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高二物理期末试卷 北师大版 一、选择题:本大题共12小题,每小题3分,共36分。在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项。1. 篮球运动员通常要伸出两臂迎接传来的篮球。接球时,两臂随球迅速收缩至胸前。这样做可以( )A. 减小球对手的冲量B. 减小球对人的冲击力C. 减小球的动量变化量D. 减小球的动能变化量2. 北京奥委会接受专家的建议,大量采用对环境有益的新技术,如2020年奥运会场馆周围80%90%的路灯将利用太阳能,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻璃真空太阳能聚热技术。太阳能是由于太阳内部高温高压条件下的聚变反应产生的,下列核反应属于聚变反应的是( )A. B. C. D. 3. 如图所示,用细线将A物体悬挂在顶板上。B物体放在水平地面上。A、B间有一根处于压缩状态的轻弹簧,此时弹簧的弹力为2N。已知A、B两物体的质量分别是0.3kg和0.4kg。重力加速度为10m/s2。则细线的拉力及B对地面的压力的值分别是( )A. 7N和0NB. 5N和2NC. 1N和6ND. 2N和5N4. 下面有几种说法:布朗运动反映的是液体分子的无规则运动分子间的作用力跟分子间的距离r有关,当rr0时,分子间是引力;当rr0时,分子间是斥力,当rr0时,分子间既无引力也无斥力在改变物体内能时,做功与热传递的效果是不同的气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的碰撞作用产生的以上说法中错误的是( )A. B. C. D. 5. 简谐机械波在给定的媒质中传播时,下列说法正确的是( )A. 振幅越大,则波传播的速度越快B. 振幅越大,则波传播的速度越慢C. 在一个周期内,振动质元走过的路程等于一个波长D. 振动的频率越高,则波传播一个波长的距离所用的时间越短6. 如图所示,一束白光通过玻璃棱镜发生色散现象,下列说法中正确的是( )A. 红光的偏折最大,紫光的偏折最小B. 红光的频率大于紫光的频率C. 玻璃对红光的折射率比紫光小D. 玻璃中紫光的传播速度比红光大7. 如图电路中,L1、L2两盏灯完全相同。当滑动变阻器的滑动头向左移动时,则( )A. L1变亮,L2变亮B. L1变暗,L2变亮C. L1变暗,L2变暗D. L1变亮,L2变暗8. 如图,这是一个自制的演示电磁感应现象的装置。在一根较长的铁钉上用漆包线绕两个线圈A和B。将线圈B的两端接在一起,并把CD段漆包线放在静止的小磁针的正上方。小磁针放在水平桌面上。当闭合S,使线圈A与干电池接通的瞬间,小磁针偏转的方向是( )A. 俯视看,N极顺时针偏转B. 俯视看,N极逆时针偏转C. 侧视看,N极向下倾斜D. 侧视看,S极向下倾斜9. P、Q是某电场中一条电场线上的两点,一点电荷仅在电场力作用下,沿电场线从P点运动到Q点,过此两点的速度大小分别为vP和vQ,其速度随位移变化的图象如图所示。P、Q两点电场强度分别为EP和EQ;该点电荷在这两点的电势能分别为P和Q,则下列判断正确的是( )A. EPEQ,PEQ,PQC. EPEQ,PQD. EPQ10. 在光滑水平面上,质量为m的小球A正以速度v0匀速运动。某时刻小球A与质量为3m的静止小球B发生正碰。两球相碰后,A球的动能恰好变为原来的1/4。则碰后B球的速度大小是( )A. B. C. D. 无法确定11. 一理想变压器的原线圈连接一只交流电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过触头Q调节,如图所示。在副线圈两输出端连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,在原线圈上加一电压为U的交流电,则( )A. 保持Q位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变大B. 将Q向上滑动,同时P向下滑动时,电流表的读数变小C. 保持P位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变小D. 保持P位置不动,将Q向下滑动时,电流表的读数变小12. 质量为1kg的物体静止在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为0.2。对物体施加一个大小变化、方向不变的水平拉力F,使物体在水平面上运动了3t0的时间。为使物体在3t0时间内发生的位移最大,力F随时间的变化情况应该为下面四个图中的哪一个?( )二、填空题:本大题共1小题,共11分。把答案填在题中横线上。13. 某同学做“测定电源的电动势和内阻”实验。他采用如图1所示的实验电路进行测量。图2给出了做实验所需要的各种仪器。请你按电路图把它们连成实验电路。这位同学测量时记录了5组数据,并将数据填入了以下的表格中。请你根据这些数据在图3中画出UI图线。根据图线求出电池的电动势E_V,内阻r_。这位同学对以上实验进行了误差分析。其中正确的是_。A. 实验产生的系统误差,主要是由于电压表的分流作用B. 实验产生的系统误差,主要是由于电流表的分压作用C. 实验测出的电动势小于真实值D. 实验测出的内阻大于真实值三、解答题:本大题共6小题,共50分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。14. (9分)如图,足够长的斜面倾角37。一个物体以v012m/s的初速度,从斜面A点处沿斜面向上运动。加速度大小为a8.0m/s2。已知重力加速度g10m/s2,sin370.6,cos370.8。求:(1)物体沿斜面上滑的最大距离s;(2)物体与斜面间的动摩擦因数;(3)物体沿斜面到达最高点后返回下滑时的加速度大小a。15. (8分)起跳摸高是学生常进行的一项活动。某中学生身高1.80m,质量70kg。他站立举臂,手指摸到的高度为2.10m。在一次摸高测试中,如果他先下蹲,再用力蹬地向上跳起,同时举臂,离地后手指摸到的高度为2.55m。设他从蹬地到离开地面所用的时间为0.7s。不计空气阻力(取g10m/s2)。求:(1)他跳起刚离地时的速度大小;(2)上跳过程中他对地面平均压力的大小。16. (9分)“翻滚过山车”的物理原理可以用如图所示装置演示。光滑斜槽轨道AD与半径为R0.1m的竖直圆轨道(圆心为O)相连,AD与圆O相切于D点,B为轨道的最低点,DOB37。质量为m0.1kg的小球从距D点L1.3m处由静止开始下滑,然后冲上光滑的圆形轨道(g10m/s2,sin370.6,cos370.8)。求:(1)小球在光滑斜槽轨道上运动的加速度的大小;(2)小球通过B点时对轨道的压力的大小;(3)试分析小球能否通过竖直圆轨道的最高点C,并说明理由。17. (9分)如图所示,在半径为R,质量分布均匀的某星球表面,有一倾角为的斜坡。以初速度v0向斜坡水平抛出一个小球。测得经过时间t,小球垂直落在斜坡上的C点。求:(1)小球落到斜坡上时的速度大小v;(2)该星球表面附近的重力加速度g;(3)卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的速度v。18. (9分)两个半径均为R的圆形平板电极,平行正对放置,相距为d,极板间电压为U,板间电场可以认为是均匀的。一个粒子从正极板边缘以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间,到达负极板时恰好落在极板中心。已知粒子电荷为2e,质量为4m,忽略重力和空气阻力的影响。求:(1)极板间的电场强度E;(2)粒子在极板间运动的加速度a;(3)粒子的初速度v0。19. (9分)如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、MN位于同一水平面上,两轨道之间的距离l0.50m。轨道的MM端之间接一阻值R0.40的定值电阻,NN端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、NP平滑连接,两半圆轨道的半径均为R00.50m。直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B0.64T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d0.80m,且其右边界与NN重合。现有一质量m0.20kg、电阻r0.10的导体杆ab静止在距磁场的左边界s2.0m处。在与杆垂直的水平恒力F2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP。已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g10m/s2,求:(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量;(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路中产生的焦耳热。参考答案http:/www.DearEDU.com1. B2. A3. C4. D5. D6. C7. B8. A9. C10. B11. D12. D13. 图略。连线若有一处错误,均不给分。(2分)UI图线略,1.451.49,0.470.51(各2分,共6分)AC(评分标准同(1)(3分)14. 解: (3分)(2)物体沿斜面向上运动时受力如图1所示根据牛顿第二定律mgsinNmaNmgcos (2分)求出0.25(1分)(3)物体沿斜面向下运动时受力如图2所示根据牛顿第二定律 mgsinNma(2分)求出a4(m/s2) (1分)15. 解:(1)跳起后重心升高h2.552.100.45m (4分)(2)由动量定理(Fmg)tmv0将数据代入上式可得F1.0103N (3分)根据牛顿第三定律可知:他对地面的平均压力F1.0103N (1分)16. 解:(1)由牛顿第二定律Fma可知:mgsin37ma故agsin376m/s2 (2分)(2)小球由A到B的过程中只有重力做功,符合机械能守恒。选B点为重力势能的零点 (1分)在B处由牛顿第二定律Fma (1分)将已知条件代入上式得NB17N (1分)由牛顿第三定律可知:小球通过B点时对轨道的压力大小为17N。(1分)(3)小球在竖直平面内沿轨道做圆周运动,通过最高点的最小速度设为v0 (1分)小球从A点由静止开始滑下到达最高点C,此过程只有重力对小球做功,故机械能守恒。选C点为重力势能的零点 (1分)所以小球能通过轨道最高点C(1分)17. 解: (1分)(2分) (1分)vygt (1分) (1分) (2分) (1分)18. 解: (3分)(2)粒子电荷量为2e,质量为4m,所受电场力粒子在极板间运动的加速度 (3分) (3分)19. (1)设导体杆在F的作用下运动到磁场的左边界时的速度为v1, (1分)导体杆刚进入磁场时产生的感应电动势EBlv1此时通过导体杆上的电流大小IE/(Rr)3.8A(或3.84A) 1分根据右手定则可知,电流方向为由b向a 1分(2)设导体杆在磁场中运动的时间为t,产生的感应电动势的平均值为E平均,则由法拉第电磁感应定律有E平均/tBld/t 1分通过电阻R的感应电流的平均值I平均E平均/(Rr)
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