最新人教版高中物理试题原创 精品.docx

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高中物理试题

时间:

90分钟满分:

100分

第一卷选择题(40分)

一、选择题(在每题给出的答案中,有的小题只有一个正确,有的有多个正确,把正确答案写在括号里。

选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不答的得0分。

1、下面说法中正确的是

A.用α粒子轰击铍(

Be)核,铍核转变为碳核(

),同时放出β射线

B.β射线是由原子核外电子受激发而产生的

C.γ射线是波长很短的电磁波,它的贯穿能力很强

D.利用γ射线的电离作用,可检查金属内部有无砂眼或裂纹

2、下列说法中可行的是

A.将地球上所有海水的温度降低0.1℃,以放出大量内能供人类使用

B.制造一种机器,把物体与地面摩擦所产生的热量全部收集起来再全部加以使用

C.只要对内燃机不断进行改进,它可以把气体的内能全部转化为机械能

D.即使没有漏气,也没有摩擦的能量损失,内燃机也不可能把内能全部转化为机械能

3、关于质量保持不变的人造地球卫星,下列说法正确的是()

A.在半径较大的圆轨道上比在半径较小的圆轨道上运行时动能小,但机械能相等

B.在半径较大的圆轨道上比在半径较小的圆轨道上运行时动能小,但机械能较大

C.卫星运行的速度定小于第一宇宙速度,且以第一宇宙速度运行的卫星周期最小

D.当卫星从地面发射的速度大于或等于11.2km/s时,卫星就会脱离地球的引力,不再绕地球运行

4、关于光学镜头增透膜的以下说法中,正确的是  

A增透膜是为了减少光的反射损失,增加透射光的强度;

B增透膜的厚度等于入射光在真空中波长的1/4 ;

C增透膜的厚度等于入射光在薄膜中波长的1/4 ;

D因为增透墨的厚度一般适合绿光反射时相互抵消,红光、紫光的反射不能完全抵消,所以涂有增透膜的镜头呈淡紫色。

5、如图所示,固定容器及可动活塞P都是绝热的,中间有一导热的固定隔板B,B的两边分别盛有气体甲和乙。

现将活塞P缓慢地向B移动一段距离,已知气体的温度随其内能的增加而升高。

则在移动P的过程中

A.外力对乙做功;甲的内能不变;

B.外力对乙做功;乙的内能不变;

C.乙传递热量给甲;乙的内能增加;

D.乙的内能增加;甲的内能不变。

6、汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P。

快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶。

下面四个图象中,哪个图象正确表示了从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系

0.5v0

7、如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=180匝,交流电源的电压u=

sin120πtV,电阻R=45Ω,电压表、电流表均为理想电表,则()

A.交流电的频率为50Hz

B.A1表的示数约为0.13A

C.A2表的示数约为1.1A

D.V的示数为36V

8、质量为M的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位拿着完全相同步枪和子弹的射击手。

首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示。

设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用力大小均相同。

当两颗子弹均相对木块静止时,下列正确的是()

A.最终木块静止,d1=d2

B.最终木块向右运动,d1

C.最终木块静止,d1

D.最终木块向左运动,d1=d2

9、如图,沿波的传播方向上有间距均为2m的五个质点a、b、c、d、e,均静止在各自的平衡位置。

一列简谐横波以2m/s的速度水平向右传播,t=0时刻波到达质点a,质点a开始由平衡位置向下运动,t=3s时质点a第一次到达最高点,则下列说法中不正确的是()

A.质点d开始振动后的振动周期为4s

B.t=4s时刻波恰好传到质点e

C.t=5s时质点b到达最高点

D.在3s

10、如图所示,在非光滑的水平面上离竖直墙面很远处有一重物G,在跨过定滑轮的绳的牵引下做匀速运动,则在此过程中,下列说法正确的是()

A.物体所受摩擦力、支持力变小,绳的拉力先变小后变大

B.物体所受摩擦力、支持力变大,绳的拉力变小

C.物体所受摩擦力、支持力变小,绳的拉力变大

D.因为物体做匀速运动,所以物体所受摩擦力不变、支持力不变,绳的拉力不变

第二卷非选择题(共60分)

二、实验题(18分)

11、

(1)(8分)某同学用如图8甲所示的实验装置,做《用双缝干涉测光的波长》的实验,他用带有游标尺的测量头(如图8乙所示)测量相邻两条亮条纹间的距离△x。

转动测量头的手轮,使分划板的中心刻线对齐某一条亮条纹(将这一条纹确定为第一亮条纹)的中心,此时游标尺上的示数情况如图8丙所示;转动测量头的手轮,使分划板的中心刻线对齐第6亮条纹的中心,此时游标尺上的示数情况如图8丁所示,则图8丙的示数x1=

mm;图8丁的示数x2=mm。

如果实验中所用的双缝间的距离d=0.20mm,双缝到屏的距离L=60cm,则计算波长的表达式

=(用已知量和直接测量量的符号表示)。

根据以上数据,可得实验中测出的光的波长

=m。

(2)(10分)电阻的测量

用以下器材测量一待测电阻Rx的阻值(约100Ω):

电源E,电动势约为6.0V,内阻可忽略不计;

电流表A1,量程为0~50mA,内电阻r1=20Ω;

电流表A2,量程为0~300mA,内阻r2=4Ω;

定值电阻R0,阻值R0=20Ω

滑动变阻器R,最大阻值为10Ω;

单刀单掷开关S,导线若干。

①要求测量中尽量减小误差,并测多组数据。

试在虚线框中画出测量电阻Rx的一种实验电路原理图(原理图中的元件要用题图中相应的英文字母标注)。

②根据你所画的电路原理图,将图9所示的实物连成实验电路。

③若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2。

则由已知量和测量量计算Rx的表达式为Rx=。

 

三、计算题(共42分)(要求写出必要的文字说明和重要的演算步骤)

12、(13分)如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m,长度为l的小车,小车左端有一质量也是m可视为质点的物块。

车子的右壁固定有一个处于锁定状态的压缩轻弹簧(弹簧长度与车长相比可忽略),物块与小车间动摩擦因数为μ,整个系统处于静止。

现在给物块一个水平向右的初速度v0,物块刚好能与小车右壁的弹簧接触,此时弹簧锁定瞬间解除,当物块再回到左端时,与小车相对静止。

求:

(1)物块的初速度v0;

(2)在上述整个过程中小车相对地面的位移。

 

13、(13分)如图,水平平面内固定两平行的光滑导轨,左边两导轨间的距离为2L,右边两导轨间的距离为L,左右部分用导轨材料连接,两导轨间都存在磁感强度为B、方向竖直向下的匀强磁场。

ab、cd两均匀的导体棒分别垂直放在左边和右边导轨间,ab棒的质量为2m,电阻为2r,cd棒的质量为m,电阻为r,其它部分电阻不计。

原来两棒均处于静止状态,cd棒在沿导轨向右的水平恒力F作用下开始运动,设两导轨足够长,两棒都不会滑出各自的轨道。

试分析两棒最终达到何种稳定状态?

在达到稳定状态时ab棒产生的热功率多大?

 

14、(13分)如图所示,MN为一竖直放置足够大的荧光屏,距荧光屏左边l的空间存在着一宽度也为l、方向垂直纸面向里的水平匀强磁场。

O’为荧光屏上的一点,OO’与荧光屏垂直,一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(重力不计)以初速度v0从O点沿OO’方向射入磁场区域。

粒子离开磁场后打到荧光屏上时,速度方向与竖直方向成30o角。

⑴求匀强磁场磁感应强度的大小和粒子打到荧光屏上时偏离O’点的距离。

⑵若开始时在磁场区域再加上与磁场方向相反的匀强电场,场强大小为E,则该粒子打到荧光屏上时的动能为多少?

 

答案

1、C2、D3、BD4、ACD5、C6、C7、BD8、C9、C10、A

 

11、

(1)1.15……………………2分8.95………………………………2分

………………………2分5.2×10-7…………………………3分

(2)①如答图—1所示……………………………………3分

 

②如答图—2所示……………………………………3分

 

………………………………4分

12.解:

⑴物块在小车上运动到右壁时,小车与物块的共同速度设为v,

由动量守恒定律得:

由能量关系有:

解得:

⑵弹簧锁定解开瞬间,设小车速度为v车,物块速度为v物,物块与小车相对静止时,共同速度为v’,由动量守恒定律得:

由能量关系有:

解得:

(舍)

(舍)⑥

在物块相对车向右运动过程中,小车向右作加速运动,加速度a=μg,速度增加到v0/2

物块相对小车向左运动过程中,小车作减速运动,加速度a=μg,速度由v0减小为v0/2

整个过程中

13.解:

⑴cd棒由静止开始向右运动,产生如图所示的感应电流,设感应电流大小为I,cd和ab棒分别受到的安培力为F1、F2,速度分别为v1、v2,加速度分别为a1、a2,则

F1=BILF2=2BIL②

开始阶段安培力小,有a1>>a2,cd棒比ab棒加速快得多,随着(v1-2v2)的增大,F1、F2增大,a1减小、a2增大。

当a1=2a2时,(v1-2v2)不变,F1、F2也不变,两棒以不同的加速度匀加速运动。

将③式代入可得两棒最终作匀加速运动加速度:

⑵两棒最终处于匀加速运动状态时a1=2a2,代入③式得:

此时ab棒产生的热功率为:

14.解:

⑴粒子从O点射入,P点射出,沿直线运动到荧光屏上的S点,如图所示,由几何关系可知,粒子在磁场中作匀速圆周运动转过的圆心角θ=60o①

运动轨道半径为:

由②、③解得:

根据几何关系可知:

由②、⑤、⑥解得:

⑵再加上电场后,根据运动的独立性,带电粒子沿电场方向匀加速运动,运动加速度

粒子在磁场中运动时间为:

则粒子离开电场时运动速度为:

粒子打到荧光屏上时的动能为:

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