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1、湖北省部分省重点中学2020-2021学年高二物理下学期3月联考试题考试时间:75分钟 一、选择题(1-7为单选,8-9为多选,每题4分,共36分)1下列是课本中四幅插图,关于这四幅插图下列说法正确的是()A甲图中,赛车的质量不是很大,却安装着强劲的发动机,可以获得很大的惯性B图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈自身产生大量热量,从而冶炼金属C图丙是李辉用多用电表的欧姆挡测量变压器线圈电阻,刘伟手握线圈裸露的两端协助测量,李辉把表笔与线圈断开瞬间,刘伟觉得有电击说明欧姆挡内电池电动势很高D丁图中,无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,两球总是同时落地2如图所示,4个完全相同的水球紧
2、挨在一起水平排列,子弹(可视为质点)在水球中沿水平方向做匀变速直线运动,恰好穿出第4个水球,则以下说法正确的是()1 2 3 4A子弹穿过每个水球所用的时间相同B子弹穿过每个水球的速度变化量相同C子弹穿过每个水球的动能变化量相同D子弹穿出第2个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等3下图是嫦娥五号进入月球轨道的示意图。嫦娥五号沿椭圆轨道运行到近心点,运行速度约为v1=2km/s;在此位置保持切向将运行速度瞬间降低到v2=1.7km/s,嫦娥五号的运行轨道就调整为在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的正圆轨道(轨道半径可视为月球半径r)。已知引力常量为G,请根据以上信息,判断下列说法不正确的是()A嫦
3、娥五号分别沿椭圆轨道和正圆轨道运行时,半长轴的三次方与周期的平方的比值不相等B在近心点由椭圆轨道进入正圆轨道时,嫦娥五号的机械能减小C月球的质量可表示为D月球表面附近的重力加速度为4空间存在平行于x轴方向的静电场,其电势随x的分布如图所示。一质量为m、电荷量为q的带电粒子从坐标原点O由静止开始,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动。则下列说法正确的是()A该粒子带负电荷B该粒子从原点O运动到x0过程运作匀变速运动C该粒子从原点O运动到x0过程中电场力做负功D空间存在的静电场场强E是沿x轴正方向均匀减小的5如图所示,图中所有电表均为理想电表,电源内阻不可忽略。已知平行板电容器中的带电质点处于静止状态
4、,定值电阻的阻值比电源内阻大,当滑动变阻器的滑片向端移动时()A电压表示数减小,电流表示数减小B电源的输出功率逐渐增大C电压表示数变化量与电流表示数变化量比值不变D质点将向下运动6如图甲,一个100匝的矩形闭合铜线框在匀强磁场中绕与磁感线方向垂直的转轴匀速转动,线框中产生的交变电流的图象如图乙所示。已知线框的总电阻为5,则()A时穿过线框的磁通量为零B穿过线框的磁通量最大变化率为C线框的热功率为160WD00.8s内线框克服安培力做的功为56 J7在冰壶比赛中,球员手持毛刷擦刷冰面,可以改变冰壶滑行时受到的阻力。如图a所示,蓝壶静止在圆形区域内,运动员用等质量的红壶撞击蓝壶,两壶发生正碰。若碰
5、撞前、后两壶的vt图象如图b所示。关于冰壶的运动,下列正确的是()A碰撞后过程中,蓝壶受到的阻力比红壶大B碰撞后,蓝壶的运动的时间为6sC碰撞后两壶相距的最远距离为1.1mD两壶碰撞是弹性碰撞8如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与物块A拴接,物块A、B、C、D紧挨在一起放在光滑水平面上,在水平向左的外力F的作用下整个装置处于静止状态。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧始终处于弹性限度内,物块A、B、C、D的质量分别为m、2m、3m、4m,突然撤去外力F瞬间,下列说法正确的是()A弹簧的压缩量为BA的加速度大小为CB对A的作用力大小为DB对C的作用力大小为9如图甲所示,在真空中,两个带电荷量均为的负点
6、电荷P、Q固定于光滑绝缘水平面上,将该平面上一质量、电荷量为的带正电小球(视为质点)从a点由静止释放,小球沿两电荷连线的中垂线运动到两电荷连线的中点O,其从a点运动到O点的图像如图乙中实线所示,其经过b点时对应的图线切线斜率最大,如图中虚线所示,则下列分析正确的是()A在两电荷的连线上,O点的电场强度最小,电势最高Bb点的电场强度大小为Ca、b两点间的电势差为D在从a点运动到O点的过程中,小球受到电荷P的作用力先增大后减小二、实验题(共18分)10(6分)某同学用如图甲所示装置验证动能定理或动量定理:铁架台下端固定一个光电门,小球从光电门上方某处由静止下落,穿过光电门时,与光电门相连的计时器测
7、量挡光时间为。测量小球释放时球心距光电门的距离为h,小球从开始下落到光电门开始挡光的时间为t,重力加速度为g,回答下列问题:(1)首先用螺旋测微器测量小球的直径,如图乙所示,小球的直径为_mm。(2)验证动能定理的表达式为_验证动量定理的表达式为_。11(12分)某同学想要描绘标有“3.8 V0.3 A”字样的小灯泡L的伏安特性曲线,要求实验尽量准确。可供选择的器材除小灯泡、开关、导线外,还有:电压表V,量程05 V,内阻约5 k电流表A1,量程0500 mA,内阻约0.5 电流表A2,量程0100 mA,内阻约4 滑动变阻器R1,最大阻值10 ,额定电流2.0 A滑动变阻器R2,最大阻值10
8、0 ,额定电流1.0 A直流电源E,电动势约6 V,内阻可忽略不计(1)上述器材中,电流表应选_,滑动变阻器应选_(填写器材的字母符号)。(2)该同学正确选择仪器后连接了图甲所示的电路,为保证实验顺利进行,并使误差尽量小,请你检查该电路,指出电路在接线上存在的两项问题(只指出问题,不用修改):_;_。(3)该同学校正电路后,经过正确的实验操作和数据记录,描绘出了小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由此推断小灯泡的电阻值随工作电压的增大而_(选填“增大”或“减小”或“不变”)(4)该同学完成实验后又进行了以下探究:把两只这样的小灯泡并联,直接接在电动势为4 V、内阻为8 的电源上组成闭合回路。请你根
9、据上述信息估算此时一只小灯泡的功率约为_ W(结果保留2位有效数字)。三、解答题(共32分)12(10分)如图所示,质量为m的小车静置于光滑水平面上,小车右端带有光滑圆弧轨道,一质量也为m的小球以水平速度v0从左端冲上小车,到达某一高度后又能回到小车左端,重力加速度为g,不计一切摩擦,求:(1)小球上升的最大高度;(2)小球回到小车左端时速度。13(11分)如图所示,间距为L、足够长的光滑平行金属导轨倾斜固定放置,导轨平面倾角,导轨上端连接一个电压表(可看成理想电压表),下端连接一个阻值为R的定值电阻,整个导轨处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,金属棒垂直放置在导轨上
10、,金属棒由静止沿导轨下滑的过程中与导轨接触良好且始终与导轨垂直。金属棒接入电路的电阻为。金属棒向下运动过程中,电压表的最大示数为U。重力加速度为g,不计导轨电阻。(1)求金属棒向下运动的最大速度;(2)求金属棒的质量;(3)若电压表的示数从0变为U的过程中通过金属棒截面的电荷量为q,求此过程中电阻R上产生的焦耳热为多少。14(11分)如图所示,在平面直角坐标系的第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,在第三、四象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,在y轴上(0,L)点沿x轴正方向以一定初速度射出一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子经电场偏转刚好从x轴上(2L,0)点进入磁场,
11、粒子经磁场偏转后出磁场,刚好能到P点,不计粒子重力。(1)求粒子从P点射出时的初速度大小;(2)求匀强磁场的磁感应强度大小;(3)改变粒子在P点沿x轴正方向射出的速度大小,粒子经电场偏转后进入磁场,刚好从O点出磁场,求粒子第5次经过x轴的位置离O点的距离。四、选做题(第15,16两题请从选修3-3或选修3-5中选做)【选修3-3】(共14分)15(多选4分)下列说法中正确的是()A温度和质量都相同的水、冰和水蒸气,它们的内能相等B只要是具有确定的熔点的固体就必定是晶体C理想气体等压膨胀过程一定吸热D浸润液体在毛细管里下降,不浸润液体在毛细管里上升16(10分)如图,一水平放置的汽缸左端开孔,汽
12、缸内壁的长度为2L,一活塞只能在气缸内运动,其右边密闭有一定质量的理想气体,不计活塞厚度和所有摩擦,活塞和汽缸均绝热。开始时活塞离气缸右端的距离为L,外界大气压为1.0105Pa,温度为27,现用电热丝对密闭气体缓慢加热,求:(1)当加热到227时,活塞离气缸右端的距离;(2)当加热到527时,气缸内密闭气体的压强。【选修3-5】(共14分)15(多选题4分)一群处于能级的氢原子,向低能级跃迁发出多种光,分别用这些光照射图甲电路的阴极K,能得到3条电流随电压变化的图线,如图乙所示。已知氢原子能级如图丙,部分金属的截止频率和逸出功如下表,则下列说法正确的是()几种金属的逸出功和极限频率金属钨钙钠
13、钾铷10.957.735.535.445.154.543.202.292.252.13A图乙中,a光是氢原子从能级向能级跃迁产生的B阴极材料可能为金属钠Ca光的波长小于b光的波长Da光光子的动量小于b光光子的动量16(10分)两个氘核聚变产生一个中子和一个氦核,已知氘核质量mD2.0136u,氦核质量mHe3.0150u,中子质量mn1.0087u,1u=931.5MeV。(1)写出核反应方程,并计算释放出的结合能;(2)若反应前两氘核的动能均为Ek00.35MeV,它们正撞发生聚变,且反应后释放的核能全部转变为动能,则反应产生的氦核和中子的动能各为多少MeV?参考答案一、选择题(每题4分,选
14、不全得2分)1D2C3A4B5C6B 7C 8BC 9AC二、实验题(每空2分,共18分)103.200 (两式子不消去质量m也得分)11A1R1 电流表应采用外接法 滑动变阻器应采用分压接法 增大 0.19(0.170.21) (4)设灯泡电压为U,电流为I,当两灯泡并联接在电源两端,由闭合电路欧姆定律可得U=E-2Ir代入数据可得U=4-16I在原伏安特性曲线图像中作函数U=4-16I的图线,交点代表每个灯泡两端的电压和流过每个灯泡的电流,如图:则由图可知,灯泡两端的电压为1.00 V,通过的电流为0.19 A,则灯泡的功率P=UI=1.000.19 W=0.19 W三,计算题12(1)
15、0;(2) (每问5分) (1)设小球回到小车左端时时速度为v1,小车的速度为v2,选取水平向右为正方向,整个过程中系统的水平动量守恒,得 由机械能守恒得 解得 , (2)当小球与小车的速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设最大高度为h,则 解得 13(1) ;(2) ;(3) (三问分别为3分,4分,4分) (1)设金属棒的最大速度为 ,则最大电动势 由题意可知 解得 (2)当金属棒匀速运动时,电压表的示数最大,对金属棒进行受力分析,则 解得 (3)设电压表的示数从0变为U的过程中,金属棒沿导轨运动的距离为x,根据法拉第电磁感应定律有 根据欧姆定律有 通过金属棒截面的电荷量 解得 设定值电
16、阻中产生的焦耳热为Q,则金属棒中产生的焦耳热为 ,根据能量守恒定律有 解得 14(1) ;(2) ;(3) (三问分别为3分,4分,4分) (1)设粒子从P点射出时的初速度大小为 ,粒子在电场中做类平拋运动,则 根据牛顿第二定律有 解得 (2)设粒子进磁场时速度大小为v,根据动能定理有 解得 设粒子进磁场时速度与x轴正方向的夹角为 ,则 解得 粒子的运动轨迹如图所示:粒子出磁场时速度与x轴正方向的夹角也为 ,由于粒子会再次回到P点,由几何关系可知,粒子出磁场时的位置坐标为 ,则粒子在磁场中做圆周运动的半径 根据牛顿第二定律有 解得 (3)改变粒子进电场时的初速度后,设粒子进磁场时速度为 ,速度
17、与x轴正方向的夹角为 ,则 粒子在磁场中做圆周运动的半径为 根据牛顿第二定律有 解得 设粒子第一次和第二次经过x轴的点间的距离为s,则 根据对称性和周期性可知,粒子第5次经过x轴时的位置离O点的距离 【选修3-3】15AC 4分16.(1) ;(2) (两问各5分) (1)对密闭气体加热,活塞向左运动的过程中,气体做等压变化。设气缸横截面积为S,活塞恰运动到气缸左端时气体温度为t,则 , ; , 由盖一吕萨克定律得 解得 故当加热到227时,活塞没有运动到气缸左端处,设此时活塞离气缸右端距离为x,则密闭气体的温度 ,体积 由盖一吕萨克定律得 解得 (2)当加热到527时,活塞已运动到气缸左端处,设此时密闭气体的压强为 ,则 , 有 解得 (或 )【选修3-5】15 AC 4分16(1)3.26MeV;(2)EkHe0.99MeV,Ekn2.97MeV(两问各5分)【详解】(1)核反应方程为12H12H01n13He设反应质量亏损m2mDmHemn0.0035u由质能方程得释放核能Em931.5MeV0.0035931.5MeV3.26MeV(2)将两氘核作为一个系统,由动量守恒有0mHevHemnvn由能量守恒有 mHevHe2 mnvn2E2Ek0代入数据可得EkHe0.99MeVEkn2.97MeV
限制150内