内容正文:
★
高二期末
物
理
注意事项:
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定
位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32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.下列说法错误的是
A.黑体不一定是黑的,有些看起来还会很明亮
B.爱因斯坦最早提出了能量子假设
C.我们周围的一切物体都在辐射电磁波
D.X射线的波长比红外线的波长短
2.下列表达式不是比值定义式的是
A电势p=写
B.电动势E=严
C电容C=品
D.磁感应强度B=
3.下列有关系统的总动量守恒表述正确的是
A.只要系统内力代数和为零,系统的总动量就守恒
B.只要系统内力之和大于外力之和,系统的总动量就守恒
C.如果系统内有摩擦力,系统的总动量也可以保持不变
D.如果系统内有重力,系统的总动量一定变化
物理
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4.如图所示,很多易碎物件在快递运输和投递过程中,会用充气包装袋包装,这样做是为了在
运输和投递过程中,如果不小心发生碰撞时可以
A.增大易碎物件的动量变化量
B.减小易碎物件的动量变化量
C.增大易碎物件的动量变化率
D.减小易碎物件的动量变化率
5.如图所示,闭合矩形线圈abcd水平放置,面积为S,磁感应强度大小为B的匀强磁场与线圈
ab边垂直、与bc边的夹角为45°。现将线圈以cd边为轴逆时针转动90°,整个过程线圈中
磁通量的变化量大小为
459
A.0
B.BS
C8a,
D.2BS
6.如图所示,一电容器与直流电源相连,电容器两极板不平行,极板间形成非匀强电场,实线
为电场线,虚线表示等势线。M、N点在同一电场线上,P、O点在同一等势线上。下列说法
正确的是
A.O点的电场强度比N点的小
B.负电荷从M点运动到O点,电势能增大
C.P点的电势比O点的低
D.仅受电场力的正电荷从N点运动到P点,速度增大
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7.竖直平面内一带电小球在从A点运动到B点的过程中,电场力做功5J,克服重力做功2J,
克服空气阻力做功3J,则小球在B点的
A.电势能比A点小5J
B.重力势能比A点小2J
C.动能比A点小3J
D.机械能与A点相等
8.如图所示,水平面上放有两根平行长直细导线L,、L2,P、0、Q三点所在直线与导线垂直,交
点为M、N,且PM=MO=ON=NQ。当两导线中通有等大反向的电流时,O、P两点的磁感
应强度大小分别为B、B。现仅改变L,的电流方向,则此时Q点的磁感应强度大小为
P
B.B-Bo
N
c2(B。-B)
+B
0.2
二、多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项
符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
9.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=12,当调节电阻箱电阻为0.52时,电动机恰好
正常工作,小灯泡恰好正常发光,此时理想电压表示数为6.0V,理想电流表示数为2A。
以下说法正确的是
A.电动机的额定功率为12W
B.电动机的额定功率为10W
L☒
C.小灯泡的额定功率为12W
D.小灯泡的额定功率为6W
10.如图所示,一竖直轻质弹簧,下端固定在水平地面上,上端与物体Q拴接在一起,物体P叠
放在Q上,二者质量均为m,物体P带正电且电荷量为9,Q绝缘且不带电,重力加速度为
B,弹簧劲度系数为k。开始时二者处于静止状态,现突然施加电场强度大小为£=2mg
3q
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竖直向上的匀强电场,则
wad
A范加电场瞬间,物体P,Q之间的弹力大小变为号g
B.施加电场瞬间,物体P,Q之间的弹力大小变为宁mg
C.物体P、Q一起向上运动过程中,速度最大时,弹簧处于原长
D.物体P、Q一起向上运动过程中,速度最大时,弹簧形变量为4
3k
三、非选择题:本题共5小题,共58分。
11.(8分)某实验探究小组用如图所示的装置来验证对心碰撞过程的动量守恒定律。实验步
骤如下:
N
①用天平测出两个大小相等的小球a、b的质量分别为m1、m2;
②将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端切线水平,再将一斜面BC连接在斜槽末端;
③将白纸和复写纸固定在斜面BC上,用来记录实验中小球落在斜面上的位置;
④先不放小球b,让小球α从斜槽顶端A处由静止释放,标记小球在斜面上的落点位置P
⑤将小球b放在斜槽末端B处,仍让小球α从斜槽顶端A处由静止释放,两球发生碰撞,
分别标记小球a、b在斜面上的落点位置M、N;
⑥多次实验,测出各落点M、P、N的平均位置到B点的距离分别为x1x2。
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(1)两小球的质量关系为m1
m2(填“>”“=”或“<”)。
(2)写出能验证两小球碰撞过程动量守恒的关系式:(用m1、m2x12x表示)。
(3)恢复系数是反映碰撞时物体恢复形变能力的参数,只与碰撞物体的材料有关,恢复系
的定义式为®=二其中和咖分别是碰撞前两物体的速度,心和心分
碰撞后两物体的速度。若x1=6.25cm、x2=16.01cm、x3=35.98cm,可以算出恢复系
数e=
(保留1位有效数字)。
12.(9分)一实验小组对铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下:
学生电源、滑动变阻器R、电压表V、电流表A、待测铅笔芯R、游标卡尺、螺旋测微器、开
关S、单刀双掷开关K、导线若干。
25
20
0
101520
飞
图1
图2
1.5
1.0
0.5
051.01520253.0
图3
图4
(1)用游标卡尺测得铅笔芯的长度,如图1所示,读数为
mmo
(2)用螺旋测微器测量铅笔芯直径,如图2所示,读数为
mmo
(3)按图3连接电路,闭合开关S后,将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置,将
单刀双掷开关K从α掷到b时,观察到电流表示数变化没有电压表示数变化明显,则
应将K掷到
(填“a”或“b”)端。
(4)测量多组数据,绘制1-U图像如图4所示,π取3,求得铅笔芯的电阻率为
2·m
(保留2位有效数字)。
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13.(10分)如图所示,真空中两个电荷量均为Q的正点电荷固定于相距2!的A、B两点,AB
连线的中点为O,AB连线的中垂线上有一点C,且C0=I。已知静电力常量为k。
(1)求C点电场强度的大小:
(2)现将另一个电荷量为-9、质量为m的微粒(不计微粒的重力)放在C点,并给微粒一
垂直纸面的初速度,微粒恰好以0为圆心做匀速圆周运动,求微粒初速度的大小。
C
2
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14.(13分)如图所示,倾斜放置的平行板电容器,两个极板正对且与水平面成0角,极板的长
度为L,极板间电场可视为匀强电场。一带正电小球以某一初速度从A板边缘进人,沿
图中水平直线到达B板边缘时速度恰好减为0。已知带电小球的比荷为k,重力加速度
为g,求:
(1)匀强电场电场强度的大小和方向;
(2)两极板间的电压U4和小球初速度的大小。
》B
)0
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15.(18分)如图所示,AB、CD、EF为光滑的水平轨道,A、B、E、F等高。半径为R的光滑半圆
形凹槽M和物块N并排静止在AB轨道上。一辆小车静止在CD轨道上,左侧紧靠竖直墙
壁BC,上表面与AB、EF等高。可视为质点的小球P从凹槽M上方高为h处静止释放,沿
着凹槽M右边切线进人,一段时间后,物块N与凹槽M分离并以一定的速度滑上小车,小
车与竖直墙壁ED碰撞前,物块N和小车已共速,碰撞后小车立即被墙壁粘住静止。已知
小球P、凹槽M、物块N和小车的质量均相等,重力加速度g取10m/s2,R=h=0.5m,物
块N与小车上表面间的动摩擦因数4=行。求:
(1)小球P刚进入凹槽M时的速度大小;
(2)物块N与凹槽M分离时,物块N的速度大小;
(3)为了使物块N能滑上EF轨道,小车的最大长度。
R
M
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高二期末
物理·答案
选择题:共10小题,共42分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一个选项符合题目要求,每小题4分,
共32分。第9~10题有多个选项符合题目要求,每小题5分,共10分,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,
有选错的得0分。
1.B
2.C
3.C
4.D5.A
6.D
7.A
8.B 9.BC
10.AD
11.(1)>(2分)
(2)m1√x2=m1x1+m2%(等价形式亦对,3分)
(3)0.9(3分)
12.(1)49.40(2分)
(2)2.180(±0.001,2分)
(3)a(2分)
(4)1.2×10-4(3分)
13.(1)电荷量为Q的点电荷在C点产生的电场强度E=
kO
22
(2分)
根据矢量叠加得,C点电场强度Ec三
k
2c0s45°x2=
22k0
2
(2分)
(2)设微粒初速度大小为o
在C点所受电场力F=Dk
…(2分)
2
根据牛顿第二定律得2
2P
=m
…(2分)
2kQq
联立得o=√2ml
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
…(2分)
14.(1)分析可知,小球受竖直向下的重力,以及垂直于电容器极板的电场力,小球沿水平直线运动,则小球所受
电场力方向为垂直极板斜向左上方,小球的受力分析如图所示
mg
0
根据小球的受力情况可得qEcos0=mg…
(2分)
一1
解得E=0
.
...E T .
(2分)
方向垂直极板向上…
(1分)
(2)根据几何关系可得板间距为d=Ltan0…
(2分)
根据电场强度与电势差的关系可得U4=Ed…
…(2分)
解得Ua4=ian9
(1分)
kcos 0
小球沿水平直线运动到B板边缘速度恰好减为0,根据动能定理可得
一gB4=0-m
…(2分)
解得小球的初速度为。=
2gLtan 0
…(1分)
cos 0
15.(1)小球P做自由落体运动,根据运动学公式,=√2gh
……
(2分)
解得=I0m/s…
(2分)
(2)小球P进入凹槽后,M与N一起向右运动,当小球运动到最低,点时,N与M分离,设小球速度大小为,N
和M速度大小为vw,根据系统机械能守恒得
mgh+R)=之m2+之2m
…(2分)
水平方向动量守恒得mwp=2my…(2分)
解得p=2λ√3
√3m/s
(2分)
(3)物块N与槽M分离后以速度:w=
10
滑上小车,设二者共速后速度为共,根据动量守恒得
mwy=2mw共…
(2分)
二者共速过程,设V相对小车滑行距离x1,根据功能关系得
1
(2分)
2R=0.5m
解得=6μ
碰撞后小车立即被墙壁粘住静止,物块N继续在小车上表面匀减速运动x2,到达E点速度为E
共-2=2g2…(2分)
物块N还能滑上EF轨道应满足“g≥O
解得与≤骨-0.25m
所以,小车的最大长度为L=x1+x2=0.75m
…(2分)
-2