广东省佛山市三水中学2019-2020学年高二下学期物理第二次统考试卷

修改时间:2024-07-13 浏览次数:127 类型:期中考试 编辑

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一、单选题

  • 1. 在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述不符合史实的是(   )
    A . 奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系 B . 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 C . 法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 D . 楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
  • 2. 若氢原子中核外电子绕原子核做匀速圆周运动,则氢原子从基态跃迁到激发态时,下列结论正确的是( )
    A . 动能变大,势能变小,总能量变小 B . 动能变小,势能变大,总能量变大 C . 动能变大,势能变大,总能量变大 D . 动能变小,势能变小,总能量变小
  • 3. 如图甲所示,矩形导线框abcd固定在变化的磁场中,产生了如图乙所示的电流(电流方向abcda为正方向).若规定垂直纸面向里的方向为磁场正方向,能够产生如图乙所示电流的磁场为( )

    A . B . C . D .
  • 4. 对一定量的理想气体,下列说法正确的是(   )

    A . 气体体积是指所有气体分子的体积之和 B . 气体分子的热运动越剧烈,气体的温度就越高 C . 当气体膨胀时,气体的分子势能减小,因而气体的内能一定减少 D . 气体的压强是由气体分子的重力产生的,在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强
  • 5. 一定质量的理想气体,在压强不变的情况下。温度由5℃升高到10℃,体积的增量为ΔV1;温度由10℃升高到15℃,体积的增量为ΔV2 , 则(   )
    A . ΔV1=ΔV2 B . ΔV1>ΔV2 C . ΔV1<ΔV2 D . 无法确定
  • 6. 如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动.t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列vt图像中,可能正确描述上述过程的是( )

    A . B . C . D .
  • 7. 如图所示是一定质量的理想气体的状态变化过程的p-T图线,在AB、BC、CA三个阶段中,吸热过程有(   )

    A . AB B . BC C . BC、CA D . AB、CA
  • 8. 如图甲所示,电阻不计且间距为L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端连接阻值为R=1Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量为m=0.3kg、电阻Rab=1Ω的金属杆ab从OO′上方某处以一定初速释放,下落过程中与导轨保持良好接触且始终水平.在金属杆ab下落0.3m的过程中,其加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示.已知ab进入磁场时的速度v0=3.0m/s,取g=10m/s2 . 则下列说法正确的是(   )

    A . 进入磁场后,金属杆ab中电流的方向由b到a B . 匀强磁场的磁感应强度为1.0T C . 金属杆ab下落0.3m的过程中,通过R的电荷量0.24C D . 金属杆ab下落0.3m的过程中,R上产生的热量为0.45J

二、多选题

  • 9. 目前无线电力传输已经比较成熟,如图所示为一种非接触式电源供应系统。这种系统基于电磁感应原理可无线传输电力,两个感应线圈可以放置在左右相邻或上下相对的位置,原理示意图如图所示。利用这一原理,可以实现对手机进行无线充电。下列说法正确的是(   )

    A . 若A线圈中输入电流,B线圈中就会产生感应电动势 B . 只有A线圈中输入变化的电流,B线圈中才会产生感应电动势 C . A中电流越大,B中感应电动势越大 D . A中电流变化越快,B中感应电动势越大
  • 10. 对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是( )
    A . 温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 B . 温度越高,布朗运动越显著 C . 当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小 D . 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大
  • 11. 如图所示是原子核的核子平均质量与原子序数Z的关系图象.下列说法中正确的是( )

    A . 若D,E能结合成F,结合过程一定要释放能量 B . 若D,E能结合成F,结合过程一定要吸收能量 C . 若A能分裂成B,C,分裂过程一定要释放能量 D . 若A能分裂成B,C,分裂过程一定要吸收能量
  • 12. 在做光电效应实验中,某金属被光照射发生了光电效应,实验测出了光电子的最大初动能Ek与入射光的频率ν的关系如图所示,电子电量为e,由实验图象可求出(    )

    A . 该金属的极限频率ν0 B . 该金属的逸出功W0=hv0 C . 遏止电压为E/e D . 普朗克常量h=E/ν0
  • 13. 如图所示,先后以速度 匀速把一矩形线圈水平拉出有界匀强磁场区域,且 ,则在先后两种情况下(    )

    A . 线圈中的感应电动势之比为E1:E2=2:1 B . 线圈中的感应电流之比为I1:I2=1:2 C . 线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:4 D . 通过线圈某截面的电荷量之比q1:q2=1:1
  • 14. 如图所示,竖直放置的 形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆(    )

    A . 刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下 B . 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间 C . 穿过两磁场产生的总热量为4mgd D . 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于

三、解答题

  • 15. 如图所示,有一垂直于纸面向里、磁感应强度B=0.1T的水平匀强磁场,垂直于匀强磁场放置一足够长的U型金属框架,框架上有一导体ab保持与框架垂直接触,且由静止开始下滑。已知ab长1m,质量为0.1kg,电阻为0.1Ω,框架光滑且电阻不计,取g=10m/s2 , 求:

    (1) 导体ab下落的最大加速度大小;
    (2) 导体ab下落的最大速度大小;
    (3) 导体ab达到最大速度时产生的电功率。
  • 16. 如图,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在地面上,汽缸内壁光滑.整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气.平衡时,氮气的压强和体积分别为p0和V0 , 氢气的体积为2V0 , 空气的压强为p.现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:

    (1) 抽气前氢气的压强;
    (2) 抽气后氢气的压强和体积.
  • 17. 如图,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨,间距d=0.5m.右端接一阻值为4Ω的小灯泡L,在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B按如图规律变化.CF长为2m.在t=0时,金属棒从图中位置由静止在恒力F作用下向右运动到EF位置,整个过程中,小灯泡亮度始终不变.已知ab金属棒电阻为1Ω,求:

    (1) 通过小灯泡的电流;
    (2) 恒力F的大小;
    (3) 金属棒的质量。

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