做類平拋運動,由類平拋運動規(guī)律及牛頓運動定律得2h=v0th=at2又qE=ma聯(lián)立解得設粒子到達O點時的速度為v,沿y軸正方向的分速度為vy,則有vy=at==v0,v==v0速度v與x軸正方向的夾角α滿足tanα==1即α=45°,因此粒子從C點正對圓心O1進入磁場.(2)又因為粒子垂直于x軸射出磁場,軌道半徑由牛頓第二定律有聯(lián)立解得(3)帶電粒子在電場中做類平拋運動的時間從O點運動到磁場邊界的時間
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