北京巿第九中学2019-2020学年高二下学期物理期末考试试卷
年级: 学科: 类型:期末考试 来源:91题库
一、单选题(共15小题)
1、下列物理量中,属于标量的是( )
A . 动量
B . 磁感应强度
C . 电势
D . 加速度
2、下列说法中正确的是( )
A . 布朗运动是液体分子无规则运动的反映
B . 布朗运动是液体分子的无规则运动
C . 温度越低,布朗运动越剧烈
D . 布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒分子的无规则运动
3、下列关于热现象的说法,正确的是( )
A . 外界对物体做功,物体内能一定增加
B . 理想气体温度升高,气体内能一定增大
C . 当两个分子间的距离小于平衡距离时,分子间只有斥力作用
D . 物体吸收热量,同时对内做功,内能可能不变
4、对于红光和紫光,下列判断正确的是( )
A . 同一种玻璃对紫光的折射率大于对红光的折射率
B . 红光的频率大于紫光的频率
C . 在真空中紫光的波长大于红光的波长
D . 红光光子能量大于紫光光子能量
5、如图所示,在蹄形磁铁两磁极间放置一阴极射线管,一束电子从A端高速射向B端,当它经过蹄形磁铁产生的磁场时,受的洛伦兹力方向( )
A . 向上
B . 向下
C . 指向N极
D . 指向S极
6、一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波,波速为4m/s。某时刻波形如图所示,下列说法正确的是( )
A . 这列波的振幅为4cm
B . 这列波的周期为1s
C . 此时x=4m处质点沿y轴正方向运动
D . 此时x=4m处质点的加速度最大
7、如图,弹簧振子在M、N之间做简谐运动。以平衡位置O为原点,建立Ox坐标系。若振子位于M点时开始计时,则其振动图像为( )
A .
B .
C .
D .




8、在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度为g,则( )
A . 卫星运动的速度为
B . 卫星运动的周期为
C . 卫星运动的角速度为
D . 卫星运动的向心加速度为




9、在探究超重和失重的规律时,某体重为G的同学站在压力传感器上完成一次下蹲动作.传感器和计算机相连,经计算机处理后得到的压力
随时间t变化的图像可能是图中的( )

A .
B .
C .
D .




10、如图所示是轿车常用的千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起。若车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°。则下列判断正确的是( )
A . 此时千斤顶每臂受到的压力均为5.0×104N
B . 此时千斤顶对汽车的支持力为5.0×104N
C . 若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将增大
D . 若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将减小
11、如图所示,一块长度为a、宽度为b、厚度为d的金属导体,当加有与侧面垂直的匀强磁场B,且通以图示方向的电流I时,用电压表测得导体上、下表面MN间电压为U。已知自由电子的电量为e。下列说法正确的是( )
A . M板比N板电势高
B . 导体单位体积内自由电子数越多,电压表的示数越大
C . 导体中自由电子定向移动的速度为
D . 导体单位体积内的自由电子数为


12、将一直导线垂直于磁场方向放置在磁场中。当导线中没有电流时,磁场对导线没有力的作用;当导线通有电流时,磁场对导线有力的作用。由此可猜想:磁场对运动电荷有力的作用。猜想的主要依据是( )
A . 磁场是由运动电荷产生的
B . 导线中存在正电荷和负电荷
C . 电流是电荷定向运动形成的
D . 导线中存在可以自由移动的电荷
13、如图所示的U-I图像中,直线I为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图像可知( )
A . R的阻值为2.5Ω
B . 电源电动势为3V,内阻为0.5Ω
C . 电源的输出功率为3.0W
D . 电源内部消耗功率为1.5W
14、“蛟龙号”是我国首台自主研制的作业型深海载人潜水器,它是目前世界上下潜能力最强的潜水器.假设某次海试活动中,“蛟龙号”完成海底任务后竖直上浮,从上浮速度为v时开始计时,此后“蛟龙号”匀减速上浮,经过时间t,上浮到海面,速度恰好减为零.则“蚊龙号”在
时刻距离海平面的深度为( )

A .
B .
C .
D .




15、如图,将铜片悬挂在电磁铁的两极间,形成一个摆。在电磁铁线圈未通电时,铜片可以自由摆动,忽略空气阻力及转轴摩擦的作用。当电磁铁通电后,电磁铁两极间可视为匀强磁场,忽略磁场边缘效应。关于通电后铜片的摆动过程,以下正确的是( )
A . 由于铜片不会受到磁铁的吸引,所以铜片向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度
B . 铜片从进入磁场到离开磁场的过程中,铜片一直减速
C . 铜片在进入和离开磁场时,由于电磁感应,均有感应电流产生
D . 铜片进入磁场的过程是机械能转化为电能的过程,离开磁场的过程是电能转化为机械能的过程
二、实验题(共1小题)
1、用如图1所示装置研究平抛运动.将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上.钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上.由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点.移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点.
(1)下列实验条件必须满足的有____________. (1)
A . 斜槽轨道光滑
B . 斜槽轨道末段水平
C . 挡板高度等间距变化
D . 每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
(2)为定量研究,建立以水平方向为x轴、竖直方向为y轴的坐标系.
a.取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定y轴时(选填“需要”或者“不需要”)y轴与重锤线平行.
b.若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图2所示,在轨迹上取A、B、C三点,AB和BC的水平间距相等且均为x,测得AB和BC的竖直间距分别是y1和y2 , 则
(选填“大于”、“等于”或者“小于”).可求得钢球平抛的初速度大小为(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示).
(3)为了得到平抛物体的运动轨迹,同学们还提出了以下三种方案,其中可行的是____________. (3)
A . 从细管水平喷出稳定的细水柱,拍摄照片,即可得到平抛运动轨迹
B . 用频闪照相在同一底片上记录平抛小球在不同时刻的位置,平滑连接各位置,即可得到平抛运动轨迹
C . 将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,将会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹
(4)伽利略曾研究过平抛运动,他推断:从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样.这实际上揭示了平抛物体_________. (4)
A . 在水平方向上做匀速直线运动
B . 在竖直方向上做自由落体运动
C . 在下落过程中机械能守恒
(5)牛顿设想,把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大,落地点就一次比一次远,如果速度足够大,物体就不再落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星.
同样是受地球引力,随着抛出速度增大,物体会从做平抛运动逐渐变为做圆周运动,请分析原因.
三、解答题(共5小题)
1、如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0。偏转电场可看作匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d。
(1)忽略电子所受重力,求电子射入偏转电场时的初速度v0和从电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离Δy;
(2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法。在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因。已知
,
,
,
,
。





(3)极板间既有静电场也有重力场。电势反映了静电场各点的能的性质,请写出电势
的定义式。类比电势的定义方法,在重力场中建立“重力势”
的概念,并简要说明电势和“重力势”的共同特点。


2、如图所示,斜面AC长L=1m,倾角θ=37°,CD段为与斜面平滑连接的水平地面。一个质量m=2kg的小物块从斜面顶端A由静止开始滑下。小物块与斜面、地面间的动摩擦因数均为μ=0.5。不计空气阻力,g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)小物块在斜面上运动时的加速度大小a;
(2)小物块在斜面上运动过程中克服摩擦力做的功W;
(3)小物块在斜面上运动过程中所受重力的冲量大小I。
3、如图所示,是游乐场翻滚过山车示意图,斜面轨道AC、弯曲、水平轨道CDE和半径R的竖直圆形轨道平滑连接。质量m的小车,从距水平面H高处的A点静止释放,通过最低点C后沿圆形轨道运动一周后进入弯曲、水平轨道CDE。重力加速度g,不计摩擦力和阻力。求:
(1)若小车从A点静止释放到达圆形轨道最低点C时的速度大小;
(2)小车在圆形轨道最高点B时轨道对小车的作用力;
(3)为使小车通过圆形轨道的B点,相对于C点的水平面小车下落高度h需要满足的条件。
4、电磁感应式无线充电系统原理如图(a)所示,给送电线圈中通以变化的电流,就会在邻近的受电线圈中产生感应电流,从而实现充电器与用电装置之间的能量传递.某受电线圈的匝数n= 50匝,电阻r=1.0Ω,c、d两端接一阻值R=9.0Ω的电阻,当送电线圈接交变电流后,在受电线圈内产生了与线圈平面垂直的磁场,其磁通量随时间变化的规律如图(b)所示.求(结果保留2位有效数字)
(1)t1到t2时间内,通过电阻R的电荷量;
(2)在一个周期内,电阻R产生的热量.
5、有一条横截面积S的铜导线,已知铜的密度ρ,铜的摩尔质量M,阿伏加德罗常数NA , 电子的电量e。通过电流时可以认为导线中每个铜原子贡献一个自由电子,且将自由电子定向移动视作匀速直线运动,运动速率为v。求:
(1)长度为L的此铜导线中铜原子的数量N;
(2)单位体积的铜导线中自由电子的数量n;
(3)若铜导线通过的电流为I,根据电流的定义式证明I=nevS。