浙江省嘉兴市2020-2021年高二期末模拟物理试卷在线练习

1. 选择题 详细信息
某一新物理概念或新物理量用已学过或熟悉的物理量来定义,大多采用比值定义法,下列公式不满足比值定义法的是( )
A. B. C. D.
2. 选择题 详细信息
在炎热的夏天我们可以经常看到,有的小朋友的太阳帽前有一小风扇(如图所示),该小风扇与一小型的太阳能电池板相接,对其供电。经测量该电池能产生的电动势为E=0.6V,则关于该电池的描述正确的是(  )

A.单位时间内可把0.6J的太阳能转化为电能
B.通过1C电荷量该电池能把0.6J的太阳能转化为电能
C.该电池把其他形式能转化为电能的本领比一节7号电池的本领大得多
D.把该电池接入闭合电路后,电动势减小
3. 选择题 详细信息
如图甲所示,把一个闭合线圈放在蹄形磁铁的两磁极间,蹄形磁铁和闭合线圈都可以绕轴转动,不计摩擦;如图乙所示,闭合金属环从曲面上高处滚下,又沿曲面的另一侧上升,设环的初速度为零,不计摩擦,整个曲面处在垂直纸面的磁场中(图中未画出),下列说法正确的是(  )

A.图甲中当逆时针转动蹄形磁铁时,磁铁的磁极未知,故线圈转动方向未知
B.图甲中当蹄形磁铁不动时,转动闭合线圈,由于不计摩擦,线圈将匀速转动
C.图乙中若磁场为非匀强磁场,因圆环面积不变,可知圆环磁通量不变,故圆环机械能守恒,滚上的高度仍为
D.图乙中若磁场为非匀强磁场,圆环滚下过程中,圆环内有感应电流
4. 选择题 详细信息
如图所示,在一条张紧的绳子上悬挂A、B、C三个单摆,摆长分别为L1、L2、L3,且L1<L2<L3,现将A拉起一较小角度后释放,已知当地重力加速度为g,对释放A之后较短时间内的运动,以下说法正确的是(  )

A.C的振幅比B的大 B.B和C的振幅相等
C.B的周期为2π D.C的周期为2π
5. 选择题 详细信息
将完全相同的两个线圈和灯泡分别串联接到直流电源(内阻不计)和交流电源上,如图甲、乙所示,已知直流电源的电压与交流电压的有效值相等。则下列判断正确的是(  )

A.图乙中灯泡更亮些
B.图甲和图乙中灯泡最终会一样亮
C.减小交流电频率,图乙中灯泡会变亮
D.图甲中闭合S瞬间,通过灯泡的电流立即达到最大值
6. 选择题 详细信息
如图所示,质量为M的物块钩在水平放置的左端固定的轻质弹簧的右端,构成一弹簧振子,物块可沿光滑水平面在BC间做简谐运动,振幅为A。在运动过程中将一质量为m的小物块轻轻地放在M上,第一次是当M运动到平衡位置O处时放在上面,第二次是当M运动到最大位移处C处时放在上面,观察到第一次放后的振幅为A1,第二次放后的振幅为A2,则( )

A. A1=A2=A B. A1<A2=A
C. A1=A2<A D. A2<A1=A
7. 选择题 详细信息
一列向左传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,该波源的振动周期为2s。则下列说法正确的是(  )

A.该波的波速为1m/s
B.x=2m处的质点P经过1s后到达了坐标原点
C.t=0.8s时刻,x=2m处的质点P向y轴负方向振动
D.t=1.0s时刻,x=2m处的质点P向y轴正方向振动
8. 选择题 详细信息
矩形线圈abcd位于足够长的通电直导线附近,且线圈平面与导线在同一平面内,如图所示,线圈的两条边ad和bc与导线平行,则下列判断正确的是(  )

A.导线向左平动时,线圈中电流方向为adcba
B.导线向右平动时,线圈中电流方向为adcba
C.线圈向上做平动时,电流方向为abcda
D.减小导线中的电流,线圈中电流方向adcba
9. 选择题 详细信息
在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是

A.变压器原线圈通过的电流为
B.变压器副线圈通过的电流为
C.电阻R两端的电压为10 V
D.电阻R消耗的功率为40 W
10. 选择题 详细信息
如图,长为1m的金属直棒以1m/s的速度沿倾角60°的绝缘斜面匀速下滑,斜面处在方向竖直向下、磁感应强度为0.1T的匀强磁场中。则在金属棒匀速下滑的过程中

A.棒内电子受洛仑兹力作用,棒受到安培力作用
B.棒内电子不受洛仑兹力作用,棒不受安培力作用
C.棒两端的电压为0.05V
D.棒两端的电压为0.1V
11. 选择题 详细信息
如图所示是水下机器人 PowerRay“小海鳐”,它在水下开启寻鱼模式可以通过声纳技术(通过发射声波和接收回波判断目标物的距离、方位和移动速度等信息)准确探测鱼群。它也能将水下鱼群信息通过无线电波传输上岸,由于水中衰减快,其最大传输距离为80m。下列分析合理的是( )

A. 声波和无线电波在水中的传播速度相等
B. 无线电波在水中衰减指的是其频率不断减小
C. 发射声波后能形成回波是波的反射现象
D. 若接收回波频率大于发射声波的频率,说明鱼正在靠近
12. 选择题 详细信息
甲、乙两列机械波在同种介质中相向而行,甲波振源位于O点,乙波振源位于处,在时刻所形成的波形与位置如图所示,已知,下列说法正确的是(  )


A.乙的波速为
B.甲、乙两列机械波相遇后可形成稳定的干涉图像
C.甲的波谷经过与乙的波峰第一次相遇
D.振动减弱点的振幅为0,是振动的加强点
13. 选择题 详细信息
质谱仪是测量带电粒子比荷以及分析同位素的重要工具。下图为质谱仪的原理示意图,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场(磁感应强度为B)和匀强电场(场强为E)组成的速度选择器,然后粒子通过平板S上的狭缝P进入另一匀强磁场(磁感应强度为B'),最终打在感光板A1A2上,下列说法正确的是( )

A.粒子带负电
B.速度选择器中匀强磁场的方向垂直纸面向外
C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于EB
D.粒子打在感光板A1A2上的位置越靠近P,粒子的比荷越大
14. 实验题 详细信息
某一实验小组用如图甲所示电路测量电源E的电动势和内阻,图中电压表V的量程是3V,虚线框内为用电流计G改装的电流表。

(1)已知电流计G的满偏电流Ig=200mA、内阻rg=1.0Ω,电路中已将它改装为量程400mA的电流表,则R1=________Ω;
(2)通过移动变阻器R的滑片,得到多组电压表V的读数U和电流计G的读数I,作出如图乙所示的图像;

(3)某次测量时,电压表V的示数如图丙所示,则此时通过电源E的电流为________mA;
(4)根据图乙得出电源E的电动势等于________V,内阻等于________Ω(小数点后保留两位);
(5)本实验中电压表V的内阻对实验的测量结果________(选填“有”或“无”)影响。
15. 实验题 详细信息
(1)如图1所示为多用电表的刻度盘。若选用倍率为“”的欧姆挡测电阻时,表针指示如图所示,为了使测量结果更精确些,则下列操作正确的是____
A.将选择开关旋转到欧姆挡“
B.将选择开关旋转到欧姆挡“
C.换挡后直接接入待测电阻测量
D.换挡后先将两表笔短接调零,再接入待测电阻进行测量
(2)若选用2.5V电压挡测电压时,表针也指于图示位置,则所测电压为________V。
(3)若该欧姆表表头如图2所示,已知电流计的量程为,电池电动势为E=1.5V,则该欧姆表的表盘上刻度线对应的电阻值是______KΩ。
16. 实验题 详细信息
在“探究单摆周期与摆长关系”的实验中
①某学习小组用秒表测量单摆的周期,如图甲为单摆完成40次全振动时秒表上记录的数据,该读数为___________

②实验中的摆球可看成为质量均匀分布的球体,该小组同学将摆线长和小球直径之和当作单摆的摆长,那么在探究周期与摆长的关系时将会得到如图乙所示的___________线(填A”、“ B和“C”)。
17. 解答题 详细信息
磁流体发电是一种新型发电方式,图甲和图乙是其工作原理示意图图甲中的A、B是电阻可忽略的导体电极,两个电极间的间距为d极板面积为S这两个电极与负载电阻R相连。假设等离子体(高温下电离的气体;含有大量的正负带电粒子)垂直于磁场进入两极板间的速度均为v。整个发电装置处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向如图乙所示。
(1)请判断流过电阻R的电流方向?
(2)请推导该磁流体发电机电动势E的大小;
(3)若等离子体的平均电阻率为ρ,当开关闭合后,求AB两极间的电压大小。
18. 解答题 详细信息
随着电磁技术的日趋成熟,新一代航母已准备采用全新的电磁阻拦技术,它的原理是,飞机着舰时利用电磁作用力使它快速停止。为研究问题的方便,我们将其简化为如图所示的模型。在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中,两根平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。轨道端点MP间接有阻值为R的电阻。一个长为L、质量为m、阻值为r的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。飞机着舰时质量为M的飞机迅速钩住导体棒ab,钩住之后关闭动力系统并立即获得共同的速度v ,忽略摩擦等次要因素,飞机和金属棒系统仅在安培力作用下很快停下来。求
(1)飞机在阻拦减速过程中获得的加速度a的最大值;
(2)从飞机与金属棒共速到它们停下来的整个过程中R上产生的焦耳热QR;
(3)从飞机与金属棒共速到它们停下来的整个过程中运动的距离x。
19. 解答题 详细信息
如图所示,两个平行半圆弧面区域内存在方向指向圆心为的径向电场,两圆弧面之间的电压U=480V,径向电场区域上方与边界相距L=0.8m处放置一足够长的探测板平行边界,探测板下方有一方向垂直纸面向里,宽度d=0.4m的匀强磁场,磁感应强度为B=0.2T,磁场下边界与探测板平行,现有比荷的带正电粒子,它们能均匀地吸附到外圆弧面上,并被径向电场从静止开始加速,不计粒子重力及相互间的作用力。
(1)求粒子在磁场中的运动半径和到达探测板的最短运动时间;
(2)将磁感应强度减小为0.1T,求垂直打到探测板的粒子在探测板上的位置到圆心的水平距离;
(3)调节磁场感应强度,使得总存在沿某一方向射出的粒子经过磁场偏转后能回到点处,求磁感应强度满足的条件。