【精准解析】北京市东城区2019-2020学年高二下学期期末考试统考检测物理试题

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以下为本文档部分文字说明:

东城区2019—2020学年度第二学期期末统一检测高二物理一、选择题:本题共14小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的。(每小题3分,共42分)1.下列说法正确的是()A.物体从外界吸收热量,其

内能一定增加B.物体对外界做功,其内能一定减少C.物体温度升高,其分子热运动平均动能增大D.物体温度降低,其分子热运动剧烈程度增加【答案】C【解析】【详解】A.物体从外界吸收热量,同时物体对外做功,根

据热力学第一定律可知其内能不一定增加,故A错误;B.物体对外界做功,同时物体从外界吸收热量,根据热力学第一定律可知其内能不一定减少,故B错误;CD.温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,其分子热运动分子的

平均动能增大,物体温度降低,其分子热运动剧烈程度减弱,故C正确,D错误;故选C。2.关于波的现象,下列说法正确的是()A.机械波和电磁波都可以在真空中传播B.波速、波长与频率的关系vf,对机械波和电磁波都适用C.电磁波能产生干涉、衍射现象,而机械波不能D.机械波既有横波

又有纵波,而电磁波只有纵波【答案】B【解析】【详解】A.机械波的传播需要介质,不能在真空中传播,而电磁波可以在真空中传播,A错误;B.公式vf适用于一切机械波和电磁波的计算,B正确;C.干涉和衍射是波特有的现象,一切波都能发生,C错误;D.机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有

横波,D错误。故选B。3.如图所示,弹簧振子在M、N之间做简谐运动,O为平衡位置,P是ON间一点,则()A.振子从M运动到O的过程中势能增大B.振子从O运动到N的过程中动能增大C.振子通过P点时加速度方向向左D振子通过P点

时回复力方向向右【答案】C【解析】【详解】A.由题意可知,以向右为x正方向,振子从M运动到O点时,位移为零,速度沿正方向最大,弹簧处于原长,所以振子从M运动到O的过程中势能减小,故A错误;B.振子从O运

动到N的过程中,位移增大,速度减小,动能减小,故B错误;CD.振子通过P点时,回复力相同且方向向左,根据牛顿第二定律知,加速度相同且方向向左,故C正确,D错误;故选C。4.在弹簧振子的图中,以平衡位置O为原点,沿ON方向建立Ox轴(向右为正方向)。若振子位于M点时开始

计时,则其振动图像为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【详解】取向右为x轴正方向,振子在M点时,振子具有负方向最大位移,所以振子运动到M点时开始计时振动图象应是余弦曲线,图象应如B图所示,故B正确ACD错误。故选B。5.下列有关热现象的说法中正确的是()A.液体分子的无

规则运动称为布朗运动B.分子间引力与斥力的大小都随分子间距离的增大而减小C.温度升高时,物体内每个分子热运动的动能都增大D.一定质量的气体,体积越小,温度越高,气体的压强就越小【答案】B【解析】【详解】A.布朗运动是固体颗粒的无规则运动,反映了液体分

子的无规则运动,A错误;B.分子间的引力与斥力都随分子间的距离的增大而减小,B正确;C.温度是大量分子运动的统计规律,物体的温度升高,绝大多数分子热运动的动能都增大,但可能有部分分子的动能减小,C错误;D.根据理想气体状态方

程pVCT,知体积越小,温度越高,气体的压强越大,D错误。故选B。6.如图所示,一束单色光从真空斜射向某种介质的表面,入射角i=45°,折射角r=30°,则()A.此介质的折射率等于1.5B.此介质的折射率等于12C.i大于45°时会发生全反射现象D.此介质全反射的临界角为45

°【答案】D【解析】【详解】AB.已知入射角i=45°,折射角r=30°,则此介质的折射率为sinsin452sinsin30inrAB错误;C.光从真空斜射向某种介质的表面,是从光疏介质射向

光密介质,不可能发生全反射,C错误;D.全反射时有12sin2Cn所以此介质全反射的临界角45CD正确。故选D。7.如图所示为观察水面波衍射的实验示意图,CA、BD是挡板,它们之间有一窄缝,A、B分别为窄缝边缘的两点。S点表示波源,相邻两波纹之间的距

离表示一个波长,已知A、B间的距离与波长相差不多,则波穿过窄缝之后()A.波纹之间距离变大B.波的振幅变大C.波仅在SA与SB两直线之间的扇形区域内传播D.波能传播到SA、SB两直线外侧的区域【答案】D【解析】【详解】AB.波穿过缝后,波速、频率、

波长不变,振幅都不变,则挡板前后波纹间的距离相等,选项AB错误;CD.因为波长比孔的尺寸还大,所以能够观察到明显的衍射现象,衍射现象是波绕过障碍物,传播到障碍物后方的现象,即波偏离直线传播的路径,选项C错误,D正确。故选D。8.如图所示,一理想变压器

,其原副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率增大,可使A.其他条件不变,原线圈的匝数n1增加B.其他条件不变,副线圈的匝数n2减小C.其他条件不变,负载电阻R的阻值增大D

.其他条件不变,负载电阻R的阻值减小【答案】D【解析】试题分析:据题意,已知变压器原线圈输入功率由副线圈输出功率决定,为了使变压器输入功率增大,可以调整副线圈的输出功率,当原线圈输入电压不变时,副线圈上的电压也不变,由2PUR可知,当负载电阻减小时,副线圈输出功率增加,故D选项正确

而C选项错误;其它条件不变,当增加原线圈匝数时,据1212nnUU可得2121UUnn,则副线圈电压减小,而功率也减小,A选项错误;副线圈匝数减小,同理可得变压器功率减小,故B选项错误.考点:本题考查变压器原理

.9.如图所示为交流发电机的示意图。矩形线圈在匀强磁场中绕与磁场垂直的轴匀速转动,产生的交流电动势的最大值为222V。已知线圈电阻为10Ω,灯泡电阻为90Ω,图示位置线圈平面与磁场平行,则()A.灯泡两端的电压为22VB

.在图示位置时,线圈中的感应电动势最大C.在图示位置时,通过线圈的磁通量最大D.在图示位置时,线圈中电流方向发生改变【答案】B【解析】【详解】A.交流电两端电压有效值为222V22V2E故灯泡两端的电压为902219.8V1090RUERrA错误;BC.在图示

位置时,线圈平面与磁场平行,磁通量为零,切割磁感线手动最大,即磁通量变化率最大,所以感应电动势最大,B正确C错误;D.线圈处于中性面时,电流方向改变,图示位置为与中性面垂直的位置,电流方向不变,D错误。故选B。10.如图所示为双缝干涉实验装置的

示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏。用单色光从左侧照射单缝S时,可在光屏P上观察到干涉条纹。下列说法正确的是()A.减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离减小B.增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大C.若换作波长更长的单色光

照射,干涉条纹间的距离减小D若换作白光照射,光屏上不出现条纹【答案】B【解析】【详解】A.根据双缝干涉条纹的间距公式Lxd知,减小双缝间的距离,即d变小,则干涉条纹间距增大,选项A错误;B.根据双缝干涉条纹的

间距公式Lxd知,增大双缝到屏的距离,即L增大,干涉条纹间距增大,选项B正确;C.根据双缝干涉条纹的间距公式Lxd知若换作波长更长的单色光照射,干涉条纹间的距离增大,选项C错误;D.换作白光照射,光屏上将出现

条纹彩色条纹,选项D错误。故选B。11.一列简谐横波向右传播,在其传播路径上每隔0.1m选取一个质点,如图甲所示,t=0时刻波恰传到质点1,质点1立即开始向下振动,在t=0.4s时,所选取的1到9号质点第一次出现如图乙所示的波形,则()A.t=0.4s时刻,质点1向上运动

B.t=0.4s时刻,质点8向上运动C.t=0至t=0.4s内,质点3运动的时间为0.3sD.该波的周期为0.4s,波速为0.2m/s【答案】C【解析】【详解】根据题意可知0.4sTtA.在t=0.4s时,质点1恰好振动了一个周期,故向下振动,A错误;B.波向右传播,在t=0.4s时,根据

走坡法可知质点8向下振动,B错误;CD.根据题意可知0.82m/s0.4vT所以振动传播到质点3需要经过130.20.1s2xtv故t=0至t=0.4s内,质点3运动的时间为0.3s,C正确D错误。故选C。12.如图所示为一种呼气酒精测试仪的原理图,其中酒精气体

传感器的电阻值r′的倒数与接触到酒精气体的浓度c成正比。则下列说法正确的是()A.电压表的示数无法表示浓度c的变化B.电压表的示数越大,表示浓度c越小C.酒精气体传感器把电信息转化成非电信息D.当醉酒人员对传感器呼气时,电压表示数变大【答案】D【解

析】【详解】ABD.酒精气体传感器和定值电阻串联在电路中,电压表测R0两端的电压,酒精气体传感器的电阻的倒数与酒精气体的浓度成正比,测试到的酒精气体浓度越大则传感器的电阻的倒数越大,所以传感器的电阻越小,根据欧姆定律可知电路中电流越大,R0两端的电压越大

,所以U越大。表示c越大,AB错误D正确;C.酒精气体传感器把非电信息(酒精气体浓度)转化成电信息(电压),C错误。故选D。13.在“探究影响感应电流方向的因素”的实验中,用灵敏电流计和线圈组成闭合回路,通过“插入”和“拔出”磁铁,使线圈

中产生感应电流。已知在图甲中,电流计指针向左偏转,则对下图所示的实验过程,说法正确的是()A.甲图中感应电流产生的磁场方向向下B.乙图中电流计指针向左偏转C.乙图和丙图中磁铁受到线圈作用力的方向都向下D.丙图和丁图中电流计指针的偏转方向不同【答案】D【解析】【

详解】A.甲图中穿过线圈向下的磁通量增大,故感应电流产生的磁场方向向上,A错误;B.乙图中穿过线圈向上的磁通量增大,故感应电流产生的磁场方向向下,和甲图相反,向右偏,B错误;C.根据“来拒去留”原则可知乙图磁铁

受到向上的作用力,丙图磁铁受到向下的作用力,C错误;D.丙图中穿过线圈向下的磁通量增大,感应电流产生的磁场方向向下,与甲图相反,感应电流向右偏,丁图中穿过向上的磁通量减小,感应电流产生的磁场方向向上,感应电流向左偏,故D正确。故选D。14.如图所示,两足够长的光滑导轨水平放置,相距为d

,左端MN用直导线相连,导轨及直导线的电阻都不计。阻值为r的金属棒ab可在导轨上滑动,整个装置处于竖直向下的均匀磁场中,其磁感应强度按B=kt的规律随时间变化(k为常数)。在水平外力的作用下,金属棒ab从t=0时刻开始,以速度

v沿导轨向右匀速运动,已知t=t0时刻,拉力大小为F,则下列说法正确的是()A.回路中感应电动势的大小为ktdvB.回路中电流方向为MabNC.t=t0时刻,回路中的电功率小于22220FrktdD.t=t0时刻,回路中的电功率大于222

20ktdvr【答案】D【解析】【详解】A.回路中既有动生电动势,又有感生电动势,据题意,有Bkt则得Bkt回路中产生的总的感应电动势为BtESBdv,dBttSkv,Bdvkdvt解得2EkdvtA错误;B.穿过闭合回路的磁通量增

大,根据楞次定律可知回路中电流方向为aMNb,B错误;C.导体棒作匀速直线运动,受力平衡,所以在tt0时有FBId则IdFB根据2PIr可得222222022()FrBdBddFrPkrtFC错误;D.tt0时,002kdvE

Irrt根据2PIr可得222222222000()24kdktdvktdvPrrrvtrD正确。故选D。二、实验题(共16分)15.如图所示是利用单摆测定重力加速度的实验装置。(1)请写出单摆的周期公式_

____,并据此可推导出g的表达式g=_____。(2)为了提高周期的测量精度,下列哪种做法是可取的_____(选填正确选项前的字母)。A.用秒表直接测量一次全振动的时间B.用秒表测30至50次全振动的时间,计算出平均周期C.在最大位移处启动秒表和结束计时D.在平衡位置

处启动秒表和结束计时(3)摆长测量完成后,在测量周期时,摆球振动过程中悬点处摆线的固定处出现松动,摆长略微变长,这将会导致所测重力加速度的数值_____(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。【答案】(1).2lTg(2).224l

gT(3).BD(4).偏小【解析】【详解】(1)[1]单摆的周期公式为2lTg;[2]根据2lTg变形可得224lgT(2)[3]A.直接测量一次全振动的时间较短,不利于减小误差,A错误;B.用秒表测30至50次全振动的时间,计算出平均周期,利于减小误差,B正确;

CD.在平衡位置启动秒表开始计时,在平衡位置结束计时,因为速度最大,误差比较小,C错误,D正确。故选BD。(3)[4]测量摆长后,测量周期时,摆球振动过程中悬点处摆线的固定出现松动,摆长略微变长;计算时,摆长的测量值偏小,根据

公式224lgT,故重力加速度的测量值偏小。16.用如图所示的实验器材来探究产生感应电流的条件。(1)图中已经用导线将部分器材连接,请将实物间的连线补充完整_____;(2)若连接好实验电路并检查无误后,在闭合开关的瞬间,观察到电流计指针向右偏转,

这是由于线圈_____(填“A”或“B”)中有了感应电流。(3)在开关闭合且稳定后,使滑动变阻器的滑片向右匀速滑动,此过程中灵敏电流计的指针_____(选填“向右偏”、“不偏转”或“向左偏”)。【答案】(1).(2).B(3).向左偏【解析】【详解】(1)[1]本实验

中线圈A与电源相连,通过调节滑动变阻器使线圈A中的磁通量发生变化,从而使线圈B产生电磁感应线象,故线圈B应与检流计相连,如图所示(2)[2]闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈B中有了感应电流,产生感应电流的原因是其磁通量发生变化。(3)[3]如果在闭合电键时,

线圈中的电流增大,穿过线圈的磁通量增加,产生感应电流,指针向右偏。闭合电键后,滑动变阻器的滑片向右移动,电流减小,穿过线圈的磁通量减小,产生感应电流,根据楞次定律知,感应电流的方向与闭合电键的瞬间电流方向相反,则电流表指针

向左偏。17.在“测定玻璃折射率”的实验中操作步骤如下,请在横线上将实验内容补充完整。①先在白纸上画出一条直线aa′代表两种介质的界面,过aa′上的一点O画出界面的法线NN′,并画一条线段AO作为入射光线。②把

长方形玻璃砖放在白纸上,使它的长边跟aa′对齐。在白纸上画出玻璃砖的另一个界面bb′。③在线段AO上竖直地插上两枚大头针P1、P2,透过玻璃砖观察大头针P1、P2的像。调整视线方向,直到P1的像被P2挡住。再在观察的这一侧插两枚大头针P3、P4,使P3挡住P1、

P2的像,P4挡住P1、P2的像和___________,记下_________和_________的位置(用题目中出现的字母表示)。④移去大头针和玻璃砖,连接P3、P4作为折射光线,应通过P3、P4的连线与bb′的交点O′和aa′上的入射点O,作出玻璃砖中的光线OO′,测量出法

线NN′与AO之间的夹角作为入射角θ1,测量出法线NN′与____________之间的夹角作为折射角θ2,填入表格中。由12sinsinn计算玻璃的折射率(用题目中出现的字母表示)。【答案】(1).P3(2).P3(3).P4(4).OO′【解析】【详解】[1][2][3]如图所示在“

测定玻璃折射率”的实验中需要保持P1、P2、P3和P4四点视线在一条直线上,即可得P4挡住P1、P2和P3的像,且需要记下P3和P4的位置。[4]由折射率公式12sinsinn需要测量出法线NN′与AO之间的夹

角作为入射角θ1,测量出法线NN′与OO′之间的夹角作为折射角θ2。三、论述、计算题(共42分)解题要求:写出必要的文字说明、方程式、演算步骤和答案。有数值计算的题,答案必须明确写出数值和单位。18.如图甲所示的理想变压器,其原线圈接在输出电压如图乙所示的正

弦式交流电源上,副线圈接有阻值为44Ω的负载电阻R,原、副线圈匝数之比为10∶1。电流表、电压表均为理想交流电表。求:(1)电流表中电流变化的频率f;(2)电压表的示数U;(3)原线圈的输入功率P。【答案】(1)50Hz;(2)22V;(3)11W【解析】【详解】

(1)由乙图可知,交变电流的周期T=0.02s,则电流变化的频率为11Hz50Hz0.02fT(2)原线圈的电压有效值为m12202V220V22UU由1122UnUn得,电压表的示数22111220V22V10nUUUn(3)原线圈的输入功

率P等于副线圈的输出功率,则222222W11W44UPPR19.将一根阻值R=0.8Ω的导线弯成一个圆形线圈,放置在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直,如图甲所示,此时线圈的面积S=0

.4m2。现同时向两侧拉动线圈,使线圈的面积在Δt=0.5s时间内减小为原来的一半,如图乙所示。在上述变化过程中,求:(1)线圈中感应电动势的平均值E;(2)通过导线横截面的电荷量q。【答案】(1)0.08V;(2)0.05

C【解析】【详解】(1)根据法拉第电磁感应定律可得ΦΔ0.20.20.8Δ.00V5BStEnt(2)通过导线横截面的电荷量q=It=0.04C0.8ttRR=0.05C20.在做“用油膜

法估测分子大小”的实验中,油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸5mL,用注射器测得1mL上述溶液中有液滴52滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示,坐标纸中正方

形小方格的边长为20mm。请根据上述数据及信息进行估算(结果均保留1位有效数字)。(1)油膜的面积S;(2)每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积V;(3)油酸分子的直径d。【答案】(1)2×10-2m2;(2)1×10-11m3;(3)5×10-10m【解析】【详解】(1)求油膜的面积时,

先数出共有约58个小方格。故油膜的面积为232220582010m210mSnS(2)由于104mL溶液中含有纯油酸5mL,则1mL中有纯油酸4045mL510mL10V又1mL上述溶液中有液滴55滴,故1滴溶

液中含有纯油酸的体积为1130110m55VV(3)由公式VdS可得,油酸分子直径为11102110m510m210d21.如图所示,在磁感应强度B=2T的水平匀强磁场中,有两条竖直放置的光滑无限长

平行金属导轨,导轨平面与磁场垂直,导轨间距为L=1m,顶端接有阻值为R=4Ω的电阻。质量m=0.2kg、电阻不计的金属棒MN始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触,初始时刻保持静止,且距离顶端无限远,g取10m/s2。(1)若将金属棒无初速释放,求金属棒达到的最大速度

1v。(2)若从初始时刻起在金属棒上施加一竖直向上的外力F,且此外力的功率保持P=3W恒定。a.请分析说明金属棒的运动情况,并求稳定时金属棒的速度2v。b.求金属棒的速度30.5m/sv时金属棒的加速度a。【答案】(1)2m/s;

(2)a.1m/s;b.17.5m/s2【解析】【详解】(1)释放后,金属棒做加速度减小的加速运动,当金属棒的重力与安培力相等时,达到最大速度1v,由1EBLv,EIR,FBIL,Fmg解得12m/sv(2)a.施加竖直向上的外力后,金属棒还受到竖直向下

的重力和竖直向下的安培力,在这三个力的作用下向上加速运动,加速度随速度的增大而减小,最终当三个力合力为零达到稳定速度2v。此时满足222BLvFmgR且2PFv联立解得21m/sv,2-3m/sv

(舍去)方向竖直向上。b.由题意可得223BLvFmgmaR3PFv联立解得217.5m/sa

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