2020-2021学年广东省广州市广州大学附属中学高二下学期5月月考物理试题 word版
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一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。
1. 下列有关物理学史的说法,其中正确的是( )
A. 牛顿最早提出力不是维持物体运动的原因
B. 查德威克用α粒子轰击eq \\al(14, 7)N获得反冲核eq \\al(17, 8)O,发现了中子
C. 贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构
D. 卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型
2. 如图所示,当一束一定强度某一频率的黄光照射到光电管阴极K上时,此时滑片P处于A、B中点,电流表中有电流通过,则( )
A.若将滑动触头P向B端移动,电流表读数有可能不变
B.若将滑动触头P向A端移动,电流表读数一定增大
C.若用红外线照射阴极K,电流表中一定没有电流通过
D.若用一束强度相同的紫外线照射阴极K,电流表读数不变
3.如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34 eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识不正确的是( )
A.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能发出3种不同频率的光
B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,板表 面所发出的光电子的最大初动能为8.75 eV
C.用能量为10.3 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
D.用能量为14.0 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离
4.下列各种说法中不正确的是( )
A. 露珠呈球形是由于表面张力所致
B. 布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的无规则性
C. 第二类永动机不违背热力学第一定律
D. 给自行车打气时气筒压下后反弹,不是由于分子斥力造成的
5. 一辆汽车在平直公路上行驶,t=0时汽车从A点由静止开始匀加速直线运动,运动到B点开始刹车做匀减速直线运动直到C点停止.测得每隔2s的三个时刻物体的瞬时速度记录在表中,由此可知:
A.物体运动过程中的最大速度为12 m/s B.t=3s的时刻物体恰好经过B点
C.t=10s的时刻物体恰好停在C点 D.A、B间的距离大于B、C间的距离
6. 利用超声波遇到物体发生反射,可测定物体运动的有关参量。如图所示仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,仪器A对B提供超声波信号而且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示出波形。现固定装置B,并让它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间发射一短促的超声波脉冲(如图2中幅度大的波形),而B接收到由小车C反射回的超声波由A处理后显示成图2中幅度较小的波形,反射滞后的时间在图2已标出,其中,,,超声波在空气中的速度为340m/s。由所给信息可知小车速度为( )
A.10m/s B.15m/s C.20m/s D.25m/s
7.在消防演习中消防员双手握住竖直的铁杆匀速攀上12m高的楼台,如图所示,完成指令后又沿铁杆匀速滑下,消防员匀速攀上和匀速滑下时受到铁杆的摩擦力分别记为和,那么
A.向下,向上 B.向上,向下
C.向下,向下 D.向上,向上
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.一环形线圈放在匀强磁场中,设第1 s内磁感线垂直线圈平面向里,如图甲所示。若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,那么下列选项正确的是( )
A.第1 s内线圈中感应电流的大小逐渐增加
B.第2 s内线圈中感应电流的大小恒定
C.第3 s内线圈中感应电流的方向为顺时针方向
D.第4 s内线圈中感应电流的方向为逆时针方向
9.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L
B.感应电流所做的功为2mgd
C.线圈的最小速度一定为eq \f(mgR,B2L2)
D.线圈的最小速度一定为eq \r(2gh+L-d)
10. 某同学模拟“远距离输电”,将实验室提供的器材连接成如图所示电路,A、B为理想变压器,灯L1、L2相同且阻值不变.保持A的输入电压不变,开关S断开时,灯L1正常发光.则( )
A.如果只闭合开关S,L1变暗
B.如果只闭合开关S,A的输入功率变大
C.仅将滑片P上移,L1变亮
D.仅将滑片P上移,A的输入功率不变
三、非选择题:共54分。
11.(4分)如图所示是打点计时器测定匀加速直线运动加速度时得到的一条纸带,某一个点作为计数点,随后连续的几个点依次标记为点2、3、4。测量出各点间的距离已标在纸带上,相邻两个计数点之间还有4个点未画出,则物体运动的加速度的大小为 。打第2点时物体的瞬时速度为 。(f=50Hz,计算结果保留2位有效数字)
12.(6分)一块表头被烧坏的双量程电压表,其内部电路如图1甲所示,但测得R1=2.8 kΩ、R2=14.8 kΩ是完好的,现用满偏电流和表盘刻度相同的一块新表头替代,已知新表头的满偏电流为1 mA,内阻为150 Ω,且有三个精密定值电阻r1=50 Ω,r2=100 Ω,r3=150 Ω.若在保留R1、R2的情况下,对电压表进行修复,请完成下列问题:
(1)原表头的内阻rg=________ Ω;
(2)在图乙虚线框中画出修复后双量程电压表的电路(标出所选用的相应器材符号).
(3)修复后校准完,连接0~15 V量程测量时,某次表盘指针偏转如图丙所示,其电压示数应为________ V.
13.(10分)如图所示,一质量为m=3kg物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止开始从倾角θ=30°的光滑斜面底端沿斜面向上做匀加速直线运动,经时间t撤去力F,物体又经过时间t回到出发点,斜面足够长.(g取10m/s2)求:
(1)恒力F的大小;
(2)如果t=3s,求物体回到出发点的速度大小.
14.(1)(4分)如图为一定质量理想气体的压强p与体积V关系图像,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C。设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则TA______TB,TB______TC(均选填“>”“<”或“=”)。
(2)(10分)为了做好学校实验室的防控防疫工作,张老师设计了一个简易的喷雾器对实验室进行消毒,如图所示。量筒内装有次氯酸钠消毒液,顶端使用胶塞密封,胶塞上打两个孔,一个孔插入长细玻璃管,玻璃管下端插到靠近量筒底端位置,上面装上控制开关;另一孔通过玻璃管、细胶管与打气筒相连。已知量筒除了胶塞以外其他部分体积等于打气筒有效打气体积的20倍,打气筒每次吸气气体的压强等于1atm(标准大气压),每打一次均能把有效体积内气体压入量筒.开始时控制开关闭合,次氯酸钠消毒液的液面高度是活塞底端到量筒底部距离的一半,设周围大气压恒为1atm,打气过程中储液筒内气体温度与外界温度相同且保持不变,不考虑漏气和玻璃管内剩余体积和这部分液体产生的压强.求:
(i)张老师连续打气20次,这时喷雾器中气体的压强p是多少?
(ii)要使筒内所有消毒液在控制开关打开后能自动喷完,张老师至少需要连续打气多少次?
15.(20分)如图所示,间距为L=0.4m平行金属导轨MN和PQ水平放置,其所在区域存在磁感应强度为B1=0.5T的竖直向上的匀强磁场;轨道上cd到QN的区域表面粗糙,长度为 s =0.3m,其余部分光滑。光滑导轨QED与NFC沿竖直方向平行放置,间距为L,由半径为r=m的圆弧轨道与倾角为=370的倾斜轨道在E、F点平滑连接组成,圆弧轨道最高点、圆心与水平轨道右端点处于同一竖直线上;倾斜轨道间有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B2=1.0T.质量为m1=0.2kg的金属棒ef光滑;质量为m2=0.1kg的金属棒ab粗糙,与导轨粗糙部分的动摩擦因数为,两棒粗细相同、阻值均为R=0.1;倾斜轨道端点CD之间接入的电阻R0=0.3;初始时刻,ab棒静止在水平导轨上,ef棒以=2m/s的初速度向右运动.若不计所有导轨的电阻,两金属棒与导轨始终保持良好接触,水平轨道与圆弧轨道交界处竖直距离恰好等于金属棒直径,忽略感应电流产生的磁场及两个磁场间的相互影响,取重力加速度g=10m/s2,、,求:
(1)两棒在水平轨道运动过程中,通过ab棒的最大电流.
(2)若两棒的距离增加x=0.5m时,ef棒恰好到达QN位置,求此时两棒的速度大小.
(3)初始时刻至ef棒恰好达到稳定状态的过程中系统产生的焦耳热.
广州大学附属中学2020~2021学年第二学期5月月考
高二年级物理答案
11. 1.2 (2分), O.26(2分)
12. (1)200(2分)
(2)如图所示(2分)
(3)9.3(2分)
13. 解:(1)(6分)设物体在F作用下加速度大小为a1,位移为x,刚撤去F时的速度为v,
则由牛顿第二定律及运动学公式得:
F-mgsinθ=ma1 (1分)
X=a1t2 (1分)
V=a1t (1分)
设物体撤去F后的加速度大小为a2,位移为x,则由牛顿第二定律及运动学公式得:
a2=gsinθ (1分)
-x=vt-a2t2 (1分)
联立得 (1分)
(其它正确答案酌情给分,下同)
(2)(4分) 设物体回到出发点时的速度为vt,则把t=3s带入(1)中得
v=5m/s,a2=5m/s2 (1分)
由运动学公式可得 vt=v-a2t (2分)
代入数据得vt=-10m/s (1分)
所以物体回到出发点的速度大小为10m/s
(1)>(2分) <(2分)
(2)(i)设量筒除了胶塞以外其他部分体积为V0,每次打气的有效体积
(1分)
共打气次数 n=20
以打气20次的气体与打气筒内气体为研究对象,打气前后温度不变,由玻意耳定律:
(2分)
(1分)
(ii)设张老师只需连续打气N次,这时量筒中的压强为p2,这时再打开控制开关,量筒内所有消毒液便刚好喷完。
(2分)
(1分)
(2分)
N=10次 (1分)
15.解:(1)两棒在水平轨道运动过程中,初始时刻有最大电流。
(1分)
(1分)
解得
(1分)
(2)当ef棒到达QN前,由于两棒距离增大0.5m,由此判断ab棒在cd的左侧。两棒受合外力等于零,系统动量守恒。设ef棒和ab棒的速度分别为v1和v2
(1分)
设两棒距离增加x=0.5m用时为,对于ab棒,由动量定理:
(1分)
(1分)
两棒距离增加x=0.5m时通过回路的平均电流 (1分)
平均感应电动势 (1分)
解得两棒速度的大小为:
(1分)
(1分)
(3)当ef棒离开水平轨道后,ab棒在cd左侧做匀速直线运动,进入cd右侧后,若一直减速运动到停止,则由动能定理有
(1分)
解得: (1分)
假设成立,所以ab棒静止在水平导轨上。
对于ef棒,若恰好能沿圆弧运动的速率为v:
< 所以ef棒可以沿圆弧运动。 (1分)
ef棒沿圆弧运动过程,设ef棒到达圆弧底端的速度为,由动能定理有
(1分)
解得 (1分)
ef棒进入倾斜轨道时,由牛顿运动定律有
(1分)
(1分)
解得:a = 0
即ef棒进入倾斜轨道将做匀速直线运动达到稳定状态。 (1分)
所以系统产生的焦耳热为
(1分)
解得: (1分)
t/s
0
2
4
6
v/(m•s﹣1)
0
8
12
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
C
B
C
C
D
BD
BD
AB
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