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重庆市缙云教育联盟2020-2021学年下学期高二年级期末质量检测物理试卷全卷满分100分,考试时间75分钟。一、单项选择题(共7小题,每小题4分,满分28分)1一物体静止在水平地面上,现用恒力F提起该物体沿竖直方向向上运动到某高度h处,在这个过程中,重力做功,恒力F做功,空气阻力做功,以下正确的是()A物体的重力势能减少了3J B物体的动能增加了C物体的机械能增加了8J D物体的动能增加了8J2静止的核发生衰变后生成反冲Th核,两个产物都在垂直于它们的速度方向的匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法错误的是A衰变方程可表示为BTh核和粒子的圆周轨道半径之比为CTh核和粒子的动能之比为DTh核和粒子在匀强磁场中旋转的方向相同3如图所示,匀强电场中有一半径为R的圆形区域,匀强电场方向平行于圆所在平面图中未画出,圆形区域处在竖直平面内,圆周上有八个点等间距排列。一重力不可忽略的带正电小球从A点以相同的初动能在该平面内抛出,抛出方向不同时,小球会经过圆周上不同的点,在这些所有的点中,到达D点时小球的动能最大。已知小球质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,下列说法正确的是A小球到达D点时动能最大,说明到达D点的过程电场力做功最多B选取合适的抛出方向,小球一定能到达H点C电场强度的最小值为D若电场强度大小,则电场强度方向水平向右4如图所示,一个固定在竖直平面内的光滑半圆形管道ABC,管道在最高点C连接一段很小的圆弧如图中虚线与倾角为的光滑斜面平滑连接。一质量为m、直径略小于管道内径的小球以速度v从A点进入管道,到达C点后将以速度沿斜面向下做匀加速直线运动。若撤去图中虚线部分,其他条件不变,小球到达C点后将以速度向左做平抛运动,并且不会落在斜面上。已知半圆形管道的半径为R,重力加速度大小为g,小球可看成质点,则下列说法正确的是A小球经过管道的C点时的速度一定大于B小球经过管道的C点时的速度一定大于C小球做平抛运动的时间大于沿斜面做匀加速直线运动的时间D小球做平抛运动的时间等于沿斜面做匀加速直线运动的时间5真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于轴上和的两点上,在它们连线上各点场强E随变化关系如图所示,以下判断正确的是A处的电势一定为零B点电荷M、N一定为同种电荷C点电荷M、N一定为异种电荷D点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为2:16关于分子动理论的规律,下列说法正确的是A分子直径的数量级为B压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故C已知某种气体的密度为,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为,则该气体分子之间的平均距离可以表示为D如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量是内能7如图所示,在用单色光做双缝干涉实验时,若单缝S从双缝、的中央对称轴位置处稍微向上移动,则A不再产生干涉条纹B仍可产生干涉条纹,且中央亮纹的物体仅受一个恒力作用,从a点沿ac方向射入圆形区域,经时间t沿cb方向从b点射出圆形区域。下列说法中正确的是A恒力沿cb方向,大小为B恒力方向垂直ab斜向左上,大小为C物体在a点的速率为D物体离开b点时的速率为9如图所示,质量为m、边长为L、电阻为R的正方形导线框abcd的cd边悬挂在水平横梁上,所在空间存在竖直方向的匀强磁场图中未画出,磁感应强度为B。将ab边提起使ad边与竖直方向成角,由静止释放,当线圈平面摆到竖直方向时,线框回路产生的焦耳热为Q,则这一过程中Aab边产生的感应电流越来越大Bab边受安培力方向始终与它的速度方向相反C通过ab横截面的电荷量为D最低点时,ab边的感应电动势大小为10如图所示,两端开口的均匀玻璃管竖直插入水银槽中,管中有一段高为的水银柱封闭一定质量的气体,这时管下端开口处内、外水银面高度差为,若保持环境温度不变,当外界压强增大时,下列分析正确的是A变长 B不变 C水银柱上升 D水银柱下降三、非选择题(满分57分,其中11-14题为必做题,15-16题为选做题)11在学完了平抛运动后,求真班某研究小组设计了一种“用一把尺子测定动摩擦因数”的创新实验方案。如图所示,A是可固定于水平桌面上任意位置的滑槽滑槽末端与桌面相切,B是质量为m的滑块可视为质点。第一次实验,如图所示,将滑槽末端与桌面右端M对齐并固定,让滑块从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的、电荷量为q的带电粒子,粒子进入磁场后从OA边中点射出。已知底边的高为,底边,粒子通过的空间均为真空。求:粒子的速度;圆筒的角速度。15【选修3-3】(1)下列说法正确的是()当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水的表面张力作用一定质量的的水变成的水蒸气,其分子之间的势能增加对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热空气的绝对湿度越大,人们感觉越潮湿液体不浸润某种固体则附着层内部液体分子相互排斥热量一定是从内能多的物体传递到内能少的物体可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功A B C D(2)关于热现象和热力学规律,下列说法中正确的是________。填入正确选项前的字母A分子间同时存在相互作用的引力和斥力,引力和斥力的合力大小随着分子间距离的增大而减小B物体的温度升高时,并不是物体内每个分子的热运动的速率都增大C在温度不变的条件下压缩一定量的理想气体,此过程中气体一定对外放热D第二类永动机不可能制造成功的原因是因为它违背了热力学第一定律E自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性(2)如图所示,气缸足够长开口向右、固定在水平桌面上,气缸内用横截面积为S的活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与气缸壁之间的摩擦忽略不计。轻绳跨过光滑定滑轮将活塞和地面上质量为m的重物连接。开始时气缸内外压强相同,均为大气压g为重力加速度,轻绳处在伸直状态,气缸内气体的温度为,体积为。现用力拖动气缸使其缓缓向左移动温度不变至重物刚离开地面,接着缓慢降低气体的温度,使得气缸内气体的体积恢复为,求:重物刚离开地面时气缸向左移动的距离d;气体体积恢复为时的温度T。16【选修3-4】(1)、两束单色光从水中射向空气发生全反射时,光的临界角大于光的临界角,下列说法正确的是A以相同的入射角从空气斜射入水中,光的折射角大B分别通过同一双缝干涉装置,光形成的相邻亮条纹间距大C在水中,光的传播速度较小D通过同一玻璃三棱镜,光的偏折程度大(2)下列说法正确的是()A在干涉现象中,振动加强点的位移总比减弱点的位移要大B单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关C火车鸣笛向我们驶来,我们听到的笛声频率比声源发声的频率高D当水波通过障碍物时,若障碍的尺寸与波长差不多,或比波长大的多时,将发生明显的衍射现象E用两束单色光A、B,分别在同一套装置上做干涉实验,若A光的条纹间距比B光的大,则说明A光波长大于B光波长17如图所示,图甲是一列简谐横波在时刻的波形图,A,任务干路电流不变,还是3mA,故通过电阻箱的电流为2mA,此时电阻箱的示数为,根据并联电路电压相同可得,但闭合开关时,总电阻变小,干路电流大于3mA,故通过电阻箱的实际电流大于2mA,故测量值偏小;要精确测量电流表内阻需要测量出电流表两端电压,故让电阻箱与电流表并联,通过干路电流与电流表确定通过电阻箱电流,从而算出电流表两端的电压,从而计算内阻;故电路图如图所示:根据欧姆定律可知,要将电流表改装成量程为的电流表,显然要串联一个阻值较小的定值电阻RX,其中;故答案为:,偏小;如图所示;并联,.15【答案】解:(1)A到B平抛运动:代入数据解得:B点:得:被释放前弹簧的弹性势能:(2)B点:B到C:,代入数据解得:恰好过竖直圆轨道最高点时:,从C到圆轨道最高点:,解得:恰好到竖直圆轨道最右端时:,解得:要使小球不离开轨道,竖直圆弧轨道的半径或;,小球冲上圆轨道高度时速度变为0,然后返回倾斜轨道高处再滑下,然后再次进入圆轨道达到的高度为有:,同除得:之后物块在竖直圆轨道和倾斜轨道之间往返运动。同理:n次上升高度为一等比数列。,当时,上升的最大高度小于,则小球共有6次通过距水平轨道高为的某一点。【解析】本题是复杂的力电综合题,明确研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题。要注意小球运动过程中各个物理量的变化。16【答案】解:设粒子的速度为v,在磁场做匀速圆周运动的半径R,粒子的运动轨迹如图。由几何关系可得:,得则由洛伦兹力提供向心力,得:解得:设圆筒的角速度为,粒子从射出到到达的时间为t,则得对于圆筒,有解得:,2,。答:粒子的速度为;圆筒的角速度为,2,。【解析】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,先画出粒子的运动轨迹,由几何关系求出轨迹半径,再由牛顿第二定律求粒子的速度。粒子从射出后做匀速直线运动,根据求出粒子到达的时间,而这段时间内圆筒可以转动n圈,以此求解圆筒的角速度。解答本题时,需要正确作出粒子的运动轨迹,根据几何知识求解圆周运动的半径,同时,要把握圆周运动的周期性,得到圆筒转动角速度的通项。17【答案】解:对气缸内气体,初始时,重物刚好离开地面时设重物刚离开地面时气缸内气体的体积为V,由于此过程气体温度不变,根据玻意耳定律解得故重物离开地面后,气体压强不变,根据盖吕萨克定律:解得:【解析】【分析】本题主要考查布朗运动、分子间的作用力、热力学第一定律、热力学第二定律、温度是气体内能的决定因素;热传递过程具有方向性。【解答】A分子间相互作用的合力随间距的增大不一定增大,故A错误;B温度是分子的平均动能的标志,是大量分子做无规则运动的统计规律,温度升高时,物体的分子的平均动能增大,但不是物体内每个分子的热运动速率都增大,故B正确;C在温度不变的条件下压缩一定量的理想气体,压缩气体外界对气体做功,温度不变则,由热力学第一定律可知,,故此过程中气体一定对外放热,故

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