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文档介绍
高二物理下学期期中试题(含解析)
【2019最新】精选高二物理下学期期中试题(含解析) 一、选择题:本题共12小题。第1-8题每小题只有一个选项正确,第9-12题为不定项选择。 1. 放在水平面上质量为m的物体,用一水平力F推它,作 用时间t但物体始终没有移动,则这段时间内F对物体的冲量为( ) A. 0 B. Ft C. mgt D. 无法判断 【答案】B 【解析】由冲量的算式可知这段时间内F对物体的冲量为:,B正确. 2. 物体受到的冲量越大,则( ) A. 它的动量一定越大 B. 它的动量变化一定越快 C. 它的动量的变化量一定越大 D. 它所受到的作用力一定越大 【答案】C 【解析】根据冲量定理可得,冲量越大,动量变化量一定越大,但动量、动量变化率不一定大,AB错误C正确;冲量大,有可能是作用时间比较长,所以受到的作用力不一定大,D错误. 3. 物体在运动过程中加速度不 为零,则下列说法正确的是( ) A. 物体速度的大小一定随时间变化 - 13 - / 13 B. 物体速度的方向一定随时间变化 C. 物体动能一定随时间变化 D. 物体动量一定随时间变化 【答案】D 【解析】若加速度与速度方向恒垂直,则加速度只改变速度方向,不改变速度大小,即速度大小不变,该情况下,动能不变;若加速度与速度方向同向,则速度增大,方向恒定不变,ABC错误;加速度不为零,速度一定发生变化,动量一定变化,D正确. 4. 关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是 ( ) A. 只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒 B. 只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒 C. 只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒 D. 系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量不一定守恒 【答案】C 【解析】根据动量守恒的条件即系统所受外力的矢量和为零可知,选项C正确;系统内存在摩擦力,若系统所受的合外力为零,动量也守恒,选项A错误;系统内各物体之间有着相互作用,对单个物体来说,合外力不一定为零,加速度不一定为零,但整个系统所受的合外力仍可为零,动量守恒,选项B错误;系统内所有物体的加速度都为零时,各物体的速度恒定,动量恒定,总动量一定守恒,选项D错误. 5. 变成要经过m次衰变、n次衰变,中子数减少的个数为q,则( ) - 13 - / 13 A. m=8,n=6,q=32 B. m=6,n=8,q=32 C. m=8,n=6,q=22 D. m=6,n=8,q=22 【答案】C 【解析】试题分析:衰变电荷数少2,质量数少4,衰变电荷数多1,质量数不变.根据该规律判断衰变的次数.抓住质量数等于中子数与质子数之和求出中子数减少的个数. 根据电荷数守恒、质量数守恒知,,解;因为电荷数少10,即质子数少10,质量数少32,则中子数少22,即q=22,C正确. 6. 本题用大写字母代表原子核,E经α衰变边长F,再经β衰变变成G,再经α衰变成为H,上述系列衰变可记为下式:H;另一系列衰变如下:,已知P是F的同位素,则下列判断正确的是( ) A. Q是G的同位素,R是H的同位素 B. R是G的同位素,S是H的同位素 C. R是E的同位素,S是F的同位素 D. Q是E的同位素,R是F的同位素 【答案】C - 13 - / 13 【解析】衰变使电荷数少2,新原子在元素周期表中位置前移2位;衰变使电荷数多1,新原子在元素周期表中位置后移1位。由,可得P是S的同位素,又P是F的同位素,即P、F、S为同位素;E经衰变成为F,R经衰变成为S,则E、R是同位素;F经衰变成为G,P经衰变成为Q,则G、Q也是同位素,C正确. 7. 如图所示,abcd为水平放置的平行“⊂”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计,已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则( ) A. 电路中感应电动势的大小为 B. 电路中感应电流的大小为 C. 金属杆所受安培力的大小为 D. 金属杆的热功率为 【答案】B 【解析】试题分析:根据,L是有效的切割长度,求解感应电动势.根据闭合电路欧姆定律求感应电流的大小.由求安培力,由功率公式求解金属杆的热功率. 切割的有效长度为导轨间距,故电路中感应电动势为,电路中感应电流的大小为,A错误B正确;金属杆所受安培力的大小为,C错误;属杆的热功率为,D错误. 8. - 13 - / 13 如图所示,理想变压器的原线圈通有的交变电流,灯泡L的额定功率为6W,开关S闭合后灯泡L恰好正常发光,电压表、电流表均为理想电表.变压器的原、副线圈的匝数比为10:1,下列说法正确的是( ) A. 副线圈交变电流的频率为5Hz B. 电压表的示数为4.24V C. 电流表的示数为0.2A D. 灯泡正常发光时的电阻为1.5Ω 【答案】D 【解析】当原线圈通有e=30cos100πt(V)的交变电流时,可得ω=100π rad/s,又ω=2πf,则原线圈交流电的频率为f=50HZ,副线圈与原线圈交变电流的频率也为50HZ,故A错误;原线圈电压有效值:,由变压器电压与匝数的关系:,可得:U2=3V,所以电压表的示数为3V,故B错误;灯泡的电流:,即电流表示数为2A,故C错误;根据欧姆定律得灯泡正常发光时的电阻为:,故D正确。所以D正确,ABC错误。 9. 关于动量的概念,下列说法中正确的是( ) A. 动量大的物体惯性一定大 B. 动量大的物体运动得一定快 C. 动量相同的物体运动方向一定相同 D. 动量相同的物体速度小的惯性大 【答案】CD - 13 - / 13 【解析】惯性的大小只和物体的质量有关,根据可知动量大,质量不一定大,所以惯性不一定大,同理,动量大,速度不一定大,所以运动的不一定块,AB错误;动量是矢量,动量相同,即运动方向一定相同,C正确;动量相同的情况下,质量越大,速度越小,故动量相同的物体速度小的惯性大,D正确. 10. 如图甲所示,螺线管匝数n=1 000匝,横截面积S=10 cm2,螺线管导线电阻r=1 Ω,电阻R=4 Ω,磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示(以向右为正方向),下列说法正确的是( ) A. 通过电阻R的电流是交变电流 B. 感应电流的大小保持不变 C. 电阻R两端的电压为6 V D. C点的电势为4.8 V 【答案】AB 【解析】试题分析:根据法拉第地磁感应定律求出螺线管中产生的感应电动势,结合闭合电路欧姆定律,可求解R两端电压,及C点的电势.再根据楞次定律可知,感应电流的方向,从而确定是直流还是交流;从而即可求解. - 13 - / 13 根据图乙可知,在0~1s内穿过螺线管的磁通量增大,电流方向为C流过R到A,在1~2s内穿过螺线管的磁通量均匀减小,根据楞次定律可得电流方向为从A流过R到C,依次类推可知通过R的电流方向做周期性变化,故为交变电流,A正确;B-t图像的斜率恒定,所以产生的感应电动势大小恒定,根据欧姆定律可得产生的感应电流大小恒定,B正确;根据可知线圈产生的感应电动势大小为,螺线管相当于电源,存在内阻,故电阻R两端的电压为,因为A点电势恒为零,而电流方向在做周期性变化,所以只有当螺线管左端是正极时,C点的电势才为4.8V,当右端是正极时,则C点电势为-4.8V,CD错误. 11. 如图所示,两条形有界磁场宽度均为d=0.5 m,磁感应强度大小均为B=4 T,方向垂直于纸面,两磁场区域间距也为d.在磁场区域的左边界处有一长L=1 m、宽d=0.5 m的矩形导体线框,线框总电阻为R=2 Ω,且线框平面与磁场方向垂直.现使线框以v=0.5 m/s 的速度匀速穿过磁场区域,若以初始位置为计时起点,规定B垂直纸面向里为正,则以下关于线框所受的安培力大小F及穿过线框磁通量Φ随时间t变化的四个图象正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】BD 【解析】试题分析:由法拉第电磁感应定律及可得出感应电动势的变化;由欧姆定律可求得电路中的电流,可求得安培力的变化;由线圈的运动可得出线圈中磁通量的变化. - 13 - / 13 在0-1s内,线框产生的感应电动势为,感应电流,线框受到的安培力,穿过线框的磁通量;在1-2s内,穿过线框的磁通量不变,没有感应电流,不受安培力,磁通量为,为正,保持不变;在2-3s内,线框产生的感应电动势为,感应电流,线框受到的安培力,穿过线框的磁通量;在3-4s内,穿过线框的磁通量不变,没有感应电流,不受安培力,磁通量为 Φ=Bd2=1 Wb,为负,保持不变;在4-5s内,线框产生的感应电动势为,感应电流,线框受到的安培力,穿过线框的磁通量,根据数学知识得知,BD正确. 12. 两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻.质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处由静止释放,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g,则( ) A. 金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向为a→b B. 金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力大小为 C. 金属棒的最大速度为 D. 金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为 【答案】BD 【解析】A:金属棒在磁场中向下运动时,据右手定则可知,流过电阻R的电流方向为。故A项错误。 B:金属棒的速度为v时,金属棒切割磁感线产生的感应电动势 流过金属棒的电流 - 13 - / 13 金属棒所受的安培力 故B项正确。 C:当金属棒速度最大时,解得金属棒的最大速度。故C项错误。 D:金属棒以稳定的速度下滑时,速度为最大速度,电路中电流 电阻R的热功率 联立解得:,故D项错误。 二、非选择题 13. 某同学设计了一个用打点计时器验证碰撞过程中的不变量的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,使小车A做匀速直线运动。然后与原来静止在前方的小车B相碰并黏合成一体,继续做匀速直线运动,他设计的具体装置如图所示。在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50 Hz,长木板右端下部垫着小木片(图中未画出)用以平衡摩擦力。 (1)若已得到打点纸带如图所示,并把测得的各计数点间距离标在图上,A点为运动起始的第一点,则应选________段来计算小车A的碰前速度,应选________段来计算小车A和小车B碰后的共同速度。(以上两空选填“AB”、“BC”、“CD”或“DE”) (2)已测得小车A的质量mA=0.40 kg,小车B的质量mB=0.20 kg,由以上测量结果可得:碰前mAvA+mBvB= ________kg·m/s;碰后mAvA′+mBvB′=________kg·m/s。 - 13 - / 13 【答案】 (1). BC (2). DE (3). 0.42 (4). 0.417 【解析】试题分析:(1)由于碰撞之后共同匀速运动的速度小于碰撞之前A独自运动的速度,故AC应在碰撞之前,DE应在碰撞之后.推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度.故答案为BC、DE (2)碰前系统的动量即A的动量,则 碰后的总动量 碰撞前后动量近似相等。 考点:验证动量守恒定律 【名师点睛】此题考查了验证动量守恒定律的实验;根据碰撞之后共同匀速运动的速度小于碰撞之前A独自运动的速度,确定AC应在碰撞之前,DE应在碰撞之后,是解决本题的突破口。 14. 以初速度v0=40 m/s竖直向上抛出物体,质量为4 kg,则第2s末的动量为________kg·m/s,第5s末动量为_______kg·m/s,从第2s末到第5s末动量的变化量为______kg·m/s。(g取10 m/s2,取初速度方向为正方向) 【答案】 (1). 80 (2). 40 (3). 120 - 13 - / 13 【解析】规定向上为正,物体做竖直上抛运动,初速度,在2s末速度为:,5s末速度(负号表示速度方向向下),故2s末的动量为,5s末动量为,动量变化量. 15. 镭核发生衰变放出一个粒子变为氡核.已知镭核质量为226.0254u,氡核质量为222.0163u,放出粒子质量为4.0026u. (1)写出核反应方程; (2)求镭核衰变放出的能量. 【答案】(1)(2)6.05MeV 【解析】(1)由质量数与核电荷数守恒可知,该反应方程中放射出一个粒子; 核衰变反应方程为; (2)该核衰变反应中质量亏损为:, 根据爱因斯坦质能方程得,释放出的核能; 16. 质量为m=1kg的物体在距地面高h=5m处由静止自由下落,正落在以V=5m/s速度沿光滑水平面匀速行驶的装载沙子的小车中,车与沙子的总质量为M=4kg,当物体与小车相对静止后,小车的速度为多大? 【答案】4m/s 【解析】试题分析:根据电荷数守恒、质量数守恒写出核反应方程;根据爱因斯坦质能方程求出释放的核能. - 13 - / 13 物体和车作用过程中,两者组成的系统水平方向不受外力,水平方向系统的动量守恒。 已知两者作用前,车在水平方向的速度,小球水平方向的速度; ............... 解得:. 17. 交流发电机的端电压是U=220V,输出功率为P=4400W,输电导线总电阻为R=2Ω.试求: ①用户得到的电压和功率各多大?输电损失功率多大? ②若发电机输出端用n1:n2=1:10的升压变压器升压后,经同样输电导线输送,再用n3:n4=10:1的降压变压器降压后供给用户,则用户得到的电压和功率又多大? 【答案】①U用=180V;P用=3600W;P损=800W②用户得到的电压2196V,和功率4392W. 【解析】试题分析:①如图,由得: 由得:用户得到的电压为 由得:用户得到的功率为 输电损失功率为 ②输电电路如图所示 根据理想变压器原副线圈两端的电压与匝数成正比可得:, 解得 - 13 - / 13 因理想变压器不改变功率,即,所以 由图可知: 由得:降压变压器副线圈两端电压 用户得到的功率等于发电机的输出功率减去输电线上损失的功率,即 故用户得到的电压和功率分别为219.6V和4392W。 考点:变压器的构造和原理;电能的输送。 18. 质量为M的木块放在水平台面上,台面比水平地面高出h=0.20m,木块离台的右端L=1.7m。质量为m=0.10M的子弹以v0=180m/s的速度水平射向木块,并以v=90m/s的速度水平射出,木块落到水平地面时的落地点到台面右端的水平距离为s=1.6m,求木块与台面间的动摩擦因数为μ。 【答案】µ=0.5 【解析】子弹射穿木块的过程中,系统动量守恒,设子弹的速度为正方向, 根据动量守恒定律得:,解得 木块离开平台后做平抛运动,由平抛规律得,解得, 而,解得; 木块在台面上滑行阶段对木块由动能定理得, 代入数据解得。 - 13 - / 13查看更多