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德优网2022陕西省西安市长安区长安区一中高中物理考试期末高二下

2021-2022学年陕西省西安市长安一中高二(下)期末物理试卷

试卷总分:110分    命题人:dygzwlyn    考试时长:120分钟

一、选择题(15小题共60分)
1. (本题4分) 小丽的妈妈用菜刀切土豆,当菜刀向下匀速运动时,刀刃作用在土豆上竖直向下的力大小为F,刀刃每个侧面对土豆的压力大小为FN,刀刃的横截面为如图所示的等腰三角形,刀刃两侧面间的夹角为θ,则每个侧面与土豆间的摩擦力大小为(  )

A.                 B.
C.                 D.
2. (本题4分) 如图所示为一物体在0~25s内运动的v﹣t图像,则关于该物体的运动,下列说法正确的是(  )

A.物体在25s内的位移为350m

B.物体在15~20s内与20~25s内所受合力方向相反

C.0~5s内与15~20s内物体所受合力的冲量相等  

D.0~5s内与20~25s内合力对物体所做的功相等

3. (本题4分) 图(a)为北京冬奥会冰壶比赛中的一个画面。比赛中,为了使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小。假设某运动员以初速度v.沿冰面将冰壶推出,冰壶做直线运动直到停止的过程中,其速度时间(v﹣t)图像如图(b)所示,则下列判定正确的是(  )

A.0~t1和t2~t3时间内,运动员在用毛刷擦冰面

B.t1~t2时间内,冰壶的加速度大小为  

C.t1~t2时间内,冰壶的位移大小为(v1+v2)(t2﹣t1

D.0~t3时间内,冰壶的平均速度大小为(v0+v1+v2

4. (本题4分) 如图所示,传送带与水平面的夹角θ=30°,传送带以v0=2m/s的速度顺时针转动,t=0时刻,一煤块以v=8m/s的速度从传送带的底端滑上传送带,传送带和煤块运动的v﹣t图像如图所示,已知煤块刚好能滑到传动带的顶端,g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )

A.传送带的总长度为5.5m

B.煤块向上运动的总时间为2.0s  

C.煤块与传送带同动摩擦因数为   

D.煤块滑到顶端时在传送带上的划痕长度为3.5m

5. (本题4分) 核电池是各种深空探测器中最理想的能量源,它不受极冷极热的温度影响,也不被宇宙射线干扰。钚﹣238同位素温差电池的原理是其发生衰变时将释放的热能转化为电能。已知钚﹣238的半衰期为88年,其衰变方程为Pu→U+X。下列说法正确的是(  )

A.衰变放出的射线是高速氦核流,它的贯穿能力很强

B.Pu的比结合能小于U的比结合能  

C.Pu的核子平均质量小于U的核子平均质量  

D.钚﹣238在极高压下可加速衰变,其半衰期可小于88年

6. (本题4分) 如图所示,质量为M小车上有两个半径均为R的半圆形轨道,AB、CD为轨道水平直径,初始时小车静止在光滑的水平地面上,现将质量为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,小球由A点沿切线进入轨道并能从B点冲出,在空中上升的最大高度为,不计空气阻力.则下列说法正确的是(  )

A.小球和小车组成的系统动量守恒

B.小球和小车组成的系统机械能守恒  

C.小球会落入CD轨道并从D点离开小车

D.小球第二次离开轨道在空中上升的最大高度满足:

7. (本题4分) 根据中国航天局官方消息,如图所示的中国火星探测器“天问一号”已于2021年春节期间抵达火星轨道,随后将择机着陆火星,并对火星进行科学探测。已知火星直径为地球直径的P倍,火星质量为地球质量的K倍,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,则“天问一号”在对火星做近距离观测而绕火星做匀速圆周运动时的速率约为(  )

A.    
B.     
C.     
D.
8. (本题4分) 阻值相等的三个电阻R、电容为C的平行板电容器、电动势为E且内阻可以忽略的电源与开关S连接成如图所示的电路,其中电源负极接地。开始时,开关S断开,电路稳定后有一带电液滴位于电容器极板间的P点并处于静止状态,整个装置处于真空中,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

A.若将电容器上极板上移少许,则液滴的电势能减小

B.若减小电容器两极板的正对面积,则液滴向下加速运动

C.闭合S,则电路稳定后电容器所带电荷量比原来增加

D.闭合S,若电路稳定后液滴还在板间运动,则其加速度大小为

9. (本题4分) 如图所示,光滑的小滑轮D(可视为质点)固定,质量均为m的物体A和B用轻弹簧连接,一根不可伸长的轻绳一端与物体A连接,另一端跨过定滑轮与质量为M的小环C连接。小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆,小环C位于R处时,绳与细杆的夹角为θ,此时物体B与地面刚好无压力。图中SD水平,位置R和Q之间高度差为h,R和Q关于S对称。现让小环从R处由静止释放,环下落过程中绳始终处于拉直状态,环到达Q处时获得最大速度。在小环从R处下落到Q处的过程中,下列说法正确的是(  )

A.小环C机械能最大的位置在S点下方

B.弹簧弹力和地面支持力对物体B的冲量和为零

C.小环C的最大动能为   

D.小环C到达位置Q时,物体A的加速度大小为

10. (本题4分) 如图所示为某小型发电站高压输电示意图。升压变压器原、副线圈两端的电压分别为U1和U2,降压变压器原、副线圈两端的电压分别为U3和U4。在输电线路的起始端接入两个互感器,两个互感器原、副线圈的匝数比分别为10:1和1:10,各互感器和电表均为理想的,则下列说法正确的是(  )

A.两互感器均起到降压作用  

B.若电压表的示数为220V,电流表的示数为10A,则线路输送电功率为220kW  

C.若保持发电机输出电压U1和用户数一定,仅将滑片Q下移,则输电线损耗功率减少   

D.若发电机输出电压U1一定,若用户数增加,为维持用户电压U4一定,可将滑片P下移

11. (本题4分) 锌的逸出功是3.34eV.如图为氢原子的能级示意图,则下列对氢原子在能级跃迁过程中的特征认识,正确的是(  )

A.用能量为10.3eV的光子轰击氢原子,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态   

B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV

C.一个处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,最多放出3个光子 

D.用氢原子从高能级直接向基态跃迁时发射的光照射锌板不一定能产生光电效应

12. (本题4分) 如图甲所示为无线充电技术中使用的通电线圈示意图,线圈匝数为n,面积为S,电阻为R。匀强磁场平行于线圈轴线穿过线圈,设向右为正方向,磁感应强度随时间变化的图像如图乙所示。则在0到t1时间内,下列说法正确的是(  )

A.线圈a端的电势比线圈b端的电势高

B.通过线圈的磁通量的变化量为nS(B2﹣B1)  

C.线圈ab两端的电势差Uab恒为  

D.若用导线将线圈a、b两端连接起来,则通过导线横截面的电荷量为

13. (本题4分) 为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a=1m、b=0.2m、c=0.2m,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度大小为B=1.25T的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满装置以某一速度从左向右匀速流经该装置时,测得两个电极间的电压U=1V,且污水流过该装置时受到阻力作用,阻力f=kLv,其中比例系数k=15N•s/m2,L为污水沿流速方向的长度,v为污水的流速。下列说法中正确的是(  )

A.若污水中负离子较多,则金属板M的电势低于N的电势

B.污水中离子浓度的高低对电压表的示数也有一定影响  

C.污水的流量(单位时间内流出的污水体积)Q=0.16m3/s

D.为使污水匀速通过该装置,左、右两侧管口应施加的压强差为Δp=1500Pa

14. (本题4分) 如图,高压输电线上使用“abcd正方形间隔棒”支撑导线L1、L2、L3、L4,目的是固定导线间距,防止导线相碰.abcd的几何中心为O,当四根导线通有等大同向电流时(  )

A.几何中心O点的磁感应强度不为零  

B.几何中心O点的磁感应强度为零

C.L1对L2的安培力小于L1对L3的安培力

D.L1所受安培力的方向沿正方形的对角线ac方向

15. (本题4分) 如图甲所示一滑块静止在粗糙斜面底端,现用一平行于斜面向上的恒定拉力F作用在滑块上,当滑块上升时撤去拉力F,滑块在上升过程中机械能E与其上升高度h之间的关系图线如图乙所示(h0表示上升的最大高度,且E0、h0皆为已知量),则下列说法正确的是(  )

A.滑块所受摩擦力的大小为  

B.拉力F大小是摩擦力大小的5倍

C.整个过程中拉力F做的功为E0  

D.整个过程中拉力F做的功为

二、实验题(2小题共12分)
16. (本题5分) 某物理兴趣小组利用如图所示的装置“探究动量守恒定律”,AB是倾角大小可以调节的长木板,BC是气垫导轨(气垫导轨可看成光滑轨道),忽略小球通过B点时的速度变化,光电门1与光电门2固定在气垫导轨BC上。

(1)将质量为m、直径为d1的小球a从长木板上的位置O1由静止释放,小球a通过光电门1、2的挡光时间分别为Δt1与Δt2,当              时,表明气垫导轨已调至水平位置。
(2)将质量为3m、直径为d2的小球b静置于气垫导轨上的位置O2,使小球a从长木板上的位置O1由静止释放,小球a先后通过光电门的挡光时间分别为Δt3与Δt4,小球b通过光电门的挡光时间为Δt5
①若小球a、b碰撞过程动量守恒,则必须满足的关系式为                     
②若小球a、b发生的是弹性碰撞,则                    
(3)若小球a、b发生的是弹性碰撞,该小组成员设想,如果保持小球a的直径d1不变,逐渐增大小球a的质量,则碰撞之前小球a的挡光时间Δt6与碰撞之后小球b的挡光时间Δt7的比值逐渐趋近于      
17. (本题7分) 德优题库将一个灵敏电流计G改装成如图所示的多用表,已知灵敏电流计(Ig=200μA,Rg=100Ω)。
(1)改装后的多用电表两个电流表的是量程分别为1mA和10mA,则定值电阻R1=       ,R2=       ,当S接        时多用电表为电流表且量程为0~10mA;
(2)当S接5时多用电表为量程为3V的电压表,则定值电阻R3=       
(3)当S接3时多用电表为倍率为“×100”的欧姆表,其中E为一个电动势1.5V,内阻忽略不计的电源,在进行欧姆调零时,直接将红黑表笔短接,当指针指到满偏刻度时,滑动变阻器的接入电阻为        
三、计算题(4小题共38分)
18. (本题12分) 德优题库如图所示,竖直平面(纸面)内的直角坐标系xOy的第Ⅰ象限和第Ⅳ象限内存在沿y轴方向(竖直方向)的匀强电场,第Ⅰ象限和第Ⅳ象限内匀强电场的电场强度大小相等、方向相反,第Ⅳ象限内还存在与匀强电场正交的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小B=5T、方向垂直xOy平面向里。一质量m=1×10-3kg、电荷量q=2×10-3C的带正电小球(视为质点),从y轴上的A点沿x轴正方向水平射入第Ⅰ象限,经x轴上的M点进入第Ⅳ象限后做匀速圆周运动,并从x轴上到M点距离L=2m的N点(图中未画出)第一次离开第Ⅳ象限,小球通过M点时的速度方向与x轴正方向的夹角θ=45°。取重力加速度大小g=10m/s2,不计空气阻力,不考虑小球通过N点后的运动。
(1)判断第Ⅰ象限和第Ⅳ象限内匀强电场的电场强度方向.并求出电场强度的大小E;
(2)求小球从A点射入第Ⅰ象限时的速度大小v0
(3)求A点到原点的距离yA以及M点到原点的距离xM
19. (本题16分) 德优题库如图所示,在竖直平面内,某一游戏轨道由直轨道AB、光滑圆弧细管道BCD和光滑圆弧轨道DE平滑连接组成,两段圆弧半径相等R=0.5m,B、D等高,图中θ角均为37°,AB与圆弧相切,AM水平。直轨道AB上方有与AB相平行的匀强电场E=108N/C,且电场只分布在AB之间。直轨道AB底端装有弹射系统(弹簧长度很短,长度和质量不计,可以认为滑块从A点射出),具有初始弹性势能EP=2.5J,某次弹射系统将尺寸略小于管道内径的带正电的滑块弹出,冲上直轨道AB,直轨道AB上铺有特殊材料,使滑块与轨道AB间的动摩擦因数μ大小可调。滑块进入光滑圆轨道后,最后能在E点与弹性挡板相互作用后以等速率弹回。已知滑块的质量为m=0.1kg,带电量为q=+8.0×10-9C,B点的高度h=1.8m,整个过程中滑块可视为质点,所带电量保持不变,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)若调节AB间的特殊材料,使其变为光滑,求滑块在最高点C点时对轨道的作用力;
(2)现调节AB间的动摩擦因数μ,求滑块首次到达E点时的速率vE与μ之间的关系式;
(3)若滑块与弹性挡板相碰后最终能静止在轨道AB的中点,求动摩擦因数μ。
20. (本题3分) 根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )

A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动

B.一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的

C.用活塞压缩密闭气缸里的气体,外界对气体做功2.0×105J,同时气体向外界放出热量0.5×105J,则气体内能增加了1.5×105J

D.一定质量的理想气体温度升高1K,其等容过程中吸收的热量小于等压过程吸收的热量

E.根据热力学第二定律可知,热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体

21. (本题7分) 德优题库如图,两侧长度相同、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,左端开口、右端封闭,管内用水银封闭长l0=30.0cm的空气柱(可视为理想气体),此时左侧水银柱比右侧水银柱高h=8.00cm。若在U形玻璃管开口端缓慢用活塞向下压左侧空气柱,使右侧水银柱比左侧水银柱高h'=4.00cm。已知大气压强p0=76.0cmHg,求:
(i)此时右侧空气柱压强;
(ii)活塞向下移动的高度。
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  • 题号
  • 考点
  • 操作
  • 1
  • 力的合成与分解的应用,共点力的平衡问题及求解,
  • 查看
  • 2
  • 重力做功的特点和计算,动能定理的简单应用,动量定理的内容和应用,
  • 查看
  • 3
  • 复杂的运动学图像问题,牛顿第二定律的简单应用,
  • 查看
  • 4
  • 匀变速直线运动位移与时间的关系,牛顿第二定律的简单应用,
  • 查看
  • 5
  • α衰变的特点、本质及方程,结合能与比结合能的概念及物理意义,爱因斯坦质能方程的应用,
  • 查看
  • 6
  • 机械能守恒定律的简单应用,动量守恒与能量守恒共同解决实际问题,
  • 查看
  • 7
  • 万有引力与重力的关系(黄金代换),
  • 查看
  • 8
  • 电容的概念、单位与物理意义,电容器的动态分析(U不变)——板间距离变化,电路动态分析,
  • 查看
  • 9
  • 关联速度问题,常见力做功与相应的能量转化,动量定理的内容和应用,
  • 查看
  • 10
  • 理想变压器两端的电压、电流与匝数的关系,理想变压器两端的功率关系,电压与电流互感器,远距离输电的相关计算,
  • 查看
  • 11
  • 爱因斯坦光电效应方程,分析能级跃迁过程中的能量变化(吸收或释放能量),
  • 查看
  • 12
  • 闭合电路欧姆定律的内容和表达式,楞次定律及其应用,
  • 查看
  • 13
  • 霍尔效应与霍尔元件,
  • 查看
  • 14
  • 通电直导线周围的磁场,两根通电导线之间的作用力,
  • 查看
  • 15
  • 动能定理的简单应用,常见力做功与相应的能量转化,
  • 查看
  • 16
  • 验证动量守恒定律,
  • 查看
  • 17
  • 欧姆定律的简单应用,电表的改装和应用(实验),练习使用多用电表(实验),
  • 查看
  • 18
  • 从能量转化与守恒的角度解决电场中的问题,带电粒子在匀强磁场中的圆周运动,带电粒子在叠加场中做直线运动,
  • 查看
  • 19
  • 绳球类模型及其临界条件,动能定理的简单应用,
  • 查看
  • 20
  • 布朗运动实例、本质及解释,热力学第一定律的表达和应用,热力学第二定律的不同表述与理解,
  • 查看
  • 21
  • 气体压强的计算,理想气体及理想气体的状态方程,
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