云南省昆明市第三中学2015-2016学年高二物理上学期期末考试试题.doc
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云南省昆明市第三中学2015-2016学年高二物理上学期期末考试试题.doc
昆明三中20152016学年上学期期末考试高二物理试卷(理科) 本试卷分第I卷(选择题,请答在机读卡上)和第II卷两部分,满分共100分,考试用时90分钟。一. 选择题:(本题共15小题,在每小题给出的四个选项中,第110题只有一项符合题目要求,每小题3分。第1115题有多项符合题目要求,每小题4分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)1如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线圈与导线在同一平面上,在下列状况中线框中不能产生感应电流的是( ) A导线中电流强度变小 B线框向右平动 C线框向下平动 D线框以ad边为轴转动2在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则 ( )At =0.005s时线框的磁通量变化率为零Bt =0.01s时线框平面与中性面重合C线框产生的交变电动势有效值为311VD线框产生的交变电动势的频率为100Hz3有关分子的热运动和内能,下列说法不正确的是( ) A一定质量的气体,温度不变,分子的平均动能不变 B物体的温度越高,分子热运动越剧烈 C物体的内能是物体中所有分子的热运动动能和分子势能的总和 D布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的4两个分子从靠得不能再靠近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于分子直径的10倍以上这一过程中,关于分子间的相互作用力的下列说法中正确的是( ) A分子间的引力和斥力都在增大 B分子间的斥力在减小,引力在增大 C分子间的相互作用力的合力在逐渐减小 D分子间的相互作用力的合力,先减小后增大,再减小到零5如图所示为一定质量的理想气体的P图象,图中BC为过 原点的直线,A、B、C为气体的三个状态,则下列说法中正 确的是( )ATA>TBTC BTA>TB>TCCTATB>TC DTA<TB<TC6对一定量的理想气体,下列说法正确的是( )A气体体积是指所有气体分子的体积之和B气体分子的热运动越剧烈,气体的温度就越高C当气体膨胀时,气体的分子势能减小,因而气体的内能一定减少D气体的压强是由气体分子的重力产生的,在失重的情况下,密闭容器内的气体对器 壁没有压强7关于液体的表面张力,下面说法中正确的是( ) A表面张力是液体各部分间的相互作用 B液体表面层分子分布比液体内部密集,分子间相互作用表现为引力 C表面张力的方向总是垂直液面,指向液体内部 D表面张力的方向总是沿液面分布的8关于晶体和非晶体,下列说法中不正确的是( )A单晶体有规则的几何外形B晶体的物理性质一定是各向异性的C晶体熔化时具有一定的熔点D晶体和非晶体在适当的条件下是可能相互转化的9下列关于湿度的说法中正确的是( )A绝对湿度大,相对湿度一定大B相对湿度是100%,表明在当时温度下,空气中水汽还没达到饱和状态C相同温度下绝对湿度越大,表明空气中水汽越接近饱和D露水总是出现在夜间和清晨,是气温的变化使空气里原来饱和的水蒸气液化的缘故10如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S 接通一瞬间,两铜环的运动情况是( ) A同时向两侧推开 B同时向螺线管靠拢 C一个被推开,一个被吸引 D因为电源正负极未知,无法具体判断L1SL2L11(多选)如图所示的电路中,L1、L2是相同的两灯,电感L的电阻不计,则( ) AS断开瞬间,L1立即熄灭,L2过一会才熄灭 BS断开瞬间,通过L1的电流从右向左 CS接通瞬间,L1、L2同时达正常发光 DS断开瞬间,通过L1的电流与原来方向相反12(多选)如图所示,A、B为大小、形状均相同且内壁光滑,但用不同材料制成的圆管, 竖直固定在相同高度,两个相同的磁性小球同时从A、B管上端管口由静止释放,穿过A 管的小球比穿过B管的小球先落到地面,下列对于两管的描述中可能正确的是( )AA管是用塑料制成的,B管是用铜制成的BA管是用铝制成的,B管是用胶木制成的CA管是用胶木制成的,B管是用塑料制成的DA管是用胶木制成的,B管是用铝制成的13(多选)同一种液体,滴在固体A的表面时,出现如图甲所示的情况;当把毛细管B插入这种液体时,液面又出现图乙的情况,若A固体和B毛细管都很干净,则( ) AA固体和B毛细管可能是同种材料 BA固体和B毛细一定不是同种材料 C固体A的分子对液体附着层内的分子的引力比B管的分子对液体附着层内的分子的引力小些 D液体对B毛细管能产生浸润现象14(多选) 如图所示为电子技术中常用的电路之一.“”表示低频交流,“”表示高频交流,“”表示直流,则下列叙述正确的是( )A.图a中后级输入只有交流成分 B.图b中后级输入主要是直流成分C.图c中后级输入主要是低频交流成分 D.图c中后级输入主要是高频交流成分15(多选)如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于半圆形回路所在的平面半圆形回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( ) A感应电流方向始终沿顺时针方向 BCD段直导线始终不受安培力 C感应电动势最大值EmBav D感应电动势平均值EBav二. 填空题:(本题共5小题,每空2分,共20分,请将正确答案填在横线上)16在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中:(1)关于油膜面积的测量方法,下列说法中正确的是 (.填字母代号) A油酸酒精溶液滴入水中后,要立刻用刻度尺去量油膜的面积 B油酸酒精溶液滴入水中后,要让油膜尽可能地散开,再用刻度尺去量油膜的面积 C油酸酒精溶液滴入水中后,要立即将油膜的轮廓画在玻璃板上,再利用坐标纸去计算油膜的面积 D油酸酒精溶液滴入水中后,要让油膜尽可能散开,等到状态稳定后,再把油膜的轮廓画在玻璃板上,用坐标纸去计算油膜的面积(2)实验中,将1 cm3的油酸溶于酒精,制成200 cm3的油酸酒精溶液,又测得1 cm3的油酸酒精溶液有50滴,现将1滴溶液滴到水面上,水面上形成0.2 m2的单分子薄层由此可估算油酸分子的直径d_ m.17一闭合线圈有50匝,总电阻R2.0,穿过它的磁通量在0.1s内由8×103Wb均匀增加到1.2×102Wb,则线圈中的感应电动势E ,线圈中的电流强度I 。Babcd18如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为 B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R。线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度匀速转动,线框中感应电流的有效值I= 。线框从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量q= 。19在雨雪冰冻天,为清除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰若在正常供电时,高压线上送电电压为,电流为,热损耗功率为;除冰时,输电线上的热耗功率需变为,则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)输电电流为 , 输电电压为 .20如图所示,理想变压器MN原线圈接一交流电源,副线圈回路中有一定值电阻R0和两个小灯泡L1、L2,电表为理想电表。最初电键S是断开的,现闭合电键S,则副线圈两端电压将 , 电流表A1示数将 .(选填“变大”,“变小”,或者“不变”)三计算题:(本题有3小题,共30分解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)21(10分)如图所示的狭长区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,区域的左、右两边界均沿竖直方向,磁场左、右两边界之间的距离L,磁场磁感应强度的大小为B.某种质量为m,电荷量q的带正电的粒子从左边界上的P点以水平向右的初速度进入磁场区域,该粒子从磁场的右边界飞出,飞出时速度方向与右边界的夹角为30º。重力的影响忽略不计。(1)求该粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径;(2)求该粒子的运动速率;(3)求该粒子在磁场中运动的时间;22(10分)一活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,初始时气体体积为3.0×103 m3.用DIS实验系统测得此时气体的温度和压强分别为300 K和1.0×105 Pa.推动活塞压缩气体,测得气体的温度和压强分别为320K和1.0×105Pa.(1)求此时气体的体积(2)再保持温度不变,缓慢改变作用在活塞上的力,使气体压强变为8.0×104 Pa,求此时气体的体积23(10分)如图所示,两平行导轨间距L0.1m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角30°,垂直斜面方向向上的磁场磁感应强度B0.5T,水平部分没有磁场金属棒ab质量m0.005kg、电阻r0.02,运动中与导轨始终接触良好,并且垂直于导轨电阻R0.08,其余电阻不计当金属棒从斜面上离地高h1.0m以上的任何地方由静止释放后,在水平面上滑行的最大距离x都是1.25m取g10m/s2,求:(1)金属棒在斜面上的最大速度;(2)金属棒与水平面间的动摩擦因数;(3)从高度h1.0m处滑下后电阻R上产生的热量 参考答案1. C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B 7.D 8.B 9.D 10.A11.BD 12.AD 13.BCD 14.ABC 15.CD16(1)D (2)5×1010(1)油酸酒精溶液滴在水面上,油膜会散开,待稳定后,再在玻璃上画下油膜的轮廓,用坐标纸计算油膜面积(2)V×cm31010m3,dm5×1010m.17.2 V 1A根据可得:线圈中的电流为:18. ,19. 输电电流为3I 输电电压为20. 不变,变大21(1)(2)(3)(1)由图中几何关系可得(2分),解得R= (1分)(2)由于粒子受到的洛伦兹力做向心力,则qvB= (2分)得 v= (2分)(3)粒子圆周运动的周期T= (1分)根据运动轨迹的几何关系可知运动时间t= (2分)22(1)3.2×103m3(2)4.0×103m3(1)以汽缸内封闭气体为研究对象,初始状态:V13.0×103m3,T1300K,p11.0×105Pa末状态:T2320K,p21.0×105Pa由理想气体状态方程得V23.2×103m3(2)由玻意耳定律p2V2p3V3得V34.0×103m323(1)1.0 m/s;(2)0.04;(3)3.8×102 J(1)到达水平面之前已经开始匀速运动,设最大速度为v,感应电动势EBLv感应电流I安培力FBIL匀速运动时,mgsin F解得v1.0 m/s(2)滑动摩擦力fmg金属棒在摩擦力作用下做匀减速直线运动,有fma金属棒在水平面做匀减速直线运动,有v22ax解得0.04(用动能定理同样可以得分)(3)下滑的过程中,由动能定理可得:mghWmv2安培力所做的功等于电路中产生的焦耳热WQ电阻R上产生的热量:QRQ联立解得:QR3.8×102 J7