高二物理下册期末试卷

篇1:高二物理下册期末试卷
一、选择题:
1、在两个倾角均为α的光滑斜面上,各放有一个相同的金属棒,分别通以电流I1和I2,磁场的磁感应强度大小相同,方向如图中(a)、(b)所示,两金属棒均处于平衡状态,则两种情况下的电流的比值I1:I2为
A. B. C. D.
2、如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶1,a、b端接有正弦交变电流,电压随时间的变化规律如图乙所示.变压器右侧部分为一火警报警电路原理图,其中R2为用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,R1为一定值电阻,电压表 和电流表 可视为理想电表.下列说法中正确的是
A.变压器副线圈的输出电压的表达式为u=202sin 100πt(V)
B.当传感器R2所在处未出现火警时,电压表 的示数为20 V
C.当传感器R2所在处出现火警时,电压表 的示数减小
D.当传感器R2所在处出现火警时,电流表 的示数减小
3、如图所示,A、B、C是三个完全相同的灯泡,L是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计).则A.S闭合时,A灯立即亮,然后逐渐熄灭
B.S闭合时,B灯立即亮,然后逐渐熄灭
C.电路接通稳定后,三个灯亮度相同
D.电路接通稳定后,S断开时,C灯立即熄灭
4、如图所示,平行板电容器AB两极板水平放置,A在上方,B在下方,现将其和二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,二极管具有单向导电性,一带电小球沿AB 中心水平射入,打在B极板上的N点,小球的重力不能忽略,现通过上下移动A板来改变两极板AB间距(两极板仍平行),则下列说法正确的是
A.若小球带正电,当AB间距增大时,小球打在N的右侧
B.若小球带正电,当AB间距减小时,小球打在N的左侧
C.若小球带负电,当AB间距减小时,小球可能打在N的右侧
D.若小球带负电,当AB间距增大时,小球可能打在N的左侧5、如图所示,在水平向右的匀强电场中以竖直和水平方向建立直角坐标系,一带负电的油滴从坐标原点以初速度v0向第一象限某方向抛出,当油滴运动到点A(图中未画出)时速度为vt,试从做功与能量转化角度分析此过 程,下列说法正确的是
A.若vt>v0 ,则重力和电场力都对油滴做正功引起油滴动能增大
B.若vt>v0,则油滴电势能的改变量大于油滴重力势能的改变量
C.若vt= v0,则A点可能位于第一象限
D.若vt= v0,则A点一定位于第二象限
6、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用.根据以上信息,可以确定
A.粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电
B.粒子1和粒子3的比荷之比为2∶1
C.粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为4∶1
D.粒子3的射出位置与d点相距L2
7、如图所示,平行金属板中带电质点P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则
A.电压表读数减小 B.电流表读数减小
C.质点P将向上运动 D.R3上消耗的功率逐渐增大
8、如图所示,用同种电阻丝制成的正方形闭合线框1的边长与圆形闭合线框2的直径相等.m和n是1线框下边的两个端点,p和q是2线框水平直径的两个端点.1和2线框同时由静止开始释放并进入上边界水平、足够大的匀强磁场中,进入过程中m、n和p、q连线始终保持水平.当两线框完全进入磁场以后,下面说法正确的是
A.m、n和p、q电势的关系一定有Um
B.m、n和p、q间电势差的关系一定有Umn=Upq
C.进入磁场过程中流过1和2线框的电荷量Q1>Q2
D.进入磁场过程中流过1和2线框的电荷量Q1=Q29、如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,正方形金属框电阻为R,边长为l,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流I的正方向,外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过线框横截面的电荷量为q,其中P-t图像为抛物线,则这些量随时间变化的关系正确的是
10、如图所示,两条电阻不计的平行导轨与水平面成θ角,导轨的一端连接定值电阻R1,匀强磁场垂直穿过导轨平面.一根质量为m、电阻为R2的导体棒ab,垂直导轨放置,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,且R2=2R1.如果导体棒以速度v匀速下滑,导体棒此时受到的安培力大小为F,则以下判断正确的是
A.电阻R1消耗的电功率为Fv3
B.整个装置消耗的机械功率为Fv
C.整个装置因摩擦而消耗的功率为μmgvcos θ
D.若使导体棒以v的速度匀速上滑,则必须施加沿导轨向上的外力F外=2F
二、计算题:
11、如图所示,两平行导轨间距L=0.1 m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角θ=30°,垂直斜面方向向上的磁场磁感应强度B=0.5 T,水平部分没有磁场.金属棒ab质量m=0.005 kg、电阻r=0.02 Ω,运动中与导轨始终接触良好,并且垂直于导轨.电阻R=0.08 Ω,其余电阻不计.当金属棒从斜面上离地高h=1.0 m以上的任何地方由静止释放后,在水平面上滑行的距离x都是1.25 m.取g=10 m/s2,求:
(1)金属棒在斜面上的速度;
(2)金属棒与水平面间的动摩擦因数;
(3)从高度h=1.0 m处滑下后电阻R上产生的热量.
12、某村在距村庄较远的地方修建了一座小型水电站,发电机输出功率为9 kW,输出电压为500 V,输电线的总电阻为10 Ω,允许线路损耗的功率为输出功率的4%,求:
(1)村民和村办小企业需要220 V电压时,求所用升压变压器和降压变压器的原、副线圈的匝数比各为多少;(不计变压器的损耗)
(2)若不用变压器而由发电机直接输送,村民和村办小企业得到的电压和功率各是多少.13、如图所示,在粗糙水平面内存在着2n个有理想边界的匀强电场区,水平向右的电场和竖直向上的电场相互间隔,每一电场区域场强的大小均为E,且E= mgq,电场宽度均为d,水平面粗糙摩擦系数为μ,一个质量为m,带正电的、电荷量为q的物体(看作质点),从第一个向右的电场区域的边缘由静止进入电场,则物体从开始运动到离开第2n个电场区域的过程中,求:
(1)电场力对物体所做的总功?摩擦力对物体所做的总功?
(2)物体在第2n个电场(竖直向上的)区域中所经历的时间?
(3)物体在所有水平向右的电场区域中所经历的总时间?
14、如图所示(俯视图),相距为2L的光滑平行金属导轨水平放置,导轨的一部分处在以 为右边界的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强大小为B,方向垂直导轨平面向下,导轨右侧接有定值电阻R,导轨电阻忽略不计。在距边界 为L处垂直导轨放置一质量为m、电阻不计的金属杆ab。求解以下问题:
(1)若金属杆ab固定在导轨上的初始位置,磁场的磁感应强度在时间t内由B均匀减小到0,求此过程中电阻R上产生的焦耳热 。
(2)若磁场的磁感应强度不变,金属杆ab在恒力的作用下由静止开始向右运动3L的距离,其 图象如图乙所示。
求:①金属杆ab在刚要离开磁场时加速度的大小;
②此过程中电阻R上产生的焦耳热 。
15、如图所示,直线MN上方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子1在纸面内以速度 从O点射入磁场,其方向与MN的夹角α=30°;质量为m、电荷量为+q的粒子2在纸面内以速度 也从O点射入磁场,其方向与MN的夹角β=60°角。已知粒子1、2同时到达磁场边界的A、B两点(图中未画出),不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
(1)求两粒子在磁场边界上的穿出点A、B之间的距离d;
(2)求两粒子进入磁场的时间间隔 ;
(3)若MN下方有平行于纸面的匀强电场,且两粒子在电场中相遇,其中的粒子1做直线运动。求电场强度E的大小和方向。
篇2:高二物理下册期末试卷
第Ⅰ卷 (选择题,共 48分)
一、择题题(每小题4分,共48分。每题所给出的四个选项中,1~8题只有一个选项正确,9~12题至少有两个选项正确)
1.下列关于动量的说法中,正确的是( )
A.质量大的物体动量一定大 B.速度大的物体动量一定大
C.两物体动能相等,动量不一定相等 D.两物体动能相等,动量一定相等
2.光线由某种介质射向与空气的分界面,当入射角大于或等于45°时折射光线消失,由此可断定这种介质的折射率是( )
A.n= B.n= C.n= D.n=2
3.一单摆做小角度摆动,其振动图像如图1所示,以下说法正确的是( )
A.t1时刻摆球速度,悬线对它的拉力最小
B.t2时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最小
C.t3时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力
D.t4时刻摆球速度,悬线对它的拉力
4.质量为m的钢球自高处落下,以速度大小v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速度大小为v2。在碰撞过程中,地面对钢球的冲量的方向和大小为( )
A.向上,m(v1+v2) B.向上,m(v1-v2)
C.向下,m(v1+v2) D.向下,m(v1-v2)
5.跳远时,跳在沙坑里比跳在水泥地上安全,这是由于( )
A.人跳在沙坑的动量比跳在水泥地的动量上小
B.人跳在沙坑的动量变化比跳在水泥地的动量变化上小
C.人跳在沙坑受到的冲量比跳在水泥地上受到的冲量小
D.人跳在沙坑受到的平均阻力比跳在水泥地上受到的平均阻力小
6.在α粒子散射实验中,发现α粒子( )
A.全部穿过或发生很小的偏转
B.全部发生很大的偏转
C.绝大多数穿过不发生偏转,只有少数发生很大偏转,极少数甚至被反弹回
D.绝大多数发生偏转,甚至被反弹回
7.太阳光的光谱中有许多暗线,它们对应着某些元素的特征谱线,产生这些暗线是由于( )
A.太阳表面大气层中存在着相应的元素
B.太阳表面大气层中缺少相应的元素
C.太阳内部缺少相应的元素
D.太阳内部存在着相应的元素
8.如图2所示,位于介质Ⅰ和Ⅱ分界面上的波源S,产生两列分别沿x轴负方向与正方向传播的机械波。若在两种介质中波的频率及传播速度分别为f1、f2和v1、v2,则( )
A.f1=2f2 v1=v2 B.f1=f2 v1=2v2
C.f1=f2 v1=0.5v2 D.f1=0.5f2 v1=v2
9.关于电磁波谱中各波段的特性及应用的特性,下列说法正确的是( )
A.红外线遥感是利用了红外线波长较长容易发生衍射的特点
B.紫外线具有杀菌作用,可利用紫外线消毒
C.验钞机检验钞票真伪体现了紫外线的荧光作用
D.X射线可深入人的骨骼,杀死病变细胞
10.木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图3所示。当撤去外力后,下列说法正确的是( )
A.a未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒
B.a未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒
C.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量守恒
D.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量不守恒
11.一束绿光照射某金属发生了光电效应,则下列说法正确的是( )
A.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子数增加
B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子的初动能增加
C.若改用紫光照射,则可能不会发生光电效应
D.若改用紫光照射,则逸出的光电子的初动能增加
12. 如图4所示,半径和动能都相等的两个小球相向而行。甲球的质量m甲大于乙球的质量m乙,水平面是光滑的,两球做对心碰撞以后的运动情况可能是( )
A.甲球速度为零,乙球速度不为零
B.乙球速度为零,甲球速度不为零
C.两球速度都不为零
D.两球都以各自原来的速率反向运动
第Ⅱ卷(非选择题,共52分)
二、填空题(每空2分,共28分)
13.某同学做“测定玻璃折射率”的实验。
如果没有量角器和三角函数表,其中一位同学设计了如图5所示的方法:在AO上截取EO,使EO=OD。过E及D分别作NN′的垂线,得垂足F、C,用米尺量出线段EF和CD的长,则可得到玻璃的折射率,其公式为n =____ ____。
另一位同学在画直线aa′和bb′时与长方形玻璃砖的界面不完全重合,如图6所示,他所测得玻璃折射率的测量值将________(填“大于”、“小于”或“等于”)真实值。
14.如图7所示,频率为6×1014 Hz的激光从S1和S2投射到屏上,并且S1与S2振动完全相同。则这种激光的波长为_______;若屏上的点P到S1与P到S2的光程差为3×10-6 m,则P点所在位置处是____________(填“亮条纹”或“暗条纹”)。现改用波长为6.0×10-7 m的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将________(填“变宽”、“变窄”或“不变”)。
15.光具有波粒二象性,通常个别光子表现出 性,大量光子表现出 性(填“粒子性”或“波动性”)。
16.如图所8示,一置于铅盒中的放射源发射出的α、β和γ射线,由铅盒的小孔射出,在小孔外放一铝箔,铝箔后的空间有一匀强电场。进入电场后,射线变为a、b两束,射线a沿原来方向行进,射线b发生了偏转,则图中的射线a为______射线,射线b为______射线。碘131核不稳定,会发生β衰变,其半衰变期为8天。碘131核的衰变方程: ____ ____
(衰变后的元素用X表示),经过________天75%的碘131核发生了衰变。
17.氢原子的能级如图9所示,用光子能量为12.75 eV的光照射一群处于基态的氢原子,最多能观测到氢原子发射有________种,这些不同波长的光中,其中光子能量的是________ eV,光子能量最小的是________ eV
三、计算题(本题共3题,共24分。要求解答应写出必要的文字说明、方程式、重要的演算步骤,推理、说明过程要简洁清晰,有数字计算的题要写出明确的数值和单位,只有最后结果的得零分。)
得分 评卷人
18.(6分)如图10所示,一束平行光以θ1=30°的入射角从玻璃射入空气中,折射角为θ2=45°,求:
(1)玻璃的折射率;
(2)光在玻璃中的传播速度。
19.(8分)历第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5 MeV的质子11H轰击静止的某原子核,生成两个动能均为8.9 MeV的42He。(1 MeV=1.6×10-13 J;c=3×108m/s )
(1)写出上述反应方程;
(2)求出上述反应中亏损的质量。
20.(10分)如图11所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为m=1 kg的相同小球A、B、C,现让A球以v0=2 m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度vC=1 m/s。
(1)A、B两球跟C球相碰前的共同速度多大?
(2)两次碰撞过程中一共损失了多少动能?
篇3:高二物理下册期末试卷
一、选择题。(每小题4分,共12小题,共48分。)
1.弹簧振子在做简谐振动的过程中,振子通过平衡位置时()
A.速度值B.回复力的值C.加速度值D.位移
2.下列关于波长的说法中,正确的是()
A.一个周期内媒质质点走过的路程B.横波中两个波峰间的距离
C.一个周期内振动形式所传播的距离D.两个振动速度相同的媒质质点间的距离
3.一列波从空气传入水中,保持不变的物理量是:()
A.波速B.波长C.频率D.振幅
4.抖动绳子的一端,产生如图所示的横波,则绳上横波的波长为:()
A.120cmB.80cmC.40cmD.20cm
5.关于机械波,下面说法中正确的是()
A.抖动绳子的一端,在绳上形成的波是纵波
B.由于声源的振动,在空气中形成的声波是纵波
C.只有横波才能产生干涉现象
D.只有纵波才能产生干涉现象
6.在电磁波谱中,红外线、可见光和x射线三个波段的频率大小关系是()
A.红外线的频率,可见光的频率最小B.可见光的频率,红外线的频率最小
C.x射线频率,可见光的频率最小D.x线频率,红外线的频率最小
7.在下面几种有关光的现象中,不属于光的干涉的是()
A.在水面的油膜上看到彩色花纹
B.通过游标卡尺两测脚间的狭缝,观看与狭缝平行的线光源时,看到彩色条纹
C.光通过照相机镜头上的增透膜
D.白光通过双缝后,在光屏上出现彩色条纹
8.如图画的是光线由空气进入全反射玻璃棱镜、再由棱镜射入空气的光路图。指出哪种情况是可以发生的()
9.关于电磁场的理论,下列说法正确的是()
A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场
B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场
C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场
D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场
10.如图所示,为一列沿x轴正方向传播的机械波在某一时刻的图像,由图可知,这列波的振幅A、波长λ和x=l米处质点的速度方向分别为:()
A.A=O.4mλ=1m向上
B.A=1mλ=0.4m向下
C.A=O.4mλ=2m向下
D.A=2mλ=3m向上
11.用a、b两京单色光分别照射同一双缝干涉装置,在距双缝恒定距离的屏上得到如图所示的干涉图样,其中图甲是a光照射时形成的,图乙是b光照射时形成的,则关于a、b两束单色光,下述说法中正确的是()
A.a光的频率比b光的大
B.在水中a光传播的速度比b光的大
C.水对a光的折射率比b光的大
D.b光的波长比a光的短
12.黄、红、绿三种单色光以相同的入射角到达介质和空气的界面.若黄光恰好发生全反射,则:()
A.绿光一定能发生全反射B.红光一定能发生全反射
C.绿光在该介质中波长最短D.只有红光从介质进入空气
二、填空题(共11个空,每空2分,共22分)
13.用如图所示的LC电路,可以产生电磁振荡。设其中所用电容器的电容为C、线圈的自感系数为L,则该电路辐射电磁波的频率为______________。
14.一弹簧振子,周期是0.5s,振幅为2cm,当振子通过平衡位置向右运动,时开始计时,那么2秒内振子完成_________次全振动,通过路程_________cm,在2.4s未,振子于位于平衡位置_________侧,向_________方向运动。
15.如图所示,用单摆测重力加速度,其中L0、d、n、t分别表示实验时已测得的数据。根据这些数据可以算出:
悬线长度(m) 摆球直径(m) 全振动次数 完成n次全振动的时间(s)
L0 D N T
当地的重力加速度g=____________;
16.利用双缝干涉测定光的波长实验中,取双缝间距d=0.5mm,双缝光屏间距离L=0.5m,用某种单色光照射双缝得到干涉图象如图,分划板在图中A、B位置时游标卡尺读数如图,则图中A位置的游标卡尺读数为,B位置的游标卡尺读数为,单色光的波长为m。
17.如图中s1和s2是两个相干波源,以s1和s2为圆心的两组同心圆弧分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷,实线表示波峰,虚线表示波谷,a、b、c三点中,振动加强的点是,振动减弱的点是。
三、计算题(30分)
18.(8分)在空气中波长为6×10-7m的单色光,以450的入射角从空气射向折射率为1.41(取 =1.41)的某种玻璃中,求:
(1)光在玻璃中的折射角;
(2)光的频率;
(3)光在玻璃中的传播速度;
19.(10分)如图所示,一块质量为2kg、涂有碳黑的玻璃板,在拉力F的作用下竖直向上做匀变速直线运动.一个频率为5Hz的振动方向为水平且固定的振针,在玻璃板上画出了如图所示的图线,量得OA=1cm,OB=4cm,OC=9cm.求拉力F的大小.(不计一切摩擦阻力,取g=10m/s2)
20.(12分)如图实线是某时刻的波形图象,虚线是经过0.2s
时的波形图象。求:
①波传播的可能距离②可能的周期(频率)
③可能的波速④若波速是35m/s,求波的传播方向
物理3-4模块考试试卷答案
一、单项选择题
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 A C C C B B D B A D
二、不定项选择题
题号 11 12 13 14 15
答案 C B AD AC ACD
三、填空题
21、解析:①题中没给出波的传播方向,所以有两种可能:向左传播或向右传播。
向左传播时,传播的距离为x=nλ+3λ/4=(4n+3)m(n=0、1、2…)
向右传播时,传播的距离为x=nλ+λ/4=(4n+1)m(n=0、1、2…)
②向左传播时,传播的时间为t=nT+3T/4得:T=4t/(4n+3)=0.8/(4n+3)(n=0、1、2…)
向右传播时,传播的时间为t=nT+T/4得:T=4t/(4n+1)=0.8/(4n+1)(n=0、1、2…)
③计算波速,有两种方法。v=x/t或v=λ/T
向左传播时,v=x/t=(4n+3)/0.2=(20n+15)m/s.或v=λ/T=4(4n+3)/0.8=(20n+15)m/s.(n=0、1、2…)
向右传播时,v=x/t=(4n+1)/0.2=(20n+5)m/s.或v=λ/T=4(4n+1)/0.8=(20n+5)m/s.(n=0、1、2…)
④若波速是35m/s,则波在0.2s内传播的距离为x=vt=35×0.2m=7m=1 λ,所以波向左传播。