内容正文:
秘密★启用前
【考试时间:5月22日】
重庆一中高2027届高二下期期中考试
物理试题卷
注意事项:
1。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号码填写在答题卡上。
2.作答时,务必将答案写在答题卡上。写在本试卷及草稿纸上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题
目要求,选对得4分,选错得0分。
1.下列核反应方程表述正确的是()
A.,F+2He→Ne+H是原子核的人工转变
B.U+n→Xe+8Sr+2n是核聚变
C.Na→Mg+9,e是核裂变
D.H+H→He+n是a衰变
2.如图所示,一辆自卸车的车厢上放有一质量为m的货物,车厢可绕底
部转动,前端在机械作用下缓慢升起,车厢底面与水平面的夹角为
a。在a从0°缓慢增大到90°的过程中,货物对车厢的(
A.压力一直减小,摩擦力一直增大
(●
77
B.压力一直减小,摩擦力一直减小
C.压力一直减小,摩擦力先增大后减小
D.压力一直增大,摩擦力先增大后减小
3.一定质量的理想气体压强为P、体积为”,从状态A经状态B变化到状
p/10Pa
态C其P-己图像如图所示,该过程中()
A.气体放出热量2×105J
B.气体吸收热量2×105J
C.气体放出热量1×105J
0
0.5
1.0≥/m9
D.气体吸收热量1×105J
4.如图所示,竖直面内有一无限长载流直导线和一金属线框abcd,通过长直导线的电流为L。己知无限
长直导线在其周围某一点产生磁场的磁感应强度大小与通电电流1成正比、与这一点到导线的距离~
成反比,即B=k{(k为常量)。金属框在该竖直面内沿垂直直导线方向匀速远离直导线,该过程
中线框中感应电流()
A.方向为abcda,大小逐渐增大
B.方向为abeda,大小逐渐减小
C.方向为adcba,大小逐渐增大
D.方向为adeba,大小逐渐减小
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5.在竖直放置的圆柱形密闭绝热气缸内,有o、ob、oc三个可分别绕中心固定轴o无摩擦自由转动的
绝热隔板,隔板把容器中的理想气体分隔为密闭的1、2、3三个部分,其俯视图如图所示。若气体
温度均为T0,平衡时1、2、3三个部分的体积之比Y:Y2:%=1:2:3。改变气体温度,平衡时三部分
气体的体积相等,此时1、2、3三个部分的气体温度之比为()
A.1:23
B.3:2:1
C.23:6
D.6:3:2
6利用图甲所示的实验原理图研究光电效应,阴极K由逸出功W。=2.70V的金属钨制成。汞原子的能
级如图乙所示,用汞原子跃迁发出的光照射阴极K,下列判断正确的是()
eV
0
4
-1.60
3
-2.70
-5.50
-10.4
E,r
甲
乙
A.大量n=2能级的汞原子向基态跃迁发出的光照射阴极K,遏止电压为4.90V
B.大量n=4能级的汞原子向低能级跃迁发出的光有4种能使钨发生光电效应
C.大量动能为8eV的电子撞击处于基态的汞原子不能使之跃迁至n=3能级
D.滑片P向b端移动过程中,到达阳极A的光电子的最大动能一直增大
7.重庆一中新建学生食堂的工地上,工人在硬质坡面上固定一垂直坡面的挡板,向坡底运送质量为m的
长方体建筑材料。如图所示,坡面与水平面夹角为α,交线为AB,坡面内BC与AB垂直,挡板平面与
坡面的交线为BD,∠CBD=B。若建筑材料与坡面、挡板间的动摩擦因数分别为h、凸,重力加速度
大小为g,则建筑材料沿BD向下滑动过程中受到的摩擦力大小为()
A.wig cos a
B.Lmg cosa+umg sin B cosB
C.mg cosa+umg sin a sin B
D.Mmg cosa+umg sin2B
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15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。
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8.对下列四幅图的描述正确的是(冫
@O
原线圈
剧线圈
线框
A
铁芯
A.甲图中线圈与中性面垂直时电流方向改变
B.乙图中变压器输入端和输出端电压之比U,:U2=h:乃
C.丙图中线圈的磁场能正在减小
D.丁图中容器罐中不导电液体液面下降时,LC振荡电路的周期减少
9.钚(9Pu)静止时衰变为微发态U和α粒子,激发态铀核U立即衰变为稳态铀核U,并放出
能量为E,的y光子。己知怀9Pu、稳态铀核U和a粒子的质量分别记为mru,mw和ma,衰变放出光
子的动量可忽略且该过程释放的核能除去Y光子的能量E,外,其余全部转化为U和α粒子的动能。在
匀强磁场中衰变产生的U和α粒子,两者速度方向均与磁场垂直,做匀速圆周运动,光速为c,则
()
A.5U和α粒子在磁场中匀速圆周运动轨迹为外切圆
B.U和α粒子在磁场中匀速圆周运动轨迹为内切圆
C破子的动能为风一至[o%-风心-g]
D.粒子的动能为B。=m[(m-m-m,)2-E,]
u+m。
10.如图所示,两根光滑平行金属导轨固定在水平面上,左、右两侧导轨间距分别为d和2d,处于竖直向
上的匀强磁场中,磁感应强度大小分别为2B和B。已知导体棒a的长度为d,导体棒b的长度为2d,
导体棒a、b的质量均为m、电阻均为R。a棒的初速度向左、大小为o,b棒的初速度向右、大小为
200。整个过程中两棒在各自磁场中运动,保持与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计。当b棒的速度
减小为时,下列说法正确的是()
A.回路电流方向为逆时针
B.导体棒b的安培力大小为2B。
Do'
2T0
R
2B.··止
。
C.导体棒a、b之间的距离与初始距离相比扩大了m,
b
4B2d2
D.若经过时间导体棒a的速度大小为,则导体棒a走过的位移大小可能为(m
2\3B2d2-6)
三、实验题:本题共2个小题,每空2分,共16分。第11题6分,第12题10分。
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11.·为探究“合力与分力的关系”,某同学设计了如下实验。如图甲在相距为D的两根竖直杆之间用一
根长为L的不可伸长的轻绳连接(打结)一物体C,在绳的两端分别连接两个拉力传感器P和Q,
保持P、2的位置不变,且Q高于P,不计拉力传感器的重力。改变悬挂点C到P点的距离PC(不
相对滑动),测得两传感器的拉力大小随PC的变化图像如下图乙中I、Ⅱ所示,试回答下列问题。
↑TN
10
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80 PC/cm
图甲
图乙
(1)C点的轨迹在同一个
(填“圆”、“抛物线”或“椭圆)上:
(2)图线Ⅱ表示的是
处传感器的拉力(填“P”或“Q”):
3)实验测得L=1m,D=0.6m,结合图像可求得物体的重力为
N。
12.小王和小李两位同学利用图甲所示装置探究小车探究匀变速直线运动,己知电源的频率为50H2。
(1)关于本实验,下列操作必要的是
长木板小车
纸接电源
打点计时器
A.实验中需要满足悬挂钩码质量远小于小车质量
细线
B.释放小车前,小车要靠近打点计时器
C.把木板一端稍微抬高平衡小车运动过程受到的阻力
图甲
(2)图乙是小王同学正确操作得到一条点迹清晰的纸带,依次编为A、B、C、D、E共5个计数
点,相邻两计数点之间还有4个计时点未画出。由于不小心纸带被撕断了,下列纸带与图乙属于同
一条纸带的是
(填正确选项前的字母)
ù.Is
B
5.99cm
5.20cm
4.39cm
3.61cm
6.80cm
7.62cm
A
B.
C
D
图乙
(3)才李用另一个小车正确操作得到另一条纸带,选择合适的点作为第一个计数点,再依次每5个
点取1个计数点,并在各计数点处将其剪断,使这些短纸条的下端对齐,作为时间轴t,短纸条的宽
度代表时间间隔T,以短纸条长度除以T作为纵轴⑦,这些短纸条上端的中
心点近似在一条直线上,得到图丙所示口一t图像。这种处理方法的依据是
小o(cm/s)
,可以判断出打第一个计数点时,该小车的速度为
零(选“可能”、“不可能”)。进一步研究发现每段短纸条上的第4个点,也
近似在同一条直线上,测得该直线的斜率为k,则小车加速度α与斜率k的
关系式为
图丙
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四、计算题:本题共3小题,共41分。第13题10分,第14题13分,第15题18分。
13.在校园科技节活动中,某同学用导热良好、容积为V=2.0L的可乐瓶制作了一个水火箭,如图所示。
发射前向可乐瓶内装入Vo=0.6L的水,瓶内气体温度为T1=300K、压强为Po-1.0×10P。通过打气
简向瓶内多次打入压强为Po=1.0×10P。、温度为T1=300K的空气,每次打入的空气体积=0.2L
可乐瓶内压强最终达到8P。,忽略瓶子体积及气体温度变化。解除锁定,当内部的水全部喷出后,水
火箭竖直上升到最大高度时,瓶内气体压强为P=9.8×10P。、温度T2=294K,求:
(1)发射前打气的次数n:
(2)上升到最大高度时排出的气体质量与打气后的瓶内气体质之比。
14.如图所示,在坐标系xOy中,x>0的区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B(未
知);在第二象限存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E。一带电粒子从点A(-2d,√3d)
以初速度0沿x轴正方向抛出,经坐标原点O点进入磁场,经磁场偏转后再次进入电场,恰能通过A
点。不计粒子重力。求:
(1)粒子带正电还是负电?带电粒子的比荷9:
(2)第二次过y轴的位置坐标:
E
(3)磁感应强度大小B和粒子从A点出发再次回到A点的时间。
100
X
15.在“光彩弹球"游乐项目中,游客从地面竖直上抛一闪光小球,初速度0。=6ms,空气阻力大小恒为其
重力的0.2倍。此后每隔T=0.02s以同样初速度竖直上抛一个球,无限抛下去。小球视为质点,在空
中相遇时彼此无相互作用,各自运动不受影响。每个小球都只与地面发生一次弹性碰撞(碰后速度大
小不变,方向相反),碰撞后上升到最高点时立即被取走,忽略碰撞时间。取重力加速度?=1O/s2,
√6=2.45,5=1.73。求:
(1)每个小球与地面碰撞后上升的最大高度:
(2)最多有几个小球同时在空中:
(3)以第·个小球抛出时为计时起点,求第m个球与第m+n个球第一次在空中相遇的时刻1(结果用
m,n表示,可用根式表示)
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重庆一中高2027届高二下期期中考试
物理答案
1.A【解析】B是核裂变;C是B衰变:D是核聚变。
2.C【解析】a从0°缓慢增大到90的过程中,对物体有支特力Fw=mg cosa,故FN一直减小;摩擦力先
为静摩擦力后为滑动摩擦力,f翰=mg$ina,f动=umg cos a,故摩擦力先增大后减小,再由牛顿第三定律,
得C正确。
3.B【解析】由咒=C得P=CT,结合图像AC是过原点倾斜直线得出a=心,对BC全程有
△U=Pa(W-'a)+0+2a=0,解得益=2×10的J,B正确。
4.B【解析】方向:线框所在处的磁场方向垂直纸面向里,远离直导线过程中线框磁通量减少,根据楞次
定律“减同”得感应电流方向为abcda。.大小:设ad长度为L,根据B=k二得B随r是反比例函数,线
框电动势E=(B-B)Lv,远离直导线过程中,B-B差值在减少,故E减少,感应电流减小,B正确。
5.D【解折】对每个封阅气体机、未态有学一号,I一受~号即未态温度与初态体积成反比。
T::3=1:=632,D正确
23
6.D【解析》A.2到1发出光子能量为hw=E2-E,=4.9eV,光电效应知道从钨逸出的光电子最大初能
动克服遏止电压做功,满足v-W。=U。,解得U。=2.2V,A错。B.放出光的频率种类C=6种,光子
能量从大到小排列的跃迁为:4→1、3→1、2→1、4→2、3-→2、4→3,其中3→2的光子能量为2.8v大
于逸出功2.7V,故有5种能使钨发生光电效应,B错。C.电子靠碰撞可传递全部或部分能量给汞原子
使其跃迁,因8V>E3一E1,所以能跃迁,C错。D.滑片P右移时光电管上加的是正向电压U且U在
增大,电子以最大初动能从K出来,向A运动,电场力做正功,U越大,正功越多,到A的最大动能就
越大,D正确。
7.C【解析】建筑材料的重力可分解为沿坡面向下的下滑力mg sin a和垂直坡面的正压力ng cos:,故材
料与坡面间的滑动摩擦力才=,mg cosa下滑力mg sin a产生两个效果:使材料挤压挡板的正压力
mg sin a·sinB和使材料沿挡板BD下滑的力mg sin a·cosB,故材料与挡板间的滑动摩擦力
=4,g sin a·sinB,所以材料受到的摩擦力f=斤+2=4,mng cosa+42 ng sin a·sinB,C正确。
8.CD【解析】A.线圈平面与磁场垂直时是中性面,此时感应电动势为0,电流方向改变,A错。
B.变压器电压与匝数成正比,所以U1:U2=乃:2,B错。C.电流流向电容器的正极板,电容器正在
充电,电场能增加,磁场能减少,C正确。D.振荡电路的周期公式T=2Wc和电容器电容C=坏a'
ES
1/4
不导电液面下降,8、C、T均减小,D正确。
9.AD【解析】AB.U和α粒子都带正电,在同一磁场中速度相反,则洛伦兹力的方向相反,故轨迹
层外切圆,AE确.CD.反应前环(Pu止衰交过程清足动量式恒0=B+P,E马。片
即动能与质量成反比;能量守恒有(mw一mum)C2-E,=Ew+Ea,解得
B"[m--],D正确
10.BD【解析】AB.a、b两棒串联的电流等大反向大,a、b两棒的安培力方向相反,故a棒、b棒的安
培力F,=F。=2BId,a、b棒满足系统动量守恒,当b棒的速度减小为o时,b棒的速度为V。,
m2。-m。=m心,+m,解得y,0,此时回路仅有6向右运动切制磁感线产生电流1=B-2业,方向为
2R
顺时针,B.对b棒安培力大小F=B12d=2Bd,B正确。C.开始到b棒的速度减小为%的过程,
R
取向右为正方向,对a动量定理28,=0-(←m)且g,=2=2B:d-k+B-2_2Bd+k
2R
2R
2R
解得a、b两棒距离扩大了化士k二C错,D,a,b棒满足系统动量守恒,最终两者电动势等大
1
抵消,即2BW,=B:2d,故最终共速==失,m2。-m,=2m失,解得头=方向向右。经
1
过时间,导体棒a的速度大小为时,写%方向可能向右、可能向左。当%向左时,动量守恒定律徽
元求和y=,+,对a棒动量定理22Bd,2.△r=m()-m(-),即为
2R
2B2d(。-x=2w
1
=二mw。,联立上述方程解得位移x。=
2R
3
之),方向向左,故D正确。
11.(1)椭圆(2)P(3)13.66~13.86
12.(1)B(2)B(3)短纸带长度除以时间T表示时间中点速度
不可能
13.(1)49次(2)
23
28
【解析】(1)选取瓶内气体和n次打入的气体为对象,等温变化有P(Ⅳ-'o)+乃=8R(W-'),解得
n=49次;
PV
(2)气体质量州与号成正比,放器=1
m总
83心-五,代值解得丝-23
T
m28
T
14.(1)正电
5(2)43d
(3)
(4W3md+4)d
2dE
3Vo
(1)电场中类平抛过原点O,qE沿y轴负方向,带正电。
由2d=w,V5=E,联立解得皇=5
21m
m 2dE
2/4
(2)过0点时沿y轴速y,=华解得y,=√3,
合速度v=√?+听=2,方向与x轴正方向斜向下夹角为60°
经磁场偏转,有直线边界的对称性知第2次过y轴时速度与y轴负方向成60°,
再次在电场中做斜下抛运动回到A点,x轴2d=Vot,
V轴Ay=+2距,联立解得△y=33d
故第2次过y轴坐标(0,4W3d)
(3)由几何关系得在磁场中b圆周运动半径r=△y+√5d=4W3d
由92,B=m2解得B=
3%,
圆周运动周期T=2,解得7=3πd
。=2+之知,解得6=
(10W3π+12)d
6
3y%
15.(1)小球上升阶段加速度4=m8+f=12m/s2,
下降阶段加速度a,=mg二上=8ms,
第一次上升最大高度么=
=-15m,
24
落地速度y=√2ah=2W6m/s,
与地面碰撞后上升最大高度么=二=1m:
2a
(2)小球第一次上升时间5=业=0.59,
第一次下降5=上=6、
948,
与地面碰撞后上升时间飞=上=5。
46
1,56
上升总时间t=片+2+名=。
212,
同时在空中的球数N=
=77;
(3)由于时间平移对称性,只需要计算第一个球和第1+n个球相遇时间。
第一个小球落地时间工=4+名-宁,此时空中小球数N-[升-6。
即第一个小球能在下降阶段和第2-56个小球相遇,此时55≥n≥1,
对第1n个小球,有再-马〔-)=,-n)-4-mT,解得,=0.5+0.06n-0026:
小球在第一次上升阶段上升到1m处的时间飞=3-5
6
3/4
在第-个小球碰藏后上升过程中能相遇的小球为,-宁-6的,
此时65≥n256,对第1+n个小球,g-44)-4-4-=%-0-4-n,
解得
2W60.5+5+60.5+5-0.12m-0.024n2
=
56-0.24
则第m个小球和第m+n个小球第一次相遇时间
0.02(m-1)+0.5+0.06n-0.02W6(552n≥1)
mmtw =(m-1)T+=
0.02(m-1)+-
605:5+a5+9-0a-aow2
-(65≥n256)
5√6-0.24n
4/4