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河南省新乡市2019-2020学年高二下学期物理期末考试试卷

更新时间:2021-06-20 浏览次数:131 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. (2020高二下·辽阳期末) 黄光、蓝光、紫光、紫外线、γ射线的频率依次增大。已知氢原子从n=4能级直接跃迁到n=2能级时发出蓝光,则当氢原子从n=3能级直接跃迁到n=2能级时,可能发出的是(   )
    A . 黄光 B . 紫光 C . 紫外线 D . γ射线
  • 2. (2020高二下·新乡期末) 经过专业训练的特工从高处自由落到水泥地面上时,与同质量的普通人相比不容易受伤,其原因是( )
    A . 特工与地面作用减速过程所用的时间较长 B . 特工落到地面上时的动量较大 C . 特工与地面作用过程的动量变化较大 D . 特工与地面作用减速过程所受合力的冲量较小
  • 3. (2020高二下·新乡期末) 若地球和水星绕太阳运行的轨道均可视为圆形,已知水星与地球轨道半径的比值约为0.4,则水星与地球绕太阳运行的线速度大小的比值约为(   )
    A . 0.4 B . 0.16 C . 1.6 D . 2.5
  • 4. (2020高二下·新乡期末) 用一根长为2L的轻绳将重为12N的画框通过光滑小环对称悬挂在墙壁上,两个挂钉间的距离为L。轻绳的拉力大小为(   )

    A . 3N B . N C . N D . N
  • 5. (2020高二下·新乡期末) 在图示电路中,A,B为两块正对的水平金属板,G为静电计。开关S闭合后,静电计指针张开一个角度,板间的带电油滴悬浮在两板之间静止不动。下列说法正确的是(   )

    A . 若仅将A板竖直向下缓慢平移一些,则静电计指针的张角将减小 B . 若仅将A板竖直向下缓慢平移一些,则油滴将向下运动 C . 若断开S,且仅将A板竖直向下缓慢平移一些,则油滴将向上运动 D . 若断开S,且仅将A板水平向右缓慢平移一些,则油滴将向上运动
  • 6. (2020高二下·新乡期末) 如图所示,匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ中磁场的磁感应强度大小均为0.5T、方向均垂直纸面向里,磁场区域Ⅰ的右边界与磁场区域Ⅱ的左边界相距0.1m。一边长为0.2m的正方形导线框abcd由粗细均匀的电阻丝围成,总电阻为0.4Ω。现使线框以大小为2m/s的速度在纸面内从实线所示位置(cd边与磁场区域Ⅰ的右边界重合)垂直磁场区域边界匀速运动到虚线所示位置(ab边与磁场区域Ⅱ的左边界重合),则下列四幅图像中,能正确反映上述过程中线框上d、c两点间的电势差U随时间t变化规律的是(   )

    A . B . C . D .
二、多选题
  • 7. (2020高二下·新乡期末) 以竖直向上为正方向,某物体沿竖直方向运动的v-t图像如图所示。下列说法正确的是(   )

    A . 物体在0~1s内的加速度大小为1m/s2 B . 物体在1s~2s内处于失重状态 C . 物体在2s~4s内和4s~6s内的运动方向相反 D . 物体在0~6s内的位移大小为4m
  • 8. (2020高二下·新乡期末) A,B两个小球在同一竖直线上,距水平地面的高度分别为4h和h,将两球水平抛出后,两球落地的水平位移大小之比为1:2.重力加速度大小为g,不计空气阻力。下列说法正确的是(   )
    A . A,B两球在空中运动的时间之比为2:1 B . A,B两球抛出的初速度大小之比为1:2 C . 若两球同时抛出,则两球落地的时间差为 D . 若两球同时落地,则两球抛出的时间差为
  • 9. (2020高二下·新乡期末) 在图示电路中,交流电源电动势的瞬时值表达式为 ,T为理想变压器,五只灯泡上均标有“2V  1W”的字样,五只灯泡均正常发光。下列说法正确的是(   )

    A . 灯泡正常发光时,灯泡的电阻为4Ω B . 变压器原副线圈的匝数之比为4:1 C . 副线圈通过的电流的频率为20Hz D . 交流电源的内阻为2Ω
  • 10. (2020高二下·新乡期末) 如图所示,在竖直面内固定有半径为R的四分之一光滑圆弧轨道ABC,半径OB与竖直半径OA的夹角为53°,质量为m的小球(视为质点)静止在A处。若对小球施加方向水平向右、大小为F(F未知)的恒定推力则小球沿轨道恰好能上滑到最高点B。现使该小球在方向水平向右、大小为3F的恒定推力作用下,仍从A处由静止沿轨道上滑。重力加速度大小为g,不计空气阻力,取sin53°=0.8,cos53°=0.6.下列说法正确的是(   )

    A . B . 小球到达B处时的速度大小为 C . 小球轨迹的最高点到C点的高度为R D . 小球从A处开始到其轨迹的最高点,机械能的增量为
  • 11. (2020高二下·新乡期末) 下列说法正确的是______。
    A . 温度降低,物体内所有分子运动的速率都变小 B . 物体的温度越高,其分子热运动的平均动能越大 C . 物理性质表现为各向同性的物体可能是晶体 D . 凡是不违背能量守恒定律的实验构想,都是能够实现的 E . 在有分子力的情况下,分子间的引力和斥力都随分子间距离的减小而增大
  • 12. (2020高二下·新乡期末) 一束复色光经过三棱镜后分成两束不同的单色细光束A,B,光路如图所示。下列说法正确的是______。

    A . a光的频率比b光的频率高 B . a光的波长比b光的波长长 C . 在该三棱镜中,a光的速度比b光的速度小 D . 在该三棱镜中,a光的临界角大于b光的临界角 E . 用同一双缝干涉实验装置分别以A,B光做实验,a光的干涉条纹间距小于b光的干涉条纹间距
三、实验题
  • 13. (2020高二下·新乡期末) 某同学利用图甲所示实验装置及数字化信息系统,获得了小车加速度a与砂桶(含砂)质量m的关系图像如图乙所示。实验中小车(含遮光板)的质量为M,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻质定滑轮。用砂桶(含砂)受到的重力作为小车所受的拉力,其他实验操作均无误。

    1. (1) 根据该同学的结果,小车的加速度与砂桶(含砂)的质量成(选填“线性”或“非线性”)关系。
    2. (2) 若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,则砂桶(含砂)的质量应满足的条件是
  • 14. (2023高二下·珙县期末) 某同学有个超霸(GP)9V电池如图甲所示,他欲测量该电池的电动势和内阻(内阻约为25Ω)。提供的器材如下:电流表A(量程为200μA,内阻为500Ω),开关S,电阻箱R1(最大阻值为9999.9Ω),电阻箱R2(最大阻值为99999.9Ω)和若干导线。

    1. (1) 由于电流表A的量程太小,需将电流表A改装成量程为9V的电压表V,则电流表A应与电阻箱(选填“R1并联”“R1串联”“R2并联”或“R2串联”),并将该电阻箱的阻值调为Ω。
    2. (2) 设计的测量电路如图乙所示,调节电阻箱R的阻值读出相应的电压表示数U,获得多组数据,画出 是图线如图丙所示。若不考虑电表对电路的影响,则根据图线可得该电池的电动势E=V、内阻r=Ω。(结果均保留三位有效数字)
    3. (3) 若考虑电表对电路的影响,则该电池的电动势测量值真实值,内阻的测量值真实值。(均选填“大于”“等于”或“小于”)
四、解答题
  • 15. (2020高二下·新乡期末) 如图所示,质量均为M=1kg的甲、乙两辆小车靠在一起并静置在光滑水平面上,质量m=1kg的滑块P(视为质点)以速度 滑上甲车,最终恰好停在乙车的右端。甲车的长度L=0.8m,两车上表面与滑块P之间的动摩擦因数均为 ,取g=10m/s2 , 求:

    1. (1) 滑上乙车前的瞬间滑块P的速度大小v1
    2. (2) 乙车的长度x。
  • 16. (2020高二下·新乡期末) 正电子发射型计算机断层显像(PET)是进行分子水平上的人体功能显像的国际领先技术,它为临床诊断和治疗提供了全新的手段。PET所用回旋加速器的示意简图如图所示,其中置于高真空中的金属D形盒的半径为R,两盒间距为d,在左侧D形盒的圆心处放有粒子源S,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向如图所示。初速度不计的正电子从粒子源S进入加速电场,正电子在加速器中运动的总时间为t,正电子在电场中的加速次数与回旋半周的次数相同,加速正电子时的电压大小可视为不变。已知正电子的质量为m、电荷量为e,正电子在电场中运动时不考虑磁场的影响,正电子在加速电场中的运动时间忽略不计,不考虑正电子在高速运动时的相对论效应。当正电子在磁场中运动的半径为R时,正电子从D形盒中射出。

    1. (1) 求此加速器加速正电子时D形盒之间的加速电压U;
    2. (2) 试推证正电子在磁场中做圆周运动时,越靠近D形盒的边缘,相邻两轨道的间距越小。
  • 17. (2020高二下·新乡期末) 如图所示,开口向上竖直放置、内壁光滑且足够长的绝热汽缸下部有温度控制装置(体积不计),质量为 、横截面积为S的绝热活塞处于平衡状态,缸内理想气体的热力学温度为T0 , 外界大气压强恒为p0 , 重力加速度大小为g。现对缸内气体缓慢加热,当气体的高度变为原来高度的两倍时停止加热。

    (i)求当缸内气体的高度变为原来高度的两倍时,气体的热力学温度T;

    (ii)若停止加热后,在活塞上逐渐添加砂子(认为缸内气体的温度保持不变),直到活塞回到初始位置,求添加砂子的质量m。

  • 18. (2020高二下·新乡期末) 如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波波速大小v=5m/s,介质中质点P的平衡位置坐标 m,此时该波刚好传播到距O点4m的位置。求:

    (i)从图示时刻到质点P第一次到达波峰的时间t;

    (ii)从图示时刻到质点P第二次到达波峰的过程中,质点P通过的路程s。

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