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高二物理期末测试题.doc

1、高 中 学 生 学 科 素 质 训 练 高二物理期末测试题 本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。满分 150 分,考试用时 120 分钟。 题 号 一 二 三 总 分 分 数 第卷(选择题,共 40 分) 一、选择题:(每小题至少有一个选项是正确的,请把正确的答案填入答题卡中,每小题 4 分,共 40 分,漏选得 2 分,错选和不选得零分) 1下列关于能量的说法中,正确的是 ( ) A机械能可以转化为内能,但内能不能转化为机械能 B机械能可以转化为内能,内能也可以转化为机械能 C机械能不可以转化为内能,但内能可以转化为机械能 D尽管机械能可以全部转化为内能,但内能却不能全部转化为机

2、械能 2一弹簧振子沿 x 轴振动,振幅为 4cm,振子的平衡位置位于 x 轴上的 O 点。图 161 甲 中的 a、b、c、d 为四个不同的振动状态:黑点表示振子的位置,黑点上的箭头表示运 动的方向,图乙给出的四条振动图线,可用于表示振子的振动图象 ( ) A若规定状态 a 时 t=0,则图象为 B若规定状态 b 时 t=0,则图象为 C若规定状态 c 时 t=0,则图象为 乙 D若规定状态 d 时 t=0,则图象为 图 161 3如图 162,甲分子固定在坐标原点,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与 两分子间距离的关系如图中曲线所示,F0 为斥力,F0 为引力。a、b、c、d 为

3、 x 轴上 四个特定的位置,现把乙分子从 a 处由静止释放,则 ( ) A乙分子从 a 到 b 做加速运动,由 b 到 c 做减速运动 B乙分子由 a 到 c 做加速运动,到达 c 时速度最大 C乙分子由 a 到 b 的过程中,两分子间的分子势能一直减少 D乙分子由 b 到 d 的过程中,两分子间的分子势能一直增加 4如图 163 所示,沿一条直线相向传播的两列波的振幅和波长均相等,当它们相遇时, 下图中可能出现的波形是 ( ) 图 163 5一定质量的理想气体, ( ) A先等压膨胀,再等容降温,其温度必低于起始温度 B先等温膨胀,再等压压缩,其体积必小于起始体积 C先等容升温,再等压压缩,

4、其温度有可能等于起始温度 D先等容加热,再绝热压缩,其内能必大于起始内能 6在真空中,两等量异种点电荷电量数值均为 q,相距为 r,两点电荷连线中点的电场强度 为 ( ) A0 B 2kq/r2 C4kq/r 2 D8kq/r 2 7两块大小形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路 如图 164 所示,接通开关 K,电源即给电容器充电 ( ) A保持 K 接通,减小两极板间的距离,则两极板 间电场的电场强度减小 B保持 K 接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电量增大 C断开 K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小 D断开 K,在两极板间插入一块介质,则

5、两极板间的电势差增大 图 164 8把一个“10V,2W”的小灯泡 A 接到电动势和内阻均不变的电源上,小灯泡 A 的实际 功率为 2W,换上另一个“10V ,5W”的小灯泡 B 接到这一电源上,小灯泡 B 的实际功 率( ) A一定大于 2W B一定小于 2W C可能大于 3W D可能小于 2W 9A、B 两个电源分别供电时其特性曲线如图 165 所示, 则下列正确的是( ) A电源电动势 EA=EB B电源内阻 rA=rB C负载相同时,电源 B 的输出功率较大 D总电阻相同时,电源 A 输出功率较大 图 165 10有一只电熨斗,其电路结构如图 166 甲所示,改变内部接线方式,可以使电

6、熨斗处 于断开状态或获得低、中、高三个不同温度档,图乙是它的四种不同的边线方式,则 使电熨斗分别处于断开、低温、中温和高温的图序为 ( ) A B C D 图 166 第卷(非选择题,共 110 分) 二、实验题:(共 3 小题,共 20 分) 11 (8 分)用多用表欧姆档测量电阻的实验中: (1)表内电池的 极与红表笔相连; (2)进行调零操作的观察的现象有:A 、旋动调零旋钮;B、短接两表笔;C、将两表笔 分开;D、使指针偏转到零欧姆处。操作和观察的合理顺序是 (填有关字母) (3)当测量某电阻时,把选择开关扳到“10 档” ,经过正确操作,但发现指针偏转很小, 为了能较准确地测出该电阻

7、的阻值,高水平将选择开关扳至 档(选“100” 或“1” ) 。当欧姆挡电池用旧后,测量值将 (选填“不变” 、 “偏大 ”或 “偏小” ) 。 12 (8 分)现有一个电阻 R、一个开关 K、一个电池、若干导线和一个电流表 A,该电流 表表头上有刻度但无刻度值,请设计一个能测定该电池内阻的实验方案(电流表内阻可 忽略、量程符合要求。电池内阻约为几欧) 。要求: (1)在图 167 方框人画出实验电路图; (2)连接实物图; (3)简要写出完成接线后的实验步骤 (并写出所要记录的物理量符号) 1 2 (4)写出测得的量计算电源内阻的表达式: r= 。 13 (4 分)图 168 中图 A 是在

8、温度为 100C 左右的环境中工作的某自动恒温箱原理简图, 箱内的电阻 R1=20K,R 2=10K,R 3=40K;Rt 为热敏电阻,它的阻值随温度变化 的力线如图 B 所示。当 a、b 端电压 Uab0 时,电压鉴别器会令电键 K 闭合,恒温箱 内的电热线发热,使箱内温度提高;当 Uab0 时,电压鉴别器使 K 断开,停止加热, 恒温箱内温度恒定在 0C。 图 168 三、计算题(本题共 7 小题,共 90 分,解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算 步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位) 14 (12 分)质量 M=2kg 的木块静止在光滑的水平面上

9、,一颗质量 m=20g 的子弹,以水平 速度 v0=500m/s 射穿木块后速度减小到 v=100m/s,求: (1)子弹射穿木块后木块的速率 (2)设系统损失的机械能全部转化成内能,则系统增加了多少内能? (3)如果将木块固定在桌面上,则子弹以相同的初速度射入木块,射穿后子弹的速度多 大? 15 (12 分)如图 169 所示,一电机与一电阻 R 串联接在电源上,电源电动势 E=20V, 内阻 r=1,闭合电键 S 后,用理想电压表测出电机两端的电压为 10V,已知电机线圈 电阻为 Rm=1 ,电阻 R=9,求: (1)电机的发热功率为多少? (2)电机输出的机械功率是多少? (3)若电机突

10、然卡住不转动,电源的输出功率多大? 16 (12 分)如图 1610,ABCD 为放在 E=103V/m 的水平匀强电场中的绝缘光滑导轨,其中 BCD 部分是直径为 20cm 的半圆环,AB=15cm ,今有质量 m=10g,q=10 4C 的小球自 A 从 静止起动,沿轨道运动 求: (1)它运动到图中 C 处时的速度多大?对轨道的压力多大? (2)要使小球能运动到 D 点,开始时小球的位置应离 B 点多远?(g=10m/s 2) 图 1610 17 (13 分)在如图 1611 所示的电路中,电源的电动势 E=3.0V,内阻 r=1.0;电阻 R1=1,R 2=10,R 3=30,R 4=

11、35;电容器的电容 C=100F,电容器原来不 带电,求接通电键 K 后流过 R4 的总电量。 18 (13 分)如图 1612 所示,电源电动势 E=6.3V,内电阻 r=0.5,固定电阻 R1=2,R 2=3,R 3 是阻值为 5 的滑动变阻器,闭合电键 K,调节滑动变阻器的触 点,求通过电源电流的范围。 图 1612 19 (14 分)如图 1613 所示,直角三角形的斜边倾角为 300,底边 BC 长为 2L,处在水平位置, 斜边 AC 是光滑绝缘的,在底边中点 O 处放置一正电荷。一个质量为 m,电量为 q 的带负 电的质点从斜面顶端 A 沿斜边滑下,滑到斜边上的垂足 D 时速度为

12、v, (1) ( )在质点运动中不发生变化的是 动能; 电势能和重力势能之和; 动能与重力势能之和; 动能、电势能、重力势能三者之和 A B C D (2) ( )质点的运动是 A匀加速运动 B匀减速运动 C先匀加速运动,后匀减速运动 D加速度随时间变化的运动 (3)该质点滑到非常接近底端 C 时速率 vc 为多少?沿斜面向下的加速度 ac 为多少? 20 (14 分)某地区发生大地震,它是由该地区两块断层受到挤压,造成剧烈上升及平行移 位而形成的。已知地震波分三种:纵波(P 波) ,速度 vp=9.9km/s,横波(L 波) ,速度 vs=4.5km/s;面波(L 波) ,速度 vLv S,

13、在浅源地震中破坏力最大。 (1)位于震源上方的 N 地区某中宵实验室内有水平摆 A 与竖直摆 B,如图 1614 甲所 示,地震发生时最先剧烈振动的是哪个摆? (2)T 地区地震观测台记录到的地震曲线假若如图乙所示,则由图可知 a、b、c 三种波形各对应于哪种地震波?若在曲线图上测得 P 波与 S 波的时间差为 7.6s,则地 震台距震源多远? (3)假若地震 P 波沿直线传播到 T 地区时,当地地表某标志物的水平分位移 x=23.1mm,竖直分位移 y=0.4mm,试由此估算震源深度 h。 图 1614 第一学期物理期末试题参考答案 1BD ;2AD;3BC ;4BC;5CD;6D;7BC;

14、8CD;9BC ;10A; 11负,BADC , 100,偏大;12如图 1340 0C; 14解:(1)子弹的木块组成的系统动量 守恒 mv0=Mv1+mv2 代入数据得 木块的速度为 v1=4m/s(4 分) (2)E= mv02/2Mv12/2mv22/2 代入数据得E=2384J (4 分) (3)mv 0=(M+m )v 共 v 共 5m/s。 (4 分) 15解:(1)由题意得,S 合上后,电源内压降的 R 上电压降之和为 U=10V,所以 I 总 =U/( R+r)=10/(9+1 )=1A 电机的发热功率 P 热 =I2Rm=1W(4 分) (2)电机的输出功率 P 输出 =I

15、UI2Rm=9W(4 分) (3)当转子被卡住时,电路为纯电阻电路,电源的输出功率 P= E/(R+r+R m) 2(R+R m) =(20/11) 210=4000/121W。 (4 分) 16解:(1)A 到 C 过程利用动能定理 Eq(AB+R)mgR= mv C2/2 代入数据得 vC=3m/s (4 分) (2)在 C 点,对小球进行受力分析,有 NEq=mv2/R 代入数据得 N=0.4N (4 分) (3)在 D 点,有 mg= mv02/R 得 v0=gR=1m/s A 到 D 过程利用动能定理 EqLmg2R= mvD2/2 代入数据解得 L=0.25m (4 分) 17解:

16、K 断开时,电容器带电量 Q1=0, K 闭合后,电容器接在 R3 两端,此时回路中 R2 与 R3 串联再与 R1 并联接在电源两端,回路中总电阻 为 R 总 =9(3 分) I=E/R 总 =3/9=1/3A U 外 =EIr=31/3=8/3V 则 R3 两端的电压 U3=(8/3)(3/4 )=2V (5 分) 此时电容器带电量 Q2=2104C 所以流过 R4 的电量为 Q=Q 2Q1=2104C ( 5 分) 18解:滑动变阻器被滑动触头分成左右两只,设左边只电阻为 x,则右边只电阻为 5x。回路中的总电 阻 R 总 =(2+x) (8x)/10 + 0.5=(x 2+6x+21)

17、/10(4 分)流过电源的电流即是回路中的总电流, 由欧 姆定律得 I =E/R 总 =6.3/(x 2+6x+21)/10 =63/(x3) 2+30 (5 分)当 x=3 时, Imin=2.1A, 当 x=0 时,I max=3A, (4 分)所以通过电源的总电流 2.1AI3A。 19解:(1)由能量守恒可判知 D 正确(3 分) (2)在底边中点处的正电荷 Q 与质点 q 间距离在变,连线方向也在发生变化,相互间的库仑作用力是变力, 所以质点做变加速运动,故选 D (3 分) (3)因 BD=BC/2=BO=OC=OD,则 B、C、D 三点在以 O 为圆心的同一圆周上,是 O 点处点

18、 电荷 Q 产生的电场中的等势点,所以,q 由 D 到 C 的过程中电场斩做功为零,由动能定理得 mgh=mvC2/2mv2/2 其中 h 由几何关系可得 h=3L/2 代入得 vC=v 2+3Gl。 (4 分) 又质点在 C 点受三个力的作用:电场力,方向由 C 指向 O 点;重力 mg,方向竖直向下;支持力 N,方 向垂直于斜面向上,根据牛顿第二运动定律有 mgsin300Fcos300=maC mgsin300KQqcos300/L2=maC 得 aC=g/23KQq/2mL 2 (4 分) 20解:(1)震中地区 N 某中学实验室的 B 摆先剧烈振动,理由是震中附近,首先发生运动的是纵波; (3 分) (2)因为 P 波的速度大于 s 波的速度,大于 L 波的速度,故 a 是 P 波,b 是 s 波,C 是 L 波; (3 分) 由 s/vss/vp=t,代入数据解得 s=62.7m; (4 分) (3)纵波沿 ZT 方向传播,由于 y=0.4mm 远远小 于 x=23.1mm,可近似地认为 h/s=y/x h=sy/x=1.1km。 (4 分)

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