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浙江省嘉兴市第五高级中学2019-2020学年高二下学期物理...

更新时间:2020-07-21 浏览次数:156 类型:期中考试
一、单选题
  • 1. 以下单位中,属于基本单位的是(   )
    A . 安培 B . 伏特 C . 特斯拉 D . 库仑
  • 2. 关于场和场线说法正确的是(   )
    A . 场线是真实存在的,因为场线可以通过实验模拟出来 B . 场是不存在的,因为场看不见摸不着 C . 场和场线是同一个事物,场线就是场,场就是场线 D . 场是客观存在的,场线是人为假想的
  • 3. 电荷在电场、磁场中受到电力、磁力,以下情景中,所画受力方向正确的是(   )
    A . 同向电流 B . 负电何在电场中 C . 负电荷在磁场中 D . 电流在磁场中
  • 4. 关于材料的电阻率,下面说法正确的是(   )
    A . 一根长导线截成等长三段,每段的电阻率是原来的 B . 金属导体的电阻率随温度的升高而增大 C . 纯金属的电阻率比合金的电阻率大 D . 电阻率是反映材料导电性能的物理量,材料电阻率越大,则导电性能越好
  • 5. 如图所示为电动机提升重物的装置,电动机线圈电阻为r=1 ,电动机两端电压为5V,电路中的电流为1A,物体重20N,不计摩擦力,则(   )

    A . 电动机的机械功率为5W B . 电动机的电功率为1W C . 物体匀速上升时的速度为0.2m/s D . 电动机的热功率为4W
  • 6. 如图所示,某同学把一个闭合线圈从条形磁铁穿过,由右端N极到左端S极,则在这一过程中,线圈的感应电流的方向是(   )

    A . 沿abcd不变 B . 沿dcba不变 C . 先abcd,后沿dcba D . 先沿dcba,后沿abcd
  • 7. (2017高二下·龙海期中)

    某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是(   )

    A . 交变电流的频率为0.02Hz B . 交变电流的瞬时表达式为i=5cos50πt (A) C . 在t=0.01s时,穿过交流发电机线圈的磁通量最大 D . 若发电机线圈电阻为0.4Ω,则其产生的热功率为5W
  • 8. 理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶15,当原线圈接在6V的蓄电池两端以后,副线圈的输出电压为(   )
    A . 90V B . 0.4V C . 6V D . 0V
  • 9. 如图所示,在一个空长方体箱子的一边刻上一个双缝,当把一个钠光灯照亮的狭缝放在刻有双缝一边的箱子外边时,在箱子的对面壁上产生干涉条纹。如果把透明的油缓慢地灌入这箱子时,条纹的间隔将会发生什么变化?(   )

    A . 保持不变 B . 条纹间隔减小 C . 条纹间隔有可能增加 D . 条纹间隔增加
  • 10. 如图所示连接电路,电源电动势为6V。先使开关S与1端相连,电源箱电容器充电,这个过程可以瞬间完成。然后把开关S掷向2端,电容器通过电阻R放电,电流传感器将测得的电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的图线如图所示。据此图可估算电容器释放的电荷量,并进而估算电容器的电容为(   )

    A . 2.0×10-3F B . 1.4×10-3F C . 5.5×10-4F D . 4.0×10-4F
  • 11. 如图所示为氢原子的能级图,若用能量为12.75eV的光子去照射大量处于基态的氢原子,则(   )

    A . 氢原子能从基态跃迁到n=4的激发态上去 B . 有的氢原子能从基态跃迁到n=3的激发态上去 C . 氢原子最多能发射3种波长不同的光 D . 氢原子最多能发射4种波长不同的光
  • 12. 如图所示,平行的实线代表电场线,方向未知,电荷量为1×10-2C的正电荷在电场中只受电场力作用,该电荷由A点移到B点,动能损失了0.1J,若A点电势为-10V,则(   )

    A . B点的电势为零 B . 电场线方向向右 C . 电荷运动的轨迹可能是图中曲线a D . 电荷从A运动到B机械能守恒
二、多选题
  • 13. 小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的I—U图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,下列说法中正确的是(   )

    A . 随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小 B . 对应P点,小灯泡的电阻为 C . 对应P点,小灯泡的电阻为 D . 对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围“面积”
  • 14. (2019高二下·福州期中) 如图甲为一列简谐横波在t=0.10 s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1 m处的质点,Q是平衡位置为x=4 m处的质点,图乙为质点Q的振动图像,则 ( )

    A . t=0.15 s时,质点Q的加速度达到正向最大 B . t=0.15 s时,质点P的运动方向沿y轴负方向 C . 从t=0.10 s到t=0.25 s,该波沿x轴正方向传播了6 m D . 从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
  • 15. 如图所示,一束光照射到一块矩形玻璃的上表面,发生折射后分成两束单色光a、b,两束单色光a、b分别照射到两个不同的界面上,下列说法中正确的是(   )

    A . a光光子能量比b光光子能量要高 B . a光在玻璃中的速度比b光要快 C . a光在A点可能发生全反射 D . b光在B点可能发生全反射
  • 16. 下面说法中正确的是(   )
    A . 粒子轰击铍核,铍核转变为碳核,同时放出中子 B . 射线是由原子核外电子受激发而产生的 C . 射线是波长很短的电磁波,它的贯穿能力很强 D . 利用 射线的电离作用,可检查金属内部有无砂眼或裂纹
三、实验题
  • 17. 如图所示的四个欧姆表的表盘图中,可能正确的是。某同学想通过一个多用表中的欧姆挡,直接去测量电压表(量程为10V)的内阻(大约为三十千欧),欧姆挡的选择开关拨至挡。(选填“×10”或“×100”或“×1k”)

  • 18. 在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验室提供了小灯泡(2.5V、0.5A)、电流表、电压表以及滑动变阻器等器材。图甲为实验中某同学连接好的实验电路图,在开关闭合后,把滑片P从A端向B端移动过程中观察到电压表示数变(选填“大”或“小”)。某同学由测出的数据画出I-U图像,如图乙所示,当小灯泡两端的电压为2.0V时,小灯泡的电阻R=Ω(结果保留两位有效数字)。

     

  • 19. 某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动。他设计的装置如图甲所示,在小车后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力。

    1. (1) 若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点的间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选段来计算A碰前的速度,应选来计算A和B碰后的共同速度(以上两空选填“AB”、“BC”、“CD”、“DE”)。
    2. (2) 小车A质量m1=0.4kg,小车B质量m2=0.2kg,碰后两小车的总动量为kg·m/s。
四、解答题
  • 20. 电磁炮是一种理想的兵器,其原理如图,若轨道宽2m,通以恒定电流100A,弹体质量为(包括金属杆EF的质量)10g。该电磁炮能把弹体在t=0.1s的时间内从0加速到1000m/s。不计轨道摩擦。

    1. (1) 弹体加速时的加速度和轨道的长度?
    2. (2) 轨道间所加匀强磁场的磁感应强度为多大?
    3. (3) 磁场力的最大功率为多大?
  • 21. 用一条绝缘轻绳挂一个带电小球,小球质量为1.0×10−2 kg,所带电荷量为2.0×10−8 C。现加一水平方向的匀强电场E = 3.75×106 N/C。平衡时绝缘绳与竖直线成θ角,绳长L = 0.2 m。

    1. (1) 小球受到的电场力为多大?
    2. (2) 平衡时绝缘绳与竖直线成θ角,θ角多大?
    3. (3) 小球在平衡位置时,突然剪断轻绳,小球加速度的大小和方向?
    4. (4) 若将小球拉到竖直位置静止释放,小球运动到平衡位置时的速度大小?
    5. (5) 接第(4)问,小球运动到图示位置时,剪断轻绳,0.08 s后小球的速度大小和方向?
  • 22. 如图所示,在半径为 的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B,圆形区域右侧有一竖直感光板,从圆弧顶点P以速率v0的带正电粒子平行于纸面进入磁场,已知粒子的质量为m,电量为q,粒子重力不计。

    1. (1) 若磁场无边界,粒子在磁场中运动的半径r和周期T
    2. (2) 若粒子对准圆心射入,粒子在磁场中运动的时间为多少?
    3. (3) 若粒子对准圆心射入,且速率为 v0 , 求它打到感光板上时速度的垂直分量?
    4. (4) 若粒子以速度v0从点以任意角入射,试证明它离开磁场后均垂直打在感光板上?
  • 23. 如图所示,一质量为m=0.016kg、长L=0.5m、宽d=0.1m、电阻R=0.1Ω的矩形线圈,从h1=5m的高处由静止开始下落,然后进入匀强磁场,当下边进入磁场时,由于磁场力的作用,线圈正好作匀速运动.重力加速度g=10 m/s2

    1. (1) 求匀强磁场的磁感应强度B.
    2. (2) 如果线圈的下边通过磁场所经历的时间t=0.15s,求磁场区域的高度h2
    3. (3) 求线圈的下边刚离开磁场的瞬间,线圈的加速度的大小和方向.
    4. (4) 从线圈的下边进入磁场开始到线圈下边离开磁场的时间内,在线圈中产生的焦耳热是多少?

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