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高二物理学科第1页(共8页)高二物理学科练习2.答题前,在答题卡指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。5.可能用到的相关参数:未特殊说明,重力加速度g均取10m/s2。仪器可精确测量每秒通过导线的电荷量。用国际单位制基本单位表示,电荷量q的单位应为2.在物理学的探索和发现过程中,掌握物理学研究方A.卡文迪什利用扭秤测量引力常量,利用了类比法B.在研究影响导体电阻大小的因素时,采用了控制变量法C.在得到电容C时采用了比值定义法,CD.研究平抛运动时,采用了微元法D.剧烈运动后皮肤表面会留存钾、钠离子,最终高二物理学科第2页(共8页)4.如图所示,在水平桌面上用硬练习本做成一个斜面,使小钢球从斜面上某一球沿桌面飞出后做平抛运动。桌面的离地高度为h,钢球在地面上的落点离桌边的水平距离为x,下\2h\2hB.增大钢球在斜面上的释放高度,小球落地时竖直方向速度不变D.仅增加h,钢球落点离桌边的水平距离不变两点关于两点电荷连线对称,图中P、N、Q是电势为零的三个点。下列说法中正确的是A.带正电的粒子从Q移动到P,电场力做正功B.M点电势高于P点电势C.N点的场强小于P点场强D.在M点由静止释放一个带正电的试探电荷,电荷有可能会沿电场线到达P点副线圈连接阻值为5Ω的定值电阻R0与最大阻值为30Ω滑动变阻器R1,开始时滑动变阻器滑片在中C.滑动变阻器滑片向上移动时,副线圈7.如图所示,某品牌扫地机器人由主机和充电座两部分组成,该扫地机器人主机参数:额定电压为A.扫地机器人主机正常运行时,电路中电动机的线高二物理学科第3页(共8页)摩擦因素也相同,电荷量不同。由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止。在物块的A.两物块的运动时间不同B.两个物块组成的系统机械能守恒B.它在A点从轨道I进入轨道II要减速斜射至玻璃外表面并全反射至接收器条带。当玻璃外表面附着水时玻璃内侧接收器条带接收的光强发生明显变化,系统自动触发除水除雾功能(该部件并未画出),保障镜头洁净、光路通畅。下列A.该系统可以检测玻璃上任何一处的水滴并开启除水功能B.光从光源出发到接收器上的最短时间是c高二物理学科第4页(共8页)刻绳波的波形图如图乙所示,坐标原点为健身爱好者手动端绳子的平衡位置,该位置离末端的距离A.从小郑刚开始抖动战绳,距绳波传递到末端用时4.5sD.小郑快速抖动增大频率,波速会增大甲乙Hα、Hβ、HY、Hδ,R为里德伯常量。根据玻尔氢原子理论,下列说法正确的是A.大量氢原子从n=5能级向低能级跃迁,能产生3条巴耳末系谱线B.用Hδ光照射某一金属发生光电效应,则用Hα光照射该金属一定能发生光电效应C.分别用相同光强的光照射同一光电效应装置,Hβ光的饱和光电流比Hα光大D.照射同一个双缝干涉演示装置时,Hα光的条纹间距比Hδ光的大高二物理学科第5页(共8页)A.电池(电动势E约为12V,内阻rB.电压表V1(量程3V,内阻约500Ω)C.电压表V2(量程15V,内阻约5kD.电阻箱R0(0~9999.9Ω)E.I.老师提前用多用电表测量了待测电阻Rx,选择开关指在“×10”倍率,测量中指针如图甲理论上,作出的图像应是理论上,作出的图像应是III.正确作出图像后,若图线斜率的绝对值为k,纵截距绝对值为b,则Rx的测量值为 I.如图丙所示,用游标卡尺测小球的直径d=mm,某次实验细线长78.20cm,则摆长L=cm;); 20g=m/s2。(π取3.14,结果保留三位有效数字)高二物理学科第6页(共8页)14.(3)(2分)以下实验中,说法正确的是()A.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,盘和砝码的重力就是小车所受的合力C.用物体自由下落验证机械能守恒定律实验,重物质量可无D.在“测量玻璃的折射率”实验中,入射角不需要控制范围和横截面积分别为H、S,颈部高度为l,按压前桶中气体压强为p已知水的密度为p,重力加速度为g。2(1)若封闭出水管,当液面高度为H52①桶内气体分子数密度、分子平均动能②试求此时桶内的气体压强p。),感应强度大小为B。某装置从MQ左侧沿场。已知导体棒的质量为m,电阻为R,长度恰好等于导轨间距,与导轨垂直且接触良好(发射前导高二物理学科第7页(共8页)PQ间距为弹力绳原长,图中PQA均为弹力绳,此时处于伸长状态。将小球A静止于O。质量为m的小球B穿过滑杆,从高为h(未知)处静止释放,恰好通过半径为R的圆杆后,在O处与小球A发生弹性碰撞。小球A与ON杆间的动摩擦因数为且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,小与滑杆之间无摩擦力。弹力绳始终在弹性限度内且满足胡克定律,劲度系数为k伸长量x的关系:Epkx2。已知重力加速度为g,OQ间距为,两小球可视为质点。(1)求小球B静止释放高度h。高二物理学科第8页(共8页)云室的介质是过饱和蒸气,适合观测低能带电粒子,例如原子核衰变形成的放射性粒子,如图甲所示威尔逊云室呈现了两种放射性粒子的径迹,它们是“粒子和β粒子;气泡室的介质是过热液体,适合观测高能粒子、基本粒子碰撞,例如Y光子轰击氢原子产生的粒子。如图乙所示,在充满液态动的电子消失于气泡室边缘M(图中未标出)点。已知电子质量为态氢原子能量为_13.6eV,径迹1的总长度为s。(1)写出2U放射性元素的“衰变和2Th放射性元素的β衰变方程(91号元素符号为Pa(3)写出Y光子的能量EY与动量pY(4)求沿径迹1运动的电子到M点时的速度大小v1;123456789ABDBBDCCDCABADbb(3分)变;②根据波义耳定律,p0=pHS(2分继而解得p=p分)(2)在液面最低时,出水条件:p,_p0=pg(H+l)(1分根据波义耳定律p0(3V0c+HS)=p,HS(1分)16.答案1)F(4分2)Q(4分所以Q(3分)。解析1)第1根导体棒刚进入磁场时,对于导体棒,产生的动生电动势E=BLv0(1分)感应电流I1分)所以安培力F=BIL,(1分)代入数据得到F(1分(2)第1根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中:Q棒+Qmv2分)其中Q棒=Q11分),(1分)从第1根导体棒进入磁场到第n根导体棒速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻R上产生的总热17.答案1)h=2R(3分2)vA(3分3)Ff=mg(3分4)证明过程看解析,t(3分)解析1)对B,在圆形轨道最高点,运用牛顿第二定律:v≈0(1分)在圆形轨道运动过程,运用动能定理:mgmv2(1分)解得:h=2R(1分)(2)小球B从静止运动到O,对小球B,运用动能定理,小球A与小球B发生弹性碰撞,就AB系统,运用动量守恒定律和能量守恒定律,有mv0=mvB+2mvAmvmv1分)解得:vA1分)方向:2mgcosθ_klcosα+FN=01分)又有Ff=μFN,方程不足从物理规律角度无法再列有效方程,故只能列数学方程了lcosα=OQcosθ(1分方程足够可解得:mg(1分合力F合=2mgsinθ+Ff_kOQsinθ=0(1分)F合=_2mgsinθ_Ff+k(OQsinθ_x)=_kx(1分故而,小球A向上运动至速度为零过程为T的简谐振动,即A第一次速度为零时的时间t其中T,则有t(1分)。18.答案1)2U→2Th+He(1分)、2Th→2Pa+_01e(1分2)n=2(1分)(3)Y光子的能量EY=pYc2分)E(4)v(4分)。解析1)略2)若该电离能E=3.4eV,则该氢原子处于n=
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