2021-2022学年黑龙江省哈尔滨市第六十三中学高二物理下学期期末试卷含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022学年黑龙江省哈尔滨市第六十三中学高二物理下学期期末试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 关于位移和路程,下列说法中正确的是()A出租车是按位移的大小来计费的B出租车是按路程的大小来计费的C在田径场1500m长跑比赛中,跑完全程的运动员的位移大小为1500mD高速公路路牌上显示“上海100km”,表示该处到上海的位移大小为100km参考答案:B【考点】位移与路程【分析】正确解答本题的关键是区别位移和路程:位移是由初位置指向末位置,是矢量;路程是运动轨迹的长度,是标量,据此可正确解答本题【解答】解:出租车中里程表记录的是车通过

2、的路程,因此是按路程收费的,故A错误,B正确;在田径场1500m长跑比赛中,轨迹并非为直道,而是弯道,故位移不是1500m,故C错误;高速公路路牌上显示“上海100km”,表示的是该处到上海的路程,故D错误故选B2. (单选题)如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个正六边形的六个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为1V、6V和9V。则D、E、F三点的电势分别为( )A、+7V、+2V和+1V B、+7V、+2V和-1VC、-7V、-2V和+1V D、+7V、-2V和-1V参考答案:B根据题意,有:A=1V B=6V C=9V设D=xV,由于匀强电场中沿着任意平行的方向前进相同距离,电

3、势的降落必定相等,故:E=(D5) F=(D5)3 =(D8) A=(D8)2=(D6)解得D=7V E=2V F=1V故选B。3. 如图所示,三只完全相同的灯泡a、b、c分别与盒子、中的三种元件串联,再将三者并联,接在正弦交变电路中,三只灯泡亮度相同若保持电路两端电压有效值不变,将交变电流的频率增大,观察到灯a变暗、灯b变亮、灯c亮度不变则三个盒子中的元件可能是()A为电阻,为电容器,为电感器B为电感器,为电阻,为电容器C为电感器,为电容器,为电阻D为电容器,为电感器,为电阻参考答案:C【考点】电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用【分析】本题关键抓住:线圈的感抗与交流电的频率成正比,电容

4、器的容抗与频率成反比,而电阻与频率没有关系交流电频率增大,灯泡变暗,阻抗变大,变亮,阻抗变小即可进行分析【解答】解:交流电频率增大,灯a变暗,阻抗变大,说明I是电感线圈,灯b变亮,阻抗变小,说明II是电容器灯c亮度不变,说明III为电阻故C正确,ABD错误故选:C4. 若某人到达一个行星上,这个行星的半径只有地球的一半,质量也是地球的一半,则在这个行星上此人所受的引力是地球上引力的( )A2倍 B1倍 C1/2 D1/4参考答案:D5. 电子体重秤的原理图如图中的虚线框中部分所示, 它主要由三部分构成: 踏板、压力传感器R(是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器)、显示体重的仪表G(实质是理想电

5、流表). 设踏板的质量可忽略不计, 已知理想电流表的量程为3 A, 电源电动势为12 V, 内阻为2 , 电阻R随踏板变化的函数为R300.02F(F和R的单位分别是N和). 下列说法正确的是( ) A. 该秤能测量的最大体重是1400 NB. 该秤能测量的最大体重是1300 NC. 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.375 A处D. 该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表刻度盘0.400 A处参考答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 半径为右端开小口的导体圆环和长为的导体直杆,单位长度电阻均为圆环水平固定放置,整个内部区域分布着

6、竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为,杆在圆环上以速度平行于直径向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心开始,杆的位置由确定,如图所示则时,杆产生的电动势为 ;时,杆受的安培力大小为 参考答案: 7. 某电阻两端电压为2伏特时,通过它的电流强度是0.25安培,它的阻值是 欧姆。如果这个电阻两端电压为1.6伏特时,它的阻值是 欧姆,这时通过它的电流强度是安培。参考答案:8,8,0.28. 甲、乙两物体在光滑水平面上沿同一直线相向运动,甲、乙物体的速度大小分别为3 和1 ,碰撞后甲、乙两物体反向运动,速度大小均为2 ,则甲、乙两物体质量之比为_. 参考答案:C试题分析:碰撞过程中动量

7、守恒,根据动量守恒定律即可求解由动量守恒定律得:P初=P末,根据得:,解得:,故选:C。考点:动量守恒定律点评:本题是动量守恒定律的简单应用,难度不大,属于基础题9. 如图所示,可看成质点的A、B两个小球,质量分别为m和2m,用细绳连接后跨在固定的光滑圆柱体上,圆柱的半径为R.先使小球B处于与圆柱中心等高,则小球A张紧细绳后刚好接触地面,再将小球B无初速释放,当B球着地后,A球能继续上升的最大高度是. 参考答案:R/310. .两个完全相同的条形磁铁,放在平板AB上,磁铁的N、S极如图所示,开始时平板及磁铁皆处于水平位置,且静止不动a现将AB突然竖直向上平移(平板与磁铁之间始终接触),并使之停

8、在AB处,结果发现两个条形磁铁吸在了一起b如果将AB从原来位置突然竖直向下平移,并使之停在位置AB处,结果发现两条形磁铁也吸在了一起,请回答下列问题:(1)开始时两磁铁静止不动,磁铁间的相互作用力是_力;右侧的磁铁受到的静摩擦力的方向向_(2)在a过程中磁铁开始滑动时,平板正在向上加速还是减速呢?答:_.(3)在b过程中磁铁开始滑动时,平板正在向下加速还是减速呢?答:_.参考答案:(1)吸引右(2)减速(3)加速11. 示波管应用了_(填“电场”或“磁场”)使电子束偏转的原理;纯电阻电路中,电动势为E,内电阻为r的电的最大输出功率为_。参考答案:电场,12. 如图是某正弦式电流的图象,则此正弦

9、式电流的周期为_s,电流的峰值为_A.参考答案:0.02;0.513. 如图所示,把长为的导体棒置于竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为,导体棒与磁场方向垂直,棒中通有电流,则导体棒所受安培力的大小为 .为增大导体棒所受的安培力,可采用的方法是 (只填一种方法).参考答案:、增大电流或增大磁感应强度三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对

10、吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为1010 m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置

11、因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零答案如上【考点】分子势能;分子间的相互作用力【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零15. (5分)电磁波是一个大家族,请说出这个家族中的几个成员(至少说出3个)参考答案:红外线、紫外线、X射线等。四、

12、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图(a)所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸水平放置,横截面积为S210-3m2、质量为m4kg厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一部分气体,此时活塞与气缸底部之间的距离为24cm,在活塞的右侧12cm处有一对与气缸固定连接的卡环,气体的温度为300K,大气压强P01.0105Pa。现将气缸竖直放置,如图(b)所示,取g10m/s2 。求:(1)活塞与气缸底部之间的距离;(2)加热到675K时封闭气体的压强。参考答案:(1) V1=24S V2=L2S 由等温变化 p1V1= p2V2 , V=LS, 得 L2=20cm。 17. 一足够高的内壁光滑的导热气缸竖直地浸在盛有冰水混合物(即00C)的水槽中,用不计质量的活塞封闭了一定质量的理想气体,如图所示开始时,气体的体积为2.0103m3,现缓慢地在活塞上倒上一定量的细沙,活塞静止时气体的体积恰好变为原来的一半,然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为137(大气压强为1.0105Pa)(1)求气缸内气体最终的压强和体积;(2)在pV图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化(用箭头在图线上标出状态变化的方向)参考答案:(1)2.0105Pa1.5103 m3(2)如图所示解析:(1)p11.0105Pa,V12.0103m3,T1273Kp22.

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