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河南省郑州市2022-2023学年高二上学期期末物理试题

更新时间:2024-11-07 浏览次数:100 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. (2023高二上·郑州期末) 下列说法正确的是(   )
    A . 法拉第发现电流的磁效应后,奥斯特发现电磁感应现象 B . 光子说是爱因斯坦提出的 C . 麦克斯韦电磁波理论中变化的磁场一定产生变化的电场 D . 煤炭、石油和天然气所蕴含的能量都来源于太阳能,所以是可再生资源
  • 2. (2023高二上·郑州期末) 图甲为利用发波水槽得到的水面波形图,两起振触头步调一致同时起振。波的图样如图乙,用实线表示波峰,虚线表示波谷,C点为AB连线的中点。下列说法正确的是(   )

    A . 这是波的衍射现象 B . 此时C点的振动方向向上 C . B点处于振动的减弱区 D . 此时A点的位移为正向最大
  • 3. (2023高二上·郑州期末) 近年来,机器人逐渐走人我们的生活。如图所示,一款微型机器人的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在电动势为E,内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,下列说法正确的是(   )

    A . 电动机消耗的热功率为UI B . 电源的输出功率为I2R C . 电源的效率为1- D . 电动机消耗的总功率为EI
  • 4. (2023高二上·郑州期末) 三根相互平行的通电长直导线A、B、C放在等边三角形的三个顶点上,电流方向如图。若每根导线的电流均为I,每根直导线单独存在时在三角形中心O点产生的磁感应强度大小都相等,若三根导线同时存在时中心O点的磁感应强度大小为B,若只将导线C中的电流反向,则中心O点的磁感应强度大小为(  )

    A . 0 B . B C . D .
  • 5. (2023高二上·郑州期末) 如图为半圆柱体玻璃砖的横截面,OD为直径,一束由a光和b光组成的复色光沿AO方向由真空从OD面射入玻璃,分别从B、C两点射出,其中从B点射出的为b光,从C点射出的为a光。下列说法正确的是(   )

    A . 玻璃对a光的折射率大 B . 在玻璃砖中b光的传播速度大 C . 在玻璃砖中a光和b光传播时间相等 D . 在玻璃砖中a光传播时间长
  • 6. (2023高二上·郑州期末) 如图是某电阻R的I—U图像,U=4V时图像的切线交I轴于1A处。将该电阻与电动势E=8V,内阻r=2Ω的电源连成闭合回路,根据图中给出的信息可以得出(   )

    A . 该电阻的电阻率随电压的增大而减小 B . 该闭合回路接通时,电阻的阻值R=4Ω C . 该闭合回路接通时,电阻的电功率P=16W D . 该闭合回路接通时,电源的总功率P=16W
  • 7. (2023高二上·郑州期末) 在光滑水平面上,有一弹簧振子做周期为T、振幅为A的简谐运动。弹簧的弹性势能表达式。振子运动到平衡位置开始计时,且规定此时运动方向为正,下列关系图像正确的是(   )

    A . B . C . D .
  • 8. (2023高二上·郑州期末) 如图光滑水平面上放置两个相互接触的四分之一圆形光滑曲面A、B,A固定B可自由滑动,小滑块C静置于曲面B最低端,小滑块D由距曲面A最低端高h=0.8m的地方自由滑下,与C发生弹性正碰,已知小滑块C质量m1=0.3kg,小滑块D质量m2=0.1kg,曲面B质量M=0.3kg,重力加速度g=10m/s2。则滑块C、D所能达到的最大高度之比为(   )

    A . 2:1 B . 1:2 C . 3:1 D . 1:3
二、多选题
  • 9. (2023高二上·郑州期末) 下列图片是光的衍射现象的是(   )
    A . X射线下的DNA晶体 B . 彩色的油膜 C . 泊松亮斑 D . 光经过大头针的针尖
  • 10. (2023高二上·郑州期末) 如图一列简谐横波中的A、B两质点平衡位置相距0.30m。当A处在波峰处时,B刚好在平衡位置处,则这列波的波长可能是(   )

    A . 1.20m B . 0.60m C . 0.40m D . 0.10m
  • 11. (2023高二上·郑州期末) 质量为ma、mb的两个物体在光滑水平面上正碰,碰撞时间不计,其x-t图像如图,下列说法正确的是(  )

    A . ma:mb=13:5 B . ma:mb=5:13 C . 两物体的碰撞为弹性碰撞 D . 两物体的碰撞为非弹性碰撞
  • 12. (2023高二上·郑州期末) 2022年6月2日,北京正负电子对撞机“撞”出里程碑式新发现。如图是对撞测量区的简化示意图,I区磁感应强度大小为B,磁场边界MN平行于PQ、EF垂直于MN。正负电子分别以相同速率、平行EF且垂直磁场的方向入射,由注入口C、D进入I区,在II区平行于EF方向上进行对撞。已知:注入口C、D到EF的距离均为d,边界MN和PQ的间距为4d,正、负电子的质量均为m,所带电荷量分别为e和 , 且速率均为 , 电子重力不计,下列说法正确的是(   )

    A . 正电子由注入口C注入对撞测量区 B . 负电子由注入口C注入对撞测量区 C . II区磁感应强度大小为B D . 正、负电子在对撞测量区经过时间相撞
三、实验题
  • 13. (2023高二上·郑州期末) 如图利用冲击摆装置可测量弹簧的弹性势能,扳动弹簧枪的扳机释放弹簧,弹簧的弹性势能转化为弹丸的动能,弹丸离开枪口,击中摆块并陷入其中,打击时间极短,摆块推动指针摆动,重力加速度为 , 不计空气阻力。实验步骤为:

    ⑵    测出弹丸的质量m和摆块的质量M;

    ⑶    调节摆块静止时高度与枪口保持水平,测出悬点到摆块中心的距离为l;

    ⑷    发射弹丸,击中摆块,弹丸与摆块摆动推动指针到最高点,指针显示摆角为 , 解决下列问题(结果用题目所给物理量及测量数据的符号表示);

    ①弹丸击中摆块后两者的速度,击中摆块前弹丸速度

    ②若不计枪筒摩擦力,可测得弹簧枪内弹簧发射弹丸前的弹性势能为

  • 14. (2023高二上·郑州期末) 某物理实验兴趣小组测量“水果电池”电动势和内阻。为了尽可能的准确测量,设计电路图如下。各器材规格为:

    A.电流表A1(0~2mA,内阻约5Ω)

    B.电流表A2(0~0.5mA,内阻为50Ω)

    C.定值电阻R1(电阻为950Ω)

    D.滑动变阻器R2(0~1500Ω)

    E.自制水果电池

    F.开关、导线若干

    1. (1) 依据该电路图进行实物图连接。

    2. (2) 根据两个电流表的测量数据,描点作出I2—I1图像,由图像计算水果电池的内阻Ω,电动势 V。(结果均保留1位小数)

    3. (3) 利用该实验电路测出电动势和内阻的测量值和真实值相比:EE , rr(填“大于”“小于”或“等于”)。
四、解答题
  • 15. (2023高二上·郑州期末) 如图为一块透明材料的横截面,其中∠ABC=60°、∠BCD=90°。现有一细光束从AB边上的F点垂直AB边射入,恰好在BC边上发生全反射。已知FB=5cm,BC=18cm,光在真空中的速度。求:

    1. (1) 透明材料的折射率;
    2. (2) 光线从射入材料到第一次射出所需的时间(结果保留1位有效数字)。
  • 16. (2024高二下·济南月考) 如图为一列机械波在t=0.3s时的波动图像,M、N、Q三个质点中某点的振动方程为。求:

    1. (1) 这列机械波的波速;
    2. (2) 从t=0.3s时起,M处的质点经过多长时间回到平衡位置;
    3. (3) 在t=0.1s时,x=5m处质点的位移。
  • 17. (2023高二上·郑州期末) 2022年11月30日5时42分,历时6.5小时,神舟十五号对接在核心舱的前向口,中国两个航天员乘组在中国人自己的“太空家园”里留下了一张足以载入史册的太空合影。我国正进行太阳帆推进器和离子推进器的研究,宇宙飞船上携带面积很大反射率极高的太阳帆,太阳帆推进器利用太阳光作用在太阳帆的压力提供动力,离子推进器利用电场加速后的离子气体的反冲作用加速航天器。由量子理论可知每个光子的动量为 , 光子的能量为为光子的频率),调整太阳帆使太阳光垂直照射。已知真空中光速为c,光子的频率 , 普朗克常量h,太阳帆面积为S,时间t内太阳光垂直照射到太阳帆每平方米面积上的太阳光能为E,宇宙飞船的质量为M,所有光子照射到太阳帆上后全部被等速率反射。

    1. (1) 求时间t内作用在太阳帆的光子个数;
    2. (2) 求在太阳光压下宇宙飞船的加速度大小;
    3. (3) 若该飞船离开太阳系后通过加速电压U,加速N个质量为m的二价氧离子,通过反冲原理使宇宙飞船获得加速,不考虑发射粒子后飞船质量变化,元电荷为e。求发射N个氧离子后飞船的速度大小(以发射氧离子前飞船为参考系)。

  • 18. (2023高二上·郑州期末) 如图等边三角形ACD内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;只有一个小孔D的圆形绝缘筒内存在垂直纸面向里的匀强磁场。∠ADC的角平分线GD的延长线正好经过圆筒的圆心O,AD的延长线与圆相交于E点,且AD=2DE=a,现有一质量为m、电荷量为q的粒子(重力不计)以一定速度沿∠CAD的角平分线垂直磁场射入,粒子恰好经过孔D打在圆筒上的E点,经过与圆筒发生几次碰撞后最终离开磁场区域,粒子与圆筒碰撞前后电量不交、速度等大反向。求:

    1. (1) 粒子的速度大小;
    2. (2) 圆筒的半径及其内部磁场的磁感应强度大小;
    3. (3) 粒子在磁场区域内的运动总时间。

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