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浙江省丽水市发展共同体2019-2020高二物理下学期期中试题(Word版带答案)

2020年5月高二期中考试物理学科试卷

考生注意:
1.考试时间90分钟,满分100分,所有试题答案均答在答题纸上;
2.可能用到的相关公式或参数:重力加速度g均取10m/s2;sin370=0.6
选择题部分
一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.以下物理量为标量,且单位是国际单位制基本单位的是
A.电流、A      B.位移、m       C.电压、V     D.磁感应强度、T
2.关于生活中的自然现象,下列说法正确的是
A.海市蜃景是一种衍射现象
B.水面上彩色的油膜是由于光的折射引起的
C.“额温枪”测体温应用了多普勒效应
D.太阳东升西落,是以地面为参照物的
3.如图所示,小龙同学在玩转书表演,书开始处于静止状态,随后绕着指尖转动起来。若书对手指的力记为F1,手指对书的力记为F2,书的重力记为G,则下列说法不正确的是
A.书静止时,F2的方向一定竖直向上
B.手指受到的压力是因为书发生形变而产生的
C.书转动时,F1= F2
D.书转动时,书受到重力、支持力、摩擦阻力和向心力的作用
4.下列关于原子结构和原子核的说法不正确的是
A.卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型
B.天然放射性元素在衰变过程中满足核电荷数守恒和质量守恒
C.轻核的聚变与重核的裂变都会放出能量
D.(_1^2)H原子核里面质子的质量与(_2^4)He原子核里面质子的质量不相等
5.如图所示,A、B两小球从相同高度分别以速度v0、2v0同时水平抛出,经过时间t在空中相遇;若仅将A球的抛出速度都变为2v0,则两球从抛出到相遇经过的时间为
A.      B.      C.  3t/4      D.

6.有一种“电测井”技术,用钻头在地上钻孔,在钻孔中进行电特性测量,可以反映地下的有关情况。如图所示为一钻孔,其形状为圆柱体,半径为10cm,设里面充满浓度均匀的盐水,其电阻率ρ=0.314Ω∙m,在钻孔的上表面和底部加上电压,测得U=100V,I=100mA,则该钻孔的深度为
A.50m     B.100m     C.1000m      D.2000m
7.如图所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,电容器电量保持不变,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出。若下板不动,将上板下移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球
A.可能打在下板中央    
B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出
C.可能不发生偏转,沿直线运动
D.可能从上板边缘飞出
8.如图所示,单刀双掷开关S先置于a端。当t=0时刻开关S置于b端,若理想LC振荡电路的周期T=0.04s。下列说法正确的是
A.t=0时刻回路电流最大
B.t=0.03s时,电容器的电场能最大
C.t=0.01s~0.02s时间内,电容器处于充电状态
D.t=0.02s~0.03s时间内,回路电流为逆时针方向且电流在增大
9.2017年4月27日,我国“天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室成功完成首次推进剂在轨补给试验,给太空中的航天器“加油”,可以大大延长航天器寿命。与“天宫二号”空间实验室对接前,“天舟一号”在距离地面约380 km的圆轨道上飞行,天宫二号在较高轨道运动,则
A.“天舟一号”的周期比“天宫二号”大
B.“天舟一号”的速度比“天宫二号”小
C.两者向心加速度都小于地面的重力加速度
D.要想实现“加油”,“天舟一号”必须减速
10.如图所示,理想变压器的原线圈接在 的交流电源上,副线圈接有R=55 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是
A.原线圈的输入功率为55 W
B.电流表的读数为0.25 A
C.电压表的读数为55 V
D.副线圈输出交流电的频率为50 Hz
11.在光滑绝缘水平面上,有三个金属圆环依次等间距排列,在金属圆环2直径位置的正上方固定一条的直导线通以电流I(导线与金属环2距离很近),俯视图如图所示。当电流增加时,则
A.1圆环向右运动,3圆环向左运动
B.2圆环静止不动,但圆环面积有缩小的趋势
C.2圆环对桌面的压力变大
D.1圆环电流方向为顺时针方向,3圆环电流为逆时针方向
12.人的眼球可简化为如图所示的模型,折射率相同、半径不同的两个球体共轴,平行光束宽度为D,对称地沿轴线方向射入半径为R的小球,会聚在轴线上的P点。若D= R,会聚角α=30°, 则眼球的折射率为(示意图未按比例画出)
A.      B.√3      C.2      D.1.5
13.如图所示,在倾角为α的光滑绝缘斜面上固定一个挡板,在挡板上连接一根劲度系数为k0的绝缘轻质弹簧,弹簧另一端与A球连接。A、B、C三小球的质量均为M,qA=qB=q0>0,当系统处于静止状态时,三小球等间距排列。已知静电力常量为k,则
A.     
B.弹簧伸长量为  
C.A球受到的库仑力大小为2Mg
D.相邻两小球间距为q_0/3 √(□(5k/Mgsinα))
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题2分,共6分,每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得2分,选对但不选全的得1分,有选错的得0分)
14.由玻尔原子模型求得氢原子的部分能级如图所示,已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,则
A.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光
B.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光均为不可见光
C.氢原子可以辐射出连续的各种波长的光
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

15.如图是研究光电效应时用不同频率的单色光甲、乙照射极板得到的实验图像,根据图像可知这两束光
A.甲光子的能量大于乙光子的能量
B.甲光子的动量大于乙光子的动量
C.在水中的传播速度甲光大于乙光
D.射向同一双缝干涉装置,甲光干涉条纹间距大于乙光
16.如图,a、b、c、d是均匀介质中x轴上的四个质点,相邻质点间距依次为2m、4m、6m。一列简谐横波以2m/s的速度沿x轴正向传播,在t=0时刻质点a开始振动,且由平衡位置向下运动,t=5s时a第二次到达最低点,则
A.t=6s时刻,波恰好传到质点d处
B.t=5s时刻,质点c恰好到达最低位置
C.在5s D.当质点d向下运动时,质点b一定向上运动
非选择题部分
三、非选择题(本题共6小题,共55分)
17.(6分)如图1所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。
(1)关于该实验装置下列说法正确的是   ▲   。
A.通常把长木板一端垫高来平衡摩擦力
B.平衡摩擦力时要挂上砝码盘、连接纸带并接通打点计时器
C.用该装置平衡摩擦力以后可以用来验证机械能守恒定律
D.在不挂砝码盘的情况下接通打点计时器打点,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响
(2)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得A、B、C……各点到O点的距离为x1、x2、x3……,如图2所示。
 
实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=    ▲    ,打B点时小车的速度v=    ▲    。
(3)以v2为纵坐标,W为横坐标,利用实验数据作出如图3所示的v2–W图象。根据所学知识可以判定与图线斜率有关的物理量应是   ▲    。
(4)假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,若重物质量不满足远小于小车质量的条件,则从理论上分析,下图中能正确反映v2–W关系的是图    ▲    。
 
18.(8分)硅光电池是一种将光能转换为电能的器件,其电动势恒定不变,内阻会受温度的影响而改变。某硅光电池的伏安特性曲线如图(甲)所示。某同学利用图(乙)所示的电路研究电池的性质,定值电阻R2的阻值为200Ω,滑动变阻器R1的最大阻值也为200Ω,○V为理想电压表。









(1)请根据图(乙)所示的电路图,将图(丙)中的的实物图补充完整。











(2)根据图(甲)可知,该硅光电池的电动势为   ▲   V(结果保留3位有效数字)
(3)闭合电键,将滑动变阻器R1的滑动片从最左端移到最右端,电池的内阻  ▲   。(填“变大”、“变小”、“不变”)
(4)闭合电键,将滑动变阻器R1的滑动片移到最右端,电池的发热功率
为   ▲    ×10-3W。(结果保留3位有效数字)
19.(9分)在一个无风闷热的夏天,小平同学划着滑板车以一定的初速度v0冲上一个小山坡ABC,到达山坡顶点B后速度恰好为零,随后沿BC面滑到底端C速度恰好也为v0。已知小平同学和滑板车的总质量为60kg,从A位置运动到C位置用时5s,斜直坡AB、BC的长度分别为15m和10m,斜波倾角分别为37o和53o。求:
(1)小平同学的初速度v0;
(2)小平同学从A位置运动到B位置的时间;
(3)小平同学沿斜坡BC滑下时受到的平均阻力Ff的大小。
 

20.(12分)如图所示,在光滑的平台A处固定一半径R=0.2m的光滑圆轨道ABCD,一个质量m=1kg的小物块(视为质点),压缩弹簧后静止释放,小物块以一定的初速度弹出。 圆轨道A、D的位置错开,以便小物块绕行一圈后可以通过D到达E位置抛出,在距离平台边缘E水平距离s=1.6m,高度h可升降的接物装置,通过调节装置的高度可以接收不同速度抛出的小物块。
(1)调节弹簧的压缩量,要使释放弹簧后小物块到达圆轨道C位置对轨道的压力恰好等于小物块的重力,求弹簧储存的弹性势能EP1;
(2)若物块恰好能通过圆轨道最高点C,要使小物块能落入接物装置,求接物装置的高度h;
(3)调节弹簧的压缩量,要使释放弹簧后小物块能到达接物装置时动能最小,求弹簧储存的弹性势能EP2和小物块到达接物装置的最小动能EK。








21.(10分)如图所示,光滑平行无限长金属导轨(电阻不计)间距为L,水平部分处在磁感应强度为B的匀强磁场中。金属棒a、b与导轨垂直且接触良好。金属棒a从h高处自静止沿导轨下滑、金属棒b有外力固定并静止。已知a棒质量为3m,b棒质量为m,电阻均为R,以a棒刚进入磁场开始计时。
(1)求t=0时,金属棒a的加速度大小;
(2)若t=t0时刻其速度变为√2gh/2,求0~ t0时间内a棒运动的位移x;
(3)若t=t0时撤去外力释放金属棒b,假设两棒没有相碰,求b棒的最终速度及整个过程中b棒产生的焦耳热Q。




















22.(10分)如图所示,以两虚线P、Q为边界,中间存在平行纸面且与边界垂直的电场,电场强度为E,方向水平向右,两侧为相同的磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向里。一质量为m、带电量为-q、重力不计的带电粒子以水平向右的初速度v0从电场边界P、Q之间的O点出发:
(1)若粒子能到达边界Q,求O点到边界Q的最大距离l1;
(2)若粒子到达边界Q并进入磁场的偏转半径为R,求O点到边界Q的距离l2;
(3)在题(2)的前提下,能使粒子从O点出发到再次回到O点的过程中,在磁场运动的时间最短,求电场宽度d和全过程的运动时间t。
 


 
 

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