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    浙江省宁波市六校2017-2018学年高二下学期期末联考物理试题含答案.doc

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    浙江省宁波市六校2017-2018学年高二下学期期末联考物理试题含答案.doc

    2017学年第二学期 高二期末六校联考 物理 (学科)试卷 命题学校:鄞江中学 审题学校:慈湖中学 1.本试卷分选择题部分和非选择题部分,共8页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.3.本次考试时间90分钟,满分100分.一、选择题(本题共13小题,每小题3分,共39分.每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1. 功的单位是焦耳,焦耳与基本单位米(m)、千克(kg)、秒()之间的关系正确的是(  )A. B. C. D. 2下列各组物理量中,全部是矢量的是()A.时间、位移、速度 B.功、动能、势能C.电场强度、磁感应强度、磁通量 D.线速度、向心加速度、向心力3如图所示,铁路在弯道处的内外轨道高度是不同的,已知内外轨道平面与水平面间的夹角为,弯道外的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时的速度等于,则()A.内轨对内侧车轮轮缘有挤压B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压C.铁轨对火车的支持力等于D.铁轨对火车的支持力大于4. 如图3是太阳系行星分布示意图,若将行星的运动都看成是匀速圆周运动,且已知地球的轨道半径为R,公转周期为T,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,则下列说法正确的是()A.由题中数据可以求出地球的质量为B.由题中数据可知,太阳的质量为C.由图可知,木星的轨道半径大于R,公转速度也大于D.由图可知,八大行星中,海王星轨道半径最大,公转周期最大,向心加速度也最大5我国“蛟龙号”在某次试验时,深潜器内的显示屏上显示出了从水面开始下潜到最后返回水面的10 min内全过程的vt图(由于某种原因轴上方的纵轴刻度没有显示),则下列说法中不正确的是A全过程中“蛟龙号”的最大加速度是B全过程中“蛟龙号”的平均速率是1.5 m/sC“蛟龙号”上升各过程的最大速度是3 m/sD在610 min潜水员会先感到超重,后感到失重6如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线,抛物线OBC为该电源内部热功率Pr随电流I变化的图线,则根据图线可知下列说法正确的是()A.电源电动势为6 VB.电源内阻为1.5 C.当电路中电流为1 A时,外电路的电阻为1 D.在OC过程中,电源输出功率一直增大7. 全球首创超级电容储存式现代电车在中国宁波基地下线,没有传统无轨电车的“辫子” ,没有尾气排放,乘客上下车的30秒内可充满电并行驶5公里以上,刹车和下坡时可把80%的刹车能量转化成电能回收储存再使用,若使用“3V、12000F”石墨烯纳米混合型超级电容器的电车,下列说法正确的是( )A. 该电容最多能储存72000C的电荷量B. 该电容器的容量为36000A·hC. 若30s能充满,则充电平均电流为1200AD. 电容器随着放电,电量逐渐减少到0,电容也会逐渐减少到08. 如图所示.在竖直放置间距为d的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场。有一质量为m,电荷量为+q的点电荷从两极板正中间处静止释放.重力加速度为g。则点电荷运动到负极板的过程,( )A. 加速度大小为 B. 所需的时间为C. 下降的高度为 D.电场力所做的功为9.来自太阳和其他星体的宇宙射线中含有大量高能带电粒子,若这些粒子都直接到达地面,将会对地球上的生命带来危害。但由于地磁场(如图所示)的存在改变了宇宙射线中带电粒子的运动方向,使得很多高能带电粒子不能到达地面。若不考虑地磁偏角的影响,关于上述高能带电粒子在地磁场的作用下运动情况的判断,下列说法中正确的是 ( ) A. 若带电粒子带正电,且沿地球赤道平面射向地心,则由于地磁场的作用将向东偏转B. 若带电粒子带正电,且沿地球赤道平面射向地心,则由于地磁场的作用将向北偏转C. 若带电粒子带负电,且沿垂直地球赤道平面射向地心,则由于地磁场的作用将向南偏转D. 若带电粒子沿垂直地球赤道平面射向地心,它可能在地磁场中做匀速圆周运动9. 跳绳是高中毕业生体育测试的项目之一,高三的小李同学在某次测验过程中,一分钟跳180次,每次跳跃,脚与地面的接触时间为跳跃一次所需时间的,则他克服重力做功的平均功率约为( )A. 20W B. 35W C. 75W D. 120W11如图所示,绝缘水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角=30°一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行,且小球A正好静止在斜面中点在小球A的正下方地面处固定放置一带电小球B,两球相距为d已知两球的质量均为m、电荷量均为+q,静电力常量为k,重力加速度为g,两球均可视为点电荷则下列说法不正确的是()A两球之间的库仑力F=kB当=时,斜面对小球A的支持力为C当=时,细线上拉力为0D将小球B移到斜面底面左端C点,当=2时,斜面对小球A的支持力为012如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,得到小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是A由乙图可知,小球下落h后做匀加速度直线运动B小球动能最大值等于mg(h+x0)C位置坐标为x=h+x0时,重力势能与弹性势能之和最小D在下落过程中,小球的机械能总是保持不变13. 汽车发动机的额定功率为40KW,质量为2000kg,汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,取g=10m/s2,若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶,则下列说法错误的是( )A. 汽车在水平路面上能达到的最大速度为20m/sB. 汽车匀加速的运动时间为10sC. 当汽车速度达到16m/s时,汽车的加速度为0.5m/s2D. 汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间为57.5s二、选择题(本题共3小题,每小题2分,共6分.每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的.全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)14【加试题】有关下列四幅图的说法正确的是()A甲图中,球m1以速度v碰撞静止球m2,若两球质量相等,碰后m2的速度一定为vB乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C丙图中,射线甲由 粒子组成,射线乙为 射线,射线丙由 粒子组成D丁图中,链式反应属于重核裂变15加试题下列说法正确的是()A.有雾的时候,离红绿灯较远时看红绿灯,红灯比绿灯清楚些,这是因为红光比绿光的波长要长,容易发生衍射,在雾气中传播得比绿光远的缘故B.电视里看到滑雪运动员戴的防护眼镜是黄色的,这是因为镜片的表面涂了一层增透膜的缘故C. 观看立体电影的3D眼镜,利用了光的偏振原理D.白光通过三棱镜发生色散的原因是因为不同色光在三棱镜中的折射率不一样16【加试题】下列说法正确的是( )A在机械波的传播过程中,质点的振动方向总是与波的传播方向垂直B一弹簧振子的位移y随时间t变化的关系式为y=0.1sin 2.5t(国际单位制),在t=0.2 s时,振子的运动速度为零C某单摆由0.98 m长的摆线连接一个直径2 cm的铁球组成,若摆角从5°改为3°,单摆的周期不变D在受迫振动中,驱动力的频率一定等于物体的固有频率三、非选择题(本题共7小题,共55分)17(4分)(1)在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学组装了如图所示的装置关于平衡摩擦力的操作过程,下列说法中正确的是_;A应将长木板的右端适当垫高B应将重物通过细线与小车相连C应将纸带穿过打点计时器并与小车相连D如果小车在长木板上能保持静止,就表明己经平衡了摩擦力(2)下面有4条用电磁打点计时器(所用的交流电频率为50Hz)打出的纸带1、2、3、4,其中有两条分别是做“探宄小车速度随时间变化的规律”、“验证机械能守恒定律”实验得到的,某同学在每条纸带上取了点迹清晰连续的4个点A、B、C、D,用刻度尺分别测出相邻两个点间距离如表,则:纸带AB/cmBC/cmCD/cm11.141.361.5821.621.721.9232.102.492.8843.563.563.56纸带1通过B点时的速度为_m/s (保留3位有效数字);纸带_(填“1”、“2”、“3”或“4”)是“探究小车速度随时间变化的规律”实验得到的;纸带_(填“1”、“2”、“3”或“4”)是“验证机械能守恒定律”实验得到的18(6分)实验室购买了一捆标称长度为100 m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为1.0 mm2,查得铜的电阻率为1.7×108 ·m,再利用实验测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度,要求尽可能测出多组有关数值。(1)在图中画出你所设计方案的实验电路图,并把所选仪器连成实际测量电路;(2)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50 A时,电压表示数0.80 V,导线实际长度为_m(保留两位有效数字)。19(9分)2018年5月13日我国第一艘国产航空母舰下水海试,预计航母上的弹射器可以使舰载战斗机在较短距离内获得较大的发射速度以保证顺利起飞;一架质量为2×104kg的战斗机在蒸汽式弹射器牵引下加速,假设牵引器对战斗机的牵引力恒定,且牵引器有效作用距离为87.5m,加速过程战斗机发动机推力恒为1.0×l05N要求战斗机在水平弹射过程结束时速度大小达到70m/s弹射过程中战斗机所受总推力为弹射器牵引力和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,求: (1)战斗机在弹射过程中的加速度大小;(2)加速过程所用的时间;(3)弹射器对战斗机的牵引力大小20(12分)如图所示,一质量m=0.5kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数=0.2的水平轨道上的A点现对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W经过一段时间后撤去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为34N已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角=53°,圆形轨道的半径R=0.5m(空气阻力可忽略,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)滑块运动到C点时速度vc的大小;(2)B、C两点的高度差h及水平距离x;(3)水平外力作用在滑块上的时间t21(4分)【加试题】下图为研究电磁感应现象的实验装置,部分导线已连接 (1)用笔画线代替导线将图中未完成的电路连接好(2)在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将 (选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”) 。(3)研究双缝干涉现象时,如图1所示,调节仪器使分划板的中心刻度对准一条亮条纹的中心A,示数如图2所示,其读数为_mm。移动手轮至另一条亮条纹中心B,读出其读数为27.6mm。已知双缝片与光屏间距为0.6m,所用双缝相距0.2mm,则所测单色光波长为_m。 第21(2)题图1 第21(2)题图2 22.加试题 (10分)如图所示,两根平行金属导轨MN、PQ相距d1.0 m,两导轨及它们所在平面与水平面的夹角均为30°,导轨上端跨接一阻值R1.6 的定值电阻,导轨电阻不计.整个装置处于垂直两导轨所在平面且向上的匀强磁场中,磁感应强度大小B1.0 T.一根长度等于两导轨间距的金属棒ef垂直于两导轨放置(处于静止),且与导轨保持良好接触,金属棒ef的质量m10.1 kg、电阻r0.4 ,到导轨最底端的距离s13.75 m.另一根质量m20.05 kg的绝缘棒gh,从导轨最底端以速度v010 m/s沿两导轨上滑并与金属棒ef发生正碰(碰撞时间极短),碰后金属棒ef沿两导轨上滑s20.2 m后再次静止,此过程中电阻R产生的焦耳热Q0.2 J.已知两棒(ef和gh)与导轨间的动摩擦因数均为,取g10 m/s2,求:(1)绝缘棒gh在与金属棒ef碰前瞬间的速率v;(2)两棒碰后,安培力对金属棒ef做的功W以及碰后瞬间金属棒ef的加速度a的大小;(3)金属棒ef在导轨上运动的时间t.23.加试题(10分)图为类似于洛伦兹力演示仪的结构简图,励磁线圈通入电流I,可以产生方向垂直于线圈平面的匀强磁场,其磁感应强度BkI(k0.01 T/A),匀强磁场内部有半径R0.2 m的球形玻璃泡,在玻璃泡底部有一个可以升降的粒子枪,可发射比荷108 C/kg的带正电的粒子束.粒子加速前速度视为零,经过电压U(U可调节,且加速间距很小)加速后,沿水平方向从玻璃泡圆心的正下方垂直磁场方向射入,粒子束距离玻璃泡底部边缘的高度h0.04 m,不计粒子间的相互作用与粒子重力.则: (1)当加速电压U200 V、励磁线圈电流强度I1 A(方向如图)时,求带电粒子在磁场中运动的轨道半径r;(2)若仍保持励磁线圈中电流强度I1 A(方向如图),为了防止粒子打到玻璃泡上,加速电压U应满足什么条件;(3)调节加速电压U,保持励磁线圈中电流强度I1 A,方向与图中电流方向相反.忽略粒子束宽度,粒子恰好垂直打到玻璃泡的边缘上,并以原速率反弹 (碰撞时间不计),且刚好回到发射点,则当高度h为多大时,粒子回到发射点的时间间隔最短,并求出这个最短时间.2017学年第二学期 高二期末六校联考 物理 (学科)答案一、选择题(本题共13小题,每小题3分,共39分.每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)12345678910111213141516DDCBBBCBADCCCBDACDBC三、非选择题(本题共7小题,共55分)17 (每空1分)AC VB=0.625 纸带1 纸带318 (每空2分)1、 2、9419【解答】解:(1)由速度位移公式v2=2ax得 a=28m/s2 3分(2)由v=at,得t=2.5s 3分(3)设弹射器对战斗机的牵引力大小为F1,发动机对战斗机推力大小为由牛顿第二定律得(F1+F2)×(120%)=ma2分得牵引器对战斗机的牵引力大小为F1=6×105N1分20【解答】解:(1)滑块运动到D点时,由牛顿第二定律得,求得VD2=29(m2/s2)1分滑块由C点运动到D点的过程,由机械能守恒定律得,2分代入数据,联立解得vC=5m/s1分(2)滑块在C点速度的竖直分量为:vy=vcsin=4m/s,B、C两点的高度差为h=0.8m2分滑块由B运动到C所用的时间为t=0.4s滑块运动到B点的速度为vB=vCcos=3m/s,B、C间的水平距离x=vBt1=3×0.4m=1.2m2分(3)滑块由A点运动B点的过程,由动能定理得,Pt2分代入数据解得t=0.425s2分21.(4分)(1)如图所示(1分) (2)向右偏(1分);(3)19.4, (1分)6.8x10-7(1分)22. 答案(1)5 m/s(2)0.25 J25 m/s2(3)0.2 s解析(1)绝缘棒gh从导轨最底端向上滑动的过程中,由动能定理有:m2gs1cos m2gs1sin m2v2m2v,解得v5 m/s.-(3分)(2)由功能关系可知,金属棒ef克服安培力做的功等于回路中产生的总焦耳热,即有:WQ总,而Q总Q,解得W0.25 J,-(2分)设碰后瞬间金属棒ef的速率为v1,回路中产生的感应电动势为E,感应电流为I,安培力为F,有EBdv1,I,FBId,在金属棒ef上滑过程中,由动能定理有Wm1gs2cos m1gs2sin 0m1v,解得v13 m/s,在两棒碰后瞬间,由牛顿第二定律有m1gcos m1gsin Fm1a,解得a25 m/s2.-(2分)(3)金属棒ef在导轨上运动的整个过程中,设安培力的冲量为I安,沿导轨方向,由动量定理有I安m1gtcos m1gtsin 0m1v1,又I安Bdt,其中,由法拉第电磁感应定律有,其中Bds2,解得t0.2 s.-(3分)23答案(1)0.2 m(2)U162 V(3)0.146 m×106 s解析(1)粒子被加速过程:qUmv在磁场中做匀速圆周运动:qv0B解得:rr0.2 m-(3分)(2)欲使得粒子打不到玻璃泡上,粒子束上、下边界的粒子运动轨迹如图所示,即上边界粒子运动轨迹恰与玻璃泡相切,由几何关系得,粒子运动轨迹半径r10.18 m又由(1)得:U解得:U162 V -(3分)(3)要使粒子回到发射点的时间最短,运动轨迹如图所示,此时运动轨迹所对圆心角之和最小为min周期T最短时间为tminTtmin×106 s-(2分)由几何关系得粒子在磁场中运动轨迹半径r2RhRR0.2(1) m0.146 m-(2分)

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