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高二物理试题
注意事项:
1. 本试卷共 6页,满分为 100分,考试时间为 75分钟。考试结束后, 请将答题卡交回。
2. 答题前,请务必将⾃⼰的姓名、考试号等⽤ 0. 5毫⽶⿊⾊墨⽔的签字笔填写在答题卡的规定位置。
⼀、单选题:共 11⼩题,每⼩题 4分,满分 44分。
1.在近代物理的研究过程中,下列说法中正确的是 ( )
A. 普朗克首次提出了“ 能量⼦ ”假说,成功解释了光电效应现象
B. 贝克勒尔发现了天然放射性现象表明原⼦核具有复杂结构
C. 卢瑟福提出了原⼦的核式结构模型,并成功解释了氢原⼦光谱分⽴的特征
D. J.J. 汤姆孙通过研究阴极射线发现了质⼦
2.某放射性元素衰变放出三种射线的穿透能力如图所⽰,射线2是 ( )
第 2题图 第 3题图 第 4题图
A. ⾼速中⼦流 B. ⾼速电⼦流 C. ⾼速氦核粒⼦流 D. 波⻓极短的电磁波
3.如图所⽰,莲塘夜⾊中,明亮的露珠悄然凝结于荷叶上,关于荷叶上露珠说法正确是 ( )
A. 露⽔浸润荷叶 B. 露珠表⾯分⼦间作⽤力表现为引力
C. 露珠中的⽔分⼦在做⽆规则的布朗运动 D. 露珠中⽔分⼦在空间按照⼀定的规则排列
4.玻尔理论第⼀次将量⼦观念引⼊到原⼦领域,并提出了定态和跃迁的概念。下图为⼤量 处于 n
=3能级的氢原⼦以三种不同的形式向低能级跃迁,跃迁过程中辐射出波⻓由⻓到短依次为λ 、λ 、
1 2
λ 的 3种不同电磁波,它们之间满⾜的关系为 ( )
3
A. B. C. D.
5.把线圈、电容器、电源和单⼑双掷开关连成如图甲所⽰电路,先把开关 S掷向 1,给电 容器充电,
稳定后再把开关掷向 2,LC回路中电流随时间变化图像如图⼄所⽰,下列说法正 确的是 ( )
·1·第 5题图 第 6题图
A. t 时刻,电容器放电完毕,线圈中的磁场能最⼤
1
B. t 时刻,电容器放电完毕,线圈中的磁场能最⼤
2
C. t ~t 时间内,电容器处于放电过程,线圈中的⾃感电动势逐渐增⼤
1 2
D. t ~t 时间内,电容器处于充电过程,线圈中的⾃感电动势逐渐减⼩
1 2
6.在如图所⽰电路中,两个灯泡A 和A 的规格相同,A 与线圈 L串联,A 与可调电阻R串联。先
1 2 1 2
闭合开关S,调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,再调节可调电阻R ,使它们都正常发光,然后断
1
开开关S。重新接通电路,下列说法正确的是 ( )
A. 闭合开关,A 、A 亮度始终相同 B. 闭合开关,A 缓慢亮起
1 2 2
C. 电路稳定后断开开关,A 、A 同时熄灭 D. 电路稳定后断开开关,A 闪亮⼀下再熄灭
1 2 2
7.⼀定质量的理想⽓体经历了a→b→c→a循环,其 V-T图像如图所⽰,⽓体在各状态时的 温
度、压强和体积部分已标出。已知该⽓体在状态a时的温度为T、体积为V、压强为p 。下列说法
0 0 0
正确的是 ( )
A. ⽓体在状态 b的压强是 2p
0
B. ⽓体由状态 c 到状态 a 的过程中单位时间内撞击单位⾯积器壁的分⼦数减少
C. ⽓体由状态 b到状态 c 的过程,⽓体内能增⼤,⽓体从外界吸热
D. ⽓体由状态 a 到状态 b的过程,外界对⽓体做功,⽓体从外界吸热
8.如图所⽰,⼀质量为m、边⻓为l的正⽅形导线框 abcd,由⾼度 h处⾃由下落,ab边进 ⼊磁感应
强度为 B的匀强磁场区域后,线框开始做匀速运动,直到 dc 边刚刚开始穿出磁场 为⽌。已知磁
场区域宽度为l。重力加速度为g,不计空⽓阻力。线框在穿越磁场过程中,下列说法正确的是(
)
·2·第 8题图 第 9题图
A. 进⼊磁场时,线框感应电流为 adcba⽅向
Bl
B. 线框穿越磁场的过程中电流⼤⼩为
mg
C. 线框穿越磁场的过程中产⽣的焦⽿热为 2mgl
D. 进⼊磁场的过程中,通过线框导线的电荷量为
9.如图1所⽰,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,阴极 K在受到光照时 能够发射
光电⼦,阴极 K与阳极 A之间电压 U可以调节,闭合开关后,在电路中形成光电流 I。利⽤ a、
b、c 三束单⾊光分别照射图1装置的阴极K,调节电压 U进⾏多次实验,通过收集的实验数据得
到如图 2所⽰的I-U 图像。下列说法正确的是 ( )
A. a 单⾊光的频率⼤于b单⾊光的频率
B. a 单⾊光的强度⼩于c单⾊光的强度
C. 三束光分别照射阴极K发⽣光电效应,其中a单⾊光照射发⽣光电效应产⽣的光电⼦的最⼤初
动能最⼤
D. 相同时间内c单⾊光⽐ a 单⾊光照射到阴极 K上的光⼦数少
10.如图所⽰,两根光滑平⾏导轨固定放置在绝缘⽔平⾯上,左侧导轨间距为 3L,右侧导 轨间距为
L,两导轨位于竖直向下的匀强磁场中,磁场范围⾜够⼤。ab、cd为质量分别为 3m和 m的导
体棒,它们连⼊两导轨间的电阻相等,ab导体棒静⽌在左侧⽔平轨道上, cd 导体棒静⽌在右
侧⽔平轨道上。现给 ab导体棒⼀个⽔平向右的初速度 v0,⽔平导轨的左、右两部分均⾜够⻓,
ab导体棒始终在左侧间距为 3L的轨道上运动,运动过程中两导体棒 始终与导轨垂直且接触良
好,导轨电阻不计,则下列说法正确的是 ( )
第 10题图 第 11题图
·3·A. ab、cd两导体棒组成的系统动量守恒
B. 最终ab、cd两导体棒动量⼤⼩不相等
C. 最终 ab、cd两导体棒动能⼤⼩相等
9
D. 整个过程在 ab导体棒上产⽣的焦⽿热为 mv2
16 o
11.如图所⽰,abcd是位于竖直平⾯内⽤粗细均匀的电阻丝围成的正⽅形线框,它的下⽅ 有⼀个垂
直纸⾯向⾥的匀强磁场,MN、PQ为磁场的上下⽔平边界,两边界间的距离与正⽅ 形的边⻓均
为 L,线框从某⼀⾼度开始下落,恰好能匀速进⼊磁场。不计空⽓阻力,以 bc边进⼊磁场时为起
点,在线框通过磁场的过程中,线框中的感应电流i、bc两点间的电势差U 、线框所受的安培力 F、
bc
线框产⽣的焦⽿热 Q分别随下落⾼度 h的变化关系错误的是
⼆、⾮选择题:共 5⼤题,满分 56分。
12.(15分)热敏电阻经常⽤于温控电路中,图甲为某科技⼩组探究热敏电阻温度特性的探究电路,热敏
电阻R 处在虚线所⽰的温控室中。
T
(1)实验前,将电阻箱R的阻值调到 (填“最⼤”或“最⼩”);实验时,记录温控室的温度,将
S 拨到1,闭合S ,调节电阻箱,使电流表的⽰数为I ,此时电阻箱⽰数为 R ;将S 拨到 2,调节电
2 1 0 0 2
阻箱,使电流表的⽰数仍为I ,记录此时电阻箱的⽰数R ,则热敏电阻的阻值R = 。
0 1 T
(2)上述测量过程中,由于电流表内阻不可忽略,会导致热敏电阻的测量值 (填“ ⼤ 于”“
等于”或“ ⼩于 ”)真实值。
(3)多次改变温控室的温度,重复上述实验过程,测得多组热敏电阻在不同温度 下对应的 电阻值
R ,作出R -t图像,如图⼄所⽰,由图像可知,该热敏电阻的阻值随温度的升⾼⽽ (填
T T
“增⼤ ”或“减⼩”)。
(4)该⼩组⼜利⽤此热敏电阻设计⼀个测量温度的仪器,实验电路如图丙所⽰,步骤如下:
①将粗细均匀的电阻丝紧贴量角器圆弧边弯曲成型,依量角器直径端点裁剪好,并按图丙所⽰的电
路图连接好各元件;
·4·②将电阻箱的阻值调⾄R,闭合开关,并使⾦属夹 K从A端沿弧形电阻丝向B端移动,当灵 敏电
流计 G的⽰数为零时,停⽌移动⾦属夹,此时OA与OK间的夹角为θ;
③根据图⼄中热敏电阻阻值与温度的数量关系,在圆弧的刻度上标注相应的温度值,便制成了⼀个
可以测量温度的仪器。
若电阻箱的阻值R为500Ω,某次实验OA 与OK间的夹角θ为450 ,则测得的温度为 0C
(结果保留两位有效数字)。
13.(6分)我国秦⼭核电站掌握⽣产短半衰期医⽤同位素钇-90( )微球的技术。将载有钇-90的
微球通过⾎液输送到肝脏肿瘤处,钇-90衰变为锆-90( ),且释放出 射线,对肿瘤⾃内⽽外
实施精确打击。若某个质量为m 的静⽌钇-90原⼦核衰变为质量为m 的锆-90和质量为m 的
0 1 2
电⼦。忽略粒⼦的重力和相对论效应,真空中的光速为c。
(1)写出钇-90的衰变⽅程,求衰变释放的能量;
(2)求衰变产⽣电⼦的动能。
14.(8分)某发电机输电电路的简图如图所⽰,发电机的矩形线框 ABCD处于磁感应强度⼤ ⼩为 B
= 的⽔平匀强磁场中,线框⾯积为 S=0.25m2,匝数为 100匝,电阻不计.线框绕垂直于磁
场的轴 OO´以角速度ω =100π rad/s 匀速转动,并与升压变压器的原线圈相连,升压变压器原、
副线圈的匝数之⽐ 1:20 ,降压变压器的副线圈接⼊若⼲“220V,100W” 的灯泡,两变压器间的
输电线总电阻 R=20Ω ,变压器均为理想变压器. 当发电机输出功率 为 时,灯泡正常
发光.
(1)从线框平⾯与磁感线垂直时开始计时,写出线框中感应电动势随时间变化的关系式.
(2)求降压变压器原、副线圈的匝数之⽐ .
·5·15.(12分)如图,将导热性良好的 U形管固定在某⾼度,左管与⼤⽓相通,右管⽤活塞 B 封闭⼀定质
量的⽓体 b,活塞 B通过刚性轻杆与活塞 A相连,已知活塞 A、B质量均不计,可在⽓缸内⽆摩擦
的移动且不漏⽓。固定在地⾯上的导热⽓缸内中装有温度为t=1830C的⽓ 体 a,且此时 U形管
内⽔银柱相平,活塞 A到缸底距离为 16cm,⽓柱 b⻓为 25cm,⼤⽓压 。活塞的⾯积
分别为S =0.6m2,S =0.1m2。求:
A B
(1)初状态缸内⽓体 a 的压强为多少?
(2)⽓缸内⽓体缓慢降温,⾄左右两管的⽔银⾼度差为 h=24cm,⽓体 a 的压强为多少?
(3)⾄左右两管的⽔银⾼度差为 h=24cm时,⽓体 a 的温度为多少摄⽒度?
16.(14分)如图所⽰,两根⾜够⻓、电阻不计的平⾏光滑⾦属导轨相距为L=1m。导轨平⾯与⽔平⾯
成 θ=301830角,质量均为m=0.5kg、阻值均为R=0.1Ω、⻓度均为L=1m的⾦属棒M、N紧
挨着放在两导轨上,整个装置处于垂直于导轨平⾯向上的匀强磁场中,磁感应强度⼤⼩为B=
0.2T。现固定⾦属棒N,将⾦属棒M由静⽌释放,经过⼀段时间开始匀速下滑,已知运动过程中⾦
属棒与导轨始终垂直并保持良好接触,重力加速度为g=10m/s2,求:
(1)⾦属棒M匀速下滑时的速度⼤⼩;
(2)已知从⾦属棒M释放⾄速度达到最⼤速度⼀半的过程中,通过⾦属棒M的电荷量为6C,求该
过程中⾦属棒M产⽣的焦⽿热 Q (计算结果保留⼀位⼩数);
(3)若⾦属棒N不固定,将⾦属棒M由静⽌释放的同时、给⾦属棒N平⾏于导轨向上的恒力F=
5N,求⾦属棒M匀速运动时的速度⼤⼩。
·6·