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广西钦州市2020-2021学年高二下学期物理期末考试试卷

更新时间:2021-07-26 浏览次数:79 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. 以下几个原子核反应方程中, 代表 粒子的反应方程式是(  )
    A . B . C . D .
  • 2. 甲、乙两种金属发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率间的函数关系分别如图中的Ⅰ、Ⅱ所示。纵截距分别为: ,则下列判断正确的是(  )

    A . 甲金属的逸出功等于 B . 甲金属产生的光电子初动能都比乙金属产生的光电子初动能大 C . Ⅰ、Ⅱ的斜率是定值,但与入射光和金属材料均有关 D . 入射光的频率为 时,甲金属产生的光电子的最大冲动能为
  • 3. 如图所示为氢原子的能级示意图,现用能量介于10ev-12.9ev范围内的光子去照射一群处于基态的氢原子,则下列说法正确的是(  )

    A . 照射光中只有一种频率的光子被吸收 B . 照射光中有两种频率的光子被吸收 C . 氢原子发射出三种不同波长的光 D . 氢原子发射出六种不同波长的光
  • 4. 如图所示,在光滑水平面上质量分别为 ,速率分别为 的A、B两小球沿同一直线相向运动并发生对心碰撞,则(  )

    A . 它们碰撞后的总动量是 ,方向水平向右 B . 它们碰撞后的总动量是 ,方向水平向右 C . 它们碰撞后B小球一定向左运动 D . 它们碰撞后A小球一定向右运动
  • 5. 质量 物块在合力F的作用下从静止开始沿直线运动,F随时间t变化图线如图所示(  )

    A . 末物块的速度大小为 B . 末物块的动量大小为 C . 末物体的动量方向改变 D . 合力的冲量为零
  • 6. 一正弦式交变电流的电压随时间变化的规律如图所示,由图可知(  )

    A . 该交变电流的电压瞬时值的表达式为u=100sin25tV B . 该交变电流的频率为50Hz C . 该交变电流的电压有效值为100 V D . 若将该交流电压加在阻值R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率为50W
  • 7. 如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡,线圈L自感系数足够大,电阻可以忽略不计。下列说法中正确的是(  )

    A . 合上开关S时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮 B . 合上开关S时,A1和A2同时亮 C . 断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭 D . 断开开关S时,流过A2的电流方向向右
  • 8. 如图甲所示,等腰直角三角形OPQ区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,它的OP边在x轴且长为L。纸面内一边长为L的正方形导线框的一条边在x轴上,且线框沿x轴正方向以恒定的速度v穿过磁场区域,在t=0时该线框恰好位图甲中所示的位置。现规定以逆时针方向为导线框中感应电流的正方向,在图乙所示的四幅图中,能正确表示感应电流随线框位移关系的是(  )

    A . B . C . D .
二、多选题
  • 9. 匝数 匝的圆形闭合线圈,所围的面积 (如图甲),线圈内存在如图乙所示磁场,规定垂直纸面向外的磁场方向为正方向,则下列说法正确的是(  )

    A . 末的感应电动势为0 B . 内线圈有扩张趋势 C . 内感应电流最大 D . 内线圈的感应电动势为 ,感应电流的方向为顺时针
  • 10. 如图所示,在光滑的水平面上有一个质量为M的木板B处于静止状态,现有一个质量为m的木块A在B的左端以初速度 开始向右滑动,AB之间接触面粗糙,在A从B的左端滑到右端的过程中,下列说法正确的是( )

    A . A减少的动能可能等于B增加的动能 B . A减少的动量一定等于B增加的动量 C . A减少的动能一定大于B增加的动能 D . A减少的动量可能不等于B增加的动量
  • 11. 如图所示为一理想变压器,原线圈接在输出电压为 的交流电源两端。电路中 为定值电阻,测量电表均为理想电表,导线电阻不计。现使滑动变阻器 的滑动触头 向上滑动,则下列说法正确的是(  )

    A . 电压表 的示数变大 B . 电流表 的示数变大 C . 定值电阻 消耗的电功率变小 D . 电压表 与电流表 示数的比值不变
  • 12. 两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为 ,底端接阻值为 点的电阻。将质量为 、长度为 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,金属棒的电阻也是 。导轨所在平面与磁感应强度为 的匀强磁场垂直,如图所示,导轨电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则(  )

    A . 释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度 B . 金属棒向下运动时,流过电阻 的电流方向为 C . 金属棒的速度为 时,金属棒两端的电压 D . 电路中产生的总热量小于金属棒重力势能的减少量
  • 13. 下列说法中正确的是(  )
    A . 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大 B . 布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动 C . 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大 D . 第二类永动机和第一类永动机都不能制成,原因也是相同的 E . 某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0 , 则阿伏加德罗常数可表示为NA
  • 14. 有一列沿 轴传播的简谐横波,在某一时刻它的波形图如图甲所示,M和N是这列简谐横波上的两个质点,从该时刻起某同学记录下了质点N在一段时间内的振动图像,如图乙所示。则下列说法正确的是(  )

    A . 该列简谐横波正以 的速度沿 轴负方向传播 B . 图甲所示时刻M和N两质点的速度都为零 C . 时质点M距离平衡位置最远,其加速度最大,且沿 轴正方向 D . 内质点N向左移动了 E . 该波在传播过程中若遇到直径 的圆形障碍物,能发生明显衍射现象
三、实验题
  • 15. 如图甲所示是某种材料制成的电阻 随摄氏温度 变化的图像,若用该电阻与电池(电动势 ,内阻不计)、电流表(量程为 ,内阻不计)、电阻箱 串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”。

    1. (1) 电流表示数逐渐变大时,电阻 所处的环境温度在(选填“变大”或“变小”);
    2. (2) 若电阻箱阻值 ,当电流为 时对应的温度数值为
  • 16. 如图所示为某小组验证动量守恒的实验,在内壁光滑、水平固定的金属管中放有轻弹簧,弹簧压缩并锁定,在金属管两端各放置一个金属小球1和2(两球直径略小于管径且与弹簧不相连),现解除弹簧锁定,两个小球同时沿同一直线向相反方向弹射,射出管时均已脱离弹簧,已知当地重力加速度为 ,按下列步骤进行实验:

    ①用天平测出两球质量

    ②用刻度尺测出小球1的落点 到管口 的水平距离

    ③用刻度尺测出两管口离地面的高度

    回答下列问题

    1. (1) 验证动量守恒,还需要测量的一个物理量是(写出名称及符号);
    2. (2) 如果满足关系式,则说明弹射过程中轻弹簧和两金属球组成的系统动量守恒。(用测得的物理量符号表示)
    3. (3) 利用上述测得的实验数据,解除弹簧锁定前,弹簧的弹性势能是
四、解答题
  • 17. 如图所示为交流发电机示意图,匝数为 匝的矩形线圈,边长分别为 ,内阻为 ,在磁感应强度 的匀强磁场中绕 轴以 的角速度匀速转动,开始转动时线圈平面与磁场方向平行,线圈通过电刷和外部 的电阻 相接。求:

    1. (1) 从图示位置开始计时,写出线圈内产生的交变电动势瞬时值的表达式;
    2. (2) 电阻 上所消耗的电功率。
  • 18. 如图所示,两根相距L=0.5m的光滑平行金属导轨MN、PQ处于同一水平面内,导轨的左端用R=3Ω的电阻相连,导轨电阻不计,导轨上跨接一电阻r=1Ω、质量m=0.2kg的金属杆ab,整个装置放在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=2T,现对杆施加水平向右的拉力F=2N,使它由静止开始运动,求:

    1. (1) 杆能达到的最大速度vm为多大?
    2. (2) 若已知杆从静止开始运动至最大速度的过程中通过的位移x=10m,电阻R上产生的电热QR为多少?
  • 19. 如图, 是竖直平面内固定的光滑轨道, 水平且足够长, 下端与 相切。质量为 的小球 与一轻弹簧相连,并静止在水平轨道上,质量为 的小球 上距水平轨道高为 处由静止释放,在 球进入水平轨道之后与弹簧正碰并压缩弹簧但不粘连。设小球 通过 点时没有机械能损失,重力加速度 。求:

    1. (1) A球与弹簧碰前瞬间的速度大小
    2. (2) A球与弹簧相碰过程中弹簧的最大弹性势能
    3. (3) A、B两球最终的速度 的大小。
  • 20. 如图所示,圆柱形密闭气缸内有一个很薄且质量不计的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞可在气缸内做无摩擦滑动。开始时活塞在E处,气缸内气体温度为27℃,气体体积为 ,在从状态E变化到状态F的过程中,气缸内气体吸收的热量 ,温度升高到127℃,外界大气压强为 保持不变,求:

    1. (1) 气缸内气体在状态F的体积;
    2. (2) 在从状态E变化到状态F的过程中,气缸内气体内能的增量。
  • 21. 有一半径为R的半圆形透明固体介质,AB为其直径,O为圆心,如图所示。一束宽度恰好等于圆半径的单色平行光垂直AB从空气射入介质,其中心光线通过O点,光束中光线射出介质时的最大折射角为60°。已知光在真空中的传播速度为c,不考虑光在介质中的反射,求∶

    1. (1) 该介质的折射率n;
    2. (2) 光束中最外侧光线与中心光线经半圆形透明固体介质后会聚在O′点(图中未画出),求中心光线从进入介质到传播至O′点的时间t。

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