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河北省武邑中学2017-2018学年高二下学期期中考试物理试题 WORD版含答案.doc

1、(满分110分,考试时间90分钟)一、选择题(1-8题只有一个正确选项,9-12题有多个正确选项,选对且选全的给4分,选对但没选全给2分,有错误的和不选的不给分)1.原子核经放射性衰变变为原子核觉Th,继而经放射性衰变变为原子核到Pa,再经放射性衰变变为原子核。放射性衰变、和依次为()A. 衰变、衰变和衰变B. 衰变、衰变和衰变C. 衰变、衰变和衰变D. 衰变、衰变和衰变2.某物体m在推力F的作用下没有运动,经时间t后()A.推力的冲量为零B.推力的冲量为FtcosC.合力的冲量为FtD.重力的冲量为mgt3.如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木

2、块内,将弹簧压缩到最短.将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统从子弹开始射入木块到弹簧压缩到最短的整个过程中()A.动量守恒,机械能守恒B.动量不守恒,机械能守恒C.动量守恒,机械能不守恒D.动量不守恒,机械能不守恒4. 与的核聚变发电不产生温室气体,不产生放射性物质,是一种十分清洁、安全和环保的能源,开发月壤中蕴藏丰富的氦3资源,对人类社会今后的可持续发展具有深远意义。该核反应可表示为(X表示某种粒子),若、和的质量分别为m1、m2、m3,则下列选项正确的是A.X为质子B.这种核反应在月球上可自发进行C.高速的X粒子可以用米工业探伤D.该反应释放的核能E(m1+m2-m3)

3、25.对于氮气分子在不同温度(0和100)下的速率分布,下列信息正确的是()A.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大B.同一温度下,氧气分子速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例高D.随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小6.矩形线圈的匝数为50面,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示。下列结论正确的是()A.在t=0.1s和t=0.3s时,电动势最大B.在t=0.2s和t=0.4s时,电流改变方向C.电动势的最大值是314VD.在t=0.4s时,磁通量变化率最大,其值为3.14 wb/s7.

4、在如图(a)的电路中,电阻R2=6R1,D1、D2为理想二极管,当输入图(b)的正弦交流电时,电压表的示数为A. B. C. D. 8.一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列描述中正确的是()A.只增大入射光的频率,金属逸出功将减小B.只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增大C.只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大D.只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短9.关于光的产生、本质和应用,下列说法正确的是()A.光是一份一份的,每一份叫做光子,每一个光子的能量是h,光子打在金属板上,可能发生光电效应B.光子被吸收,会裂变,发生链式反应,产生核能C.当大量处于

5、n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,会产生6种频率的光子D.能量为11eV的电子能让处于基态的氢原子跃迁到较高能态10.下列说法正确的是()A.查德威克通过粒子轰击铍核的实验发现了中子B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型并认为氢原子的能级是分立的C.玻尔第一次把微观世界中物理量取分立值的观念应用到原子系统D.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子的核式结构模型11.如图所示,平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏。今有质子、氘核和粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上。已知质子、氘核和粒子的质量之比为1:2:4,电荷

6、量之比为1:1:2,则下列判断中正确的是()A.三种粒子从A板运动到荧光屏经历的时间相同B.三种粒子打到荧光屏上的位置相同C.加速电场的电场力对三种粒子做功之比为1:2:4D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1:1:212.远距离输电装置如图所示,升压变压器和降压变压器均是理想变压器.当S由2改接为1时,下列说法正确的是()A.电压表读数变大B.电流表读数变大C.电流表读数变小D.输电线损失的功率减小二、填空题(每空2分共18分)13.如图1所示是一种常用的力传感器,它是利用金属电阻应变片将力的大小转换为电阻大小变化的传感器。常用的力传感器由金属梁和应变片组成,且力F越大,应变片弯曲程度越

7、大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差U=|U1-U2|也就越大。已知传感器不受压力时的电阻约为19,为了准确地测量该阻值,设计了以下实验,实验原理图如图2所示。实验室提供以下器材:A.定值电阻R0(R0=5)B.滑动变阻器(阻值为2,额定功率为50W)C.电流表A1(0.6A,内阻r1=1)D.电流表A2(0.6A,内阻约为5)E.直流电源E1(电动势3V,内阻约为1)F.直流电源E2(电动势6V,内阻约为2)G.开关S及导线若干(1)当金属梁没有受到压力时,两应变片的电阻相等,通过两应变片的电流相等,则输出的电压差U_(填“大于零“小于零”或“等于零”);(2)图2中为电流表,其中电流表

8、选_(填 “A1”或“A2”),电源选_(填“E1”或“E2”;(3)在供电电路中滑动变阻器有两种连接方式:一种是限流式,另一种是分压式,本实验应选择的方式为_(4)在图3中,将原电路B.C间导线断开,并将滑动变阻器与原设计的电路A、B、C端的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图3中正确连接电路;(5)结合上述实验步骤可以得出电阻的表达式为_(两电流表的电流分别用、表示)。14.(1)按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量_(选填“越大”或“越小”).有一群处于基态的氢原子被波长为0的单色光照射以后,还检测到波长不同于0的另外两种光,其中

9、波长较长的一种波长为1,另一种波长是_(用0、1表示)。已知氢原子的基态能量为-13.6eV,该光光子能量是_eV(2)有些核反应过程是吸收能量的。例如,在X+14N17O+1H中,核反应吸收的能量Q=(m0+mH)-(mx+mN)c2.在该核反应方程中,X表示_(粒子)?X粒子以动能Ek轰击静止的147N核,若Ek=Q,则该核反应_(填“能”或“不能”)发生?请简要说明理由_三、计算题(本.大题共4小题,共44分)15.(10分)为锻炼身体,小明利用所学物理知识设计了一个电子拉力计,如图所示是原理图,轻质弹簧右端和金属滑片P固定在一起(弹簧的电阻不计,P与R1间的摩擦不计),弹簧劲度系数为1

10、00N/cm。定值电阻R0=5,ab是一根长为5cm的均匀电阻丝,阻值R1=25,电源输出电压恒为U=3V,电流表内阻不计,当拉环不受力时,滑片P处于a端。当拉力为400N时,电流表示数为_A,这个拉力计能够测量的最大拉力为_N。16.(11分)一个质量m=0.1g的小滑块,带有q=510-4C的电荷,放置在倾角=30的光滑斜面上(斜面绝缘),斜面置于B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,如图所示小滑块由静止开始沿斜面下滑,其斜面足够长,小滑块滑至某一位置时,要离开斜面问:(1)小滑块带何种电荷?(2)小滑块离开斜面时的瞬时速度多大?(3)该斜面的长度至少多长?17.(11分)两个侧

11、壁绝热、底面积均为S=10cm2的圆柱形容器下端由可忽略容积的细管连通组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气。大气的压强p0=1105pa,温度为T0=280K,两个活塞质量均为m=1kg。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。h=10cm。现将系统的底部浸入恒温热水槽中,并在活塞A上加一质量为M的重物再次达到平衡使A回到图中初始位置,此时活塞B上升,氢气柱高度为8cm。氮气和氢气均可视为理想气体。(g=10m/s2)求:(1)求此时B活塞上方氢气压强;(2)所加重物的质量M;(3)水的温度。18(12分)如图,在距离水平地

12、面h=0.8m的虚线的上方,有一个方向垂直于纸面水平向里的匀强磁场.正方形线框abcd的边长l=0.2m,质量m=0.1kg,电阻R=0.08.一条不可伸长的轻绳绕过轻光滑滑轮,一端连线框,另一端连一质量M=0.2kg的物体A(A未在磁场中)。开始时线框的cd边在地面上,各段绳都处于伸直状态,从如图所示的位置由静止释放物体A,一段时间后线框进入磁场运动,已知线框的ab边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动.当线框的cd边进入磁场时物体A恰好落地,此时将轻绳剪断,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面.整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,g取10m/s2.求:(1)匀强磁场的磁感应强度

13、B的大小(2)线框从开始运动至到达最高点,用了多长时间(3)线框落地时的速度多大高二期中考试物理答案1.B2.D3.D4.D5.B6.D 7.C8.C9.ACD 10.AC11.BD12.AB13.(1)等于零(2)A1、E2(3)分压式(4)如图所示: (5) 14.(1)越大和 10.2 (2) 不能 生成的O和H还有动能15. 0.3A, 500N.16.(1)(1)(2)依题意:系统动量守恒mnv1=mHev2可得系统能量守恒2E0+E=Ekn+EkH3其中释放的核能E=mc2可得Ekn=3.17Mev,EkH3=1.09Mev17.考虑氢气的等温过程。该过程的初态压强为p0,体积为h

14、S,末态体积为0.8hS。设末态的压强为P,由玻意耳定律得氮气的初态压强为P2=P0+mg/s=l.1p0,体积为V=2hs;末态的压强为P2,体积为V,则P2=P+mg/s=1.35P0 又P2= p0+(M+m)/s 解得M=2.5kgV=2.2hS 由理想气体状态方程得解得T=378K 18.(1)从开始至线框ab边刚进入磁场过程,对A、B组成的系统机械能守恒Mg(h-l)-mg(h- l)= (m+M)v2 线框进入磁场过程有 又为匀速运动:Mg=mg+BIl 由可得:B=1T从开始至线框ab边刚进入磁场过程,线框做匀加速直线运动h-l =vt1线框进入磁场过程,匀速运动l = vt2 此后剪断细绳,线框向上做匀减速直线运动v=gt3 即向上运动的总时间为t=t1+ t2+ t3 可得:t=0.9s由对称性,线框cd边刚要出离磁场时速度大小与刚进入时速度大小相等,即所受安培力大小与进入时大小相等:即BIl=(M-m)g=mg 所以线框穿出磁场过程做匀速直线运动,离开后由动能定理: 可得:v1=4m/s

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