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河南省驻马店市2019-2020学年高二下学期物理期末考试试...

更新时间:2024-07-13 浏览次数:58 类型:期末考试
一、单选题
二、多选题
  • 9. (2020高二下·驻马店期末) 下列说法正确的是(   )
    A . 一个释放核能的核反应一定发生了质量亏损 B . 天然放射现象的发现,说明了原子不是组成物质的最小微粒 C . 的结合能一定大于 的结合能 D . 核子的平均质量一定大于 核子的平均质量
  • 10. (2020高二下·驻马店期末) 如图所示,理想变压器的原线圈接入 的交变电压,副线圈向规格为“ ”的用电器 供电,输电导线的总电阻 ,其它电阻不计。已知开关K闭合后, 正常工作,则由此可知(   )

    A . 交变电压的频率为 B . 副线圈中电流的有效值为 C . 变压器的输入功率为 D . 原、副线圈的匝数比为
  • 11. (2020高二下·驻马店期末) 如图所示,一个带电粒子从y轴上的a点沿 平面且与y轴成 角的方向进入 平面内,粒子经过垂直于 平面的圆形匀强磁场区域后从x轴上的b点射出,射出方向与x轴成 角。已知带电粒子的质量为m、电荷量为q , 带电粒子的运动速率为v , 磁场的磁感应强度大小为B , 不计粒子的重力,则下列说法正确的是(   )

    A . 粒子在磁场中运动的时间为 B . 粒子在磁场中运动的时间为 C . 圆形磁场区域的最小半径为 D . 圆形磁场区域的最小半径为
  • 12. (2020高二下·驻马店期末) 如图所示,一轻质弹簧的两端分别与质量为 的两物块A、B相连接,弹簧和A、B均静止在光滑的水平面上。一颗质量为m的子弹C以较大的速度 水平射入A并留在A中,C射中A的时间可忽略不计。在C射中A以后的过程中,下列说法正确的是(   )

    A . 弹簧弹性势能的最大值为 B . A,B,C总动能的最大值为 C . B的最大动能为 D . A,C总动能的最小值为
  • 13. (2020高二下·驻马店期末) 下列说法正确的是(   )
    A . 布朗运动说明了分子永不停息地做无规则运动 B . 温度一定的饱和汽,它的饱和汽压随饱和汽的体积增大而减小 C . 水银对玻璃不浸润的原因是,附着层内部比水银内部的水银分子密度大 D . 可以通过做功将内能全部转化为机械能 E . 物体放出热量的过程,内能可能增加
  • 14. (2020高二下·驻马店期末) 下列说法正确的是(   )
    A . 光的偏振现象说明光是纵波 B . 用干涉法检查平面的平整度是应用了波的叠加原理 C . 声源向静止的观察者运动,观察者接收到的频率大于声源的频率 D . 爱因斯坦狭义相对论指出:真空中的光速在不同的惯性参考系中是不同的 E . 调谐就是使接收电磁波的电路产生电谐振的过程
三、实验题
  • 15. (2020高二下·驻马店期末) 用如图所示的装置验证动量守恒定律。气垫导轨水平放置,两个相同的挡光板分别固定在滑块A、B上,将两滑块A、B用细线连接,且A、B之间有一根与A、B不连接的被压缩的轻弹簧。剪断细线后A、B被弹开,A滑块第一次通过左侧光电门时,计时器记录的时间为 ;B滑块第一次通过右侧光电门时,计时器记录的时间为 。用(填“天平”或“弹簧秤”)测出A、B滑块的质量分别为 。那么,本实验应该验证的关系式为

  • 16. (2020高二下·驻马店期末) 报警器工作时需要较大的电流,而干簧管所处空间的磁场只要磁感应强度大于等于某一较小的值,干簧管就会接通电路。为了节省电能,某同学设计了如图1所示的以热敏电阻和干簧管为传感器的自动低温报警装置,当温度小于等于 时报警器就会自动报警。

    1. (1) 热敏电阻分为正温度系数热敏电阻( PTC )和负温度系数热敏电阻( NTC )。正温度系数热敏电阻的阻值随温度升高而增大;负温度系数热敏电阻的阻值随温度升高而减小。那么该报警装置中的热敏电阻属于(填“ PTC ”或“ NTC ”);
    2. (2) 要增大报警温度 ,在其它条件不变的情况下,应该将滑动变阻器A的滑动触头(填“向左”或“向右”)移动;
    3. (3) 现有甲、乙、丙、丁4个热敏电阻,它们的阻值随温度变化的图象如图2所示。现要求该温度报警装置的灵敏度尽量高些,则接入电路中的热敏电阻应该选用(填“甲”乙”、“丙”或“丁”)。
四、解答题
  • 17. (2020高二下·驻马店期末) 如图所示,光滑绝缘斜面与水平面夹角为 ,在斜面上水平放置一根质量为m、长为L的金属棒,整个装置处在方向水平向左且垂直于金属棒的匀强磁场中。现给金属棒通一方向向里的电流 , 结果金属棒静止不动。已知重力加速度为g

    1. (1) 求磁场的磁感应强度B的大小;
    2. (2) 若将磁场方向变为垂直于金属棒并沿斜面向上,再将金属棒由静止释放,求金属棒刚释放时,其加速度大小。
  • 18. (2020高二下·驻马店期末) 如图所示,平行板电容器水平放置,其板间距离为d。一质量为m、电荷量为q的带电液滴,以初速度 从电容器左端沿两板间的中线水平射入电容器,液滴恰好做匀速直线运动。已知重力加速度为g , 不计空气阻力。

    1. (1) 求电容器两板所接电源的电动势
    2. (2) 现只将电源更换为电动势为原来2倍的新电源(电源正负极不变),带电液滴仍以初速度 从电容器左端沿两板间的中线水平射入电容器,结果液滴刚好从某金属板右端飞出。求电容器极板的长度L
  • 19. (2020高二下·驻马店期末) 如图所示,正方形均匀导线框 的质量为m、总电阻为R、边长为L。现将导线框从有界匀强磁场的上方H处由静止自由释放。在导线框下落过程中,线框平面始终在与磁场垂直的竖直平面内运动,且 边保持水平。磁场的磁感应强度大小为B、方向水平向外,磁场两个水平边界 的距离为 。已知导线框 边刚穿出磁场时的速度大小为v , 重力加速度为g , 不计空气阻力,求:

    1. (1) ab边刚进入磁场时,导线框中电流I的大小;
    2. (2) 导线框穿过磁场的过程中产生的焦耳热Q
    3. (3) 从导线框开始运动到导线框穿过磁场所用的时间t
  • 20. (2020高二下·驻马店期末) 如图图1所示,水平放置、粗细均匀的玻璃管用长为 的水银柱封闭着长为 的氢气。现将玻璃管在竖直平面内沿逆时针方向缓慢旋转 角到图2位置。已知大气压强为 ,氢气的温度为

    1. (1) 求图2位置时管内氢气柱的长度
    2. (2) 在图2位置对氢气缓慢加热,当氢气的温度升高到T时,氢气柱的长度恰好又为L , 求T的大小。
  • 21. (2020高二下·驻马店期末) 一列振幅 的简谐横波沿x轴正方向传播, 时刻刚好传播到平衡位置为 的质点P , 波形如图所示。已知该波的周期

    1. (1) 求波从 处传播到 处所用的时间
    2. (2) 在图乙中画出平衡位置在 处质点Q的振动图象(至少画一个周期)。

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