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河南省禹州市一高2013-2014学年高二下学期期末模拟考试 理综物理(部分扫描) WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:753226 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:12 大小:664KB
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资源描述

1、20132014学年禹州市一高第二学期期末模拟考试高二理科综合能力测试(物理)考试时间:150分钟 试卷满分:300分注意事项:1本试卷分第卷(选择题)、第卷(非选择题)和答题卷三部分。满分100分,考试时间90分钟。2答卷前考生务必将自己的班级、姓名、考号和考试科目用钢笔分别填在答题卷密封线内。3第卷和第卷的答案务必答在答题卷中,否则不得分;答题卷用0.5毫米的黑色墨水签字笔答在上面每题对应的答题区域内,在试题卷上作答无效。4考试结束后,只把答题卷交回(试题卷自己保留好,以备评讲)。相对原子质量(原子量):D 2 O 16 P 31 S 32 Fe 56 Cu 64第卷(选择题,共126分)

2、二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14-18题只有一项符合题目要求,第19、20、21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。14下面有关物理学史的说法中正确的组合是 安培提出了分子电流假说 奥斯特发现了电流的热效应规律法拉第首先提出电场线和磁场线 密立根测定了电子的电量 A B C D15如图所示,在坐标系xOy中,有边长为a的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处。在y轴的右侧的、象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行

3、,t0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域。取沿abcda的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i随时间t变化的图线是下图中的16在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示。由此可知A小球带正电B电场力大小为3mgC小球从A到B与从B到C的运动时间相等D小球从A到B与从B到C的速度变化相等17如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,方向垂直于圆平面(未画出)。一群相同的带电粒子以相同速率v

4、0,由P点在纸平面内向不同方向射入磁场。当磁感应强度大小为B1时,所有粒子出磁场的区域占整个圆周长的;当磁感应强度大小减小为B2时,这些粒子在磁场中运动时间最长的是。则磁感应强度B1、B2的比值(不计重力)是A1B2 C3D418粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频率交流电的频率为f,加速电压的电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m,电荷量为+e,在加速器中被加速。不考虑相对论效应,则下列说法正确是A不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速a粒子B加速的粒子获得的最大动能随加速电

5、场U增大而增大C质子被加速后的最大速度可以超过2RfD质子第二次和第一次经过D型盒间狭缝后轨道半径之比为19一小型水电站,输出的电功率为P0=20kW,输出电压U0=400V,经理想升压变压器T1变为2000V电压远距离输送,输电线总电阻为r=10,最后经理想降压变压器T2降为220V向用户供电。下列说法正确的是用户水电站T1T2n1n2n3n4rA变压器T1的匝数比n1n2=15B输电线上的电流为50AC输电线上损失的电功率为25kW D变压器T2的匝数比n3n4=951120如图所示,L1和L2为两条平行的虚线,L1上方和L2下方都是范围足够大,且磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在L

6、2上带电粒了从A点以初速度v0与L2成30o角斜向右上方射出,经过偏转后正好过B点,经过B点时速度方向也斜向上,不计重力,下列说法正确的是A若将带电粒子在A点时的初速度变大(方向不变),它仍能经过B点 B带电粒子经过B点时的速度一定跟在A点时的速度大小相同 C此带电粒子既可以是正电荷,也可以是负电荷 D若将带电粒子在A点时的初速度方向改为与L2成60o角斜向右上方,它将不能经过B点 21如图所示,绝缘的中空轨道竖直固定,圆弧段COD光滑,对应的圆心角为120o,C、D两端等高,O为最低点,圆弧的圆心为O,半径为R;直线段AC、HD粗糙且足够长,与圆弧段分别在C、D端相切。整个装置处于方向垂直于

7、轨道所在的平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,在竖直虚线MC左侧和竖直虚线ND右侧还分别存在着电场强度大小相等、方向水平向右和水平 向左的匀强电场。现有一质量为m、电荷量恒为q直径略小于轨道内径、可视为质点的带正点小球,从轨道内距C点足够远的P点由静止释放。若小球所受的电场力等于其重力的倍,小球与直线段AC、HD间的动摩擦因数均为,重力加速度为g,则:A小球在第一次沿轨道AC下滑的过程中,最大加速度 B小球在第一次沿轨道AC下滑的过程中,最大速度 C小球进入DH轨道后,上升的最高点与A点等高 D小球经过O点时,对轨道的弹力可能为2mg 25(18分)如图所示,竖直平面内有无限长、不计电阻

8、的两组平行光滑金属导轨,宽度均为L=05m,上方连接一个阻值R=l的定值电阻,虚线下方的区域内存在磁感应强度B=2T 的匀强磁场完全相同的两根金属杆l和2靠在导轨上,金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好,电阻均为r=05。将金属杆1固定在磁场的上边缘(仍在此磁场内),金属杆2从磁场边界上方h0=08m处由静止释放,进入磁场后恰作匀速运动。(g取l0ms2)求:(1)金属杆的质量m为多大?(2)若金属杆2从磁场边界上方h1=02m处由静止释放,进入磁场经过一段时间后开始匀速运动,在此过程中整个回路产生了14J的电热,则此过程中流过电阻R的电量q为多少?(3)金属杆2仍然从离开磁场边界hl=02m处由

9、静止释放,在金属杆2进入磁场的同时由静止释放金属杆l,两金属杆运动了一段时间后均达到稳定状态,试求两根金属杆各自的最大速度。(已知两个电动势分别为E1,E2不同的电源串联时,电路中总的电动势E=E1+E2)26【物理选修35】(15分)(1)(6分)下列说法正确的是 A普朗克在解释黑体辐射规律时引入了光量子概念,得到的公式与实验数据非常吻合。B光电效应和康普顿效应说明了光具有粒子性C巴尔末公式描述的是氢原子从n2的能级跃迁到n=2的能级时发出的光谱D中子和质子结合成氘核时需要吸收能量E夫兰克赫兹实验直接证明了汞原子具有玻尔所设想的那种“完全确定的、互相分立的能量状态”(2)(9分)如图所示 ,

10、C是静止放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为2m。小木块B以2v0的初速度水平向右从木板左端滑上木板。当B与C相对静止后,小木块A以v0的初速度水平向右从木板左端滑上木板。小木块A和B质量均为m,它们与木板间的动摩擦因数均为,且木板足够长,重力加速度为g。求:小木块B的最终速度;小木块A与小木块B最终距离。学校: 班级: 姓名: 考号: .2013-2014学年高二物理答题卷一、选择题(每题6分, 共48分.)题号1415161718192021答案二、填空题:(共15分)22 23 画在方框中 画在图中 三、计算题:(本题共2题,共32分。要求解答应写出必要的文字说明、方程式、重要的演

11、算步骤,推理、说明过程要简洁清晰,有数字计算的题要写出明确的数值和单位,只有最后结果的得零分。)24、(14分)解:25、(18分)解: 26选考题、(15分)(1)(2)座号物理参考答案14 A 15 A16 B17 D18D 19 AD20 ABC 21 AD 25(18分)(1)金属杆2进入磁场前做自由落体运动,vm=m/s=4m/s (1分)金属杆2进入磁场后受两个力平衡:mg=BIL, (1分)且 (1分)解得 m=0.2kg (2分)(2)金属杆2从下落到再次匀速运动的过程中,能量守恒(设金属杆2在磁场内下降h2) mg(h1+h2)=+Q (2分)解得 h2=1=1.3m (1分

12、)金属杆2进入磁场到匀速运动的过程中, (3分)(3)金属杆2刚进入磁场时的速度 v=m/s=2m/s (1分)释放金属杆1后,两杆受力情况相同,且都向下加速,合力等于零时速度即最大,即mg=BIL,且, E1=BLv1, E2=BLv2 整理得到:v1+ v2= (2分)代入数据得 v1+ v2=4 m/s (1分)因为两个金属杆任何时刻受力情况相同,因此任何时刻两者的加速度也都相同,在相同时间内速度的增量也必相同,即: v1-0 =v2- v 代入数据得 v2 v1=2m/s (画出v-t图,找到两者速度差值(v2-v1)恒为2m/s的,同样给分)(2分)联立求得:v1=1m/s,v2=3

13、m/s (1分)26(1)B C E (6分,选对一个得2分,选对两个得4分,全部选对得6分,不选或错选得0分)(2)解析:当B与C相对静止时:根据动量守恒有: 2mv0(m2m)v1(1分)得: (1分)当三物体均静止时,A、B、C三物体动量守恒,有:mv0+(m2m)v1(mm2m)v2(1分)得:(1分)从木块B滑上木板C开始,到木块B与木板C相对静止,对木块B与木板C运用动能定理,有:mgs1(m2m)vm(2v0)2(1分)解得:s1(1分)从木块A滑上木板C开始,到木块A与木板C相对静止,对木块A、木块B与木板C运用动能定理,有:mgs2(mm2m)v22(m2m)v+mv02(1分)解得:s2(1分)则木块A与木块B最终距离s=s1-s2=(1分)

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