北京市第一八一学校2020学年高二物理下学期期中试题(含解析)
高二物理 一、单项选择题(下列各小题均有四个选项,其中仅有一个符合题意,多选和错选 均不得分。每题 3 分,共 30 分) 1.关于分子动理论,下列说法中正确的是 A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动 B. 扩散现象是由物质分子的无规则运动产生的 C. 当 r=r0 时,分子间的引力和斥力均为零 D. 当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均增大 【答案】B 【解析】 试题分析:明确布朗运动和扩散现象的本质以及意义; 知道分子间同时存在分子引 力和斥力,二力均随距离的增大而减小. 布朗运动是悬浮于液体中的固体小颗粒的运动,A 错误;扩散现象是由物质分子的 无规则运动产生的,B 正确;当 时,分子间的引力和斥力大小相等,方向相反, 但两力均不为零,C 错误;当分子间距增大时,分子间的引力和斥力均减小,D 错误;
3.如图 1 所示,弹簧振子在竖直方向做简谐运动。以其平衡位置为坐标原点,竖直 向上为正方向建立坐标轴,振子的位移 x 随时间 t 的变化如图 2 所示,下列说法正 确的是
A. 振子的振幅为 4cm B. 振子的振动周期为 1s C. t=ls 时,振子的速度为正的最大值 D. t=ls 时,振子的加速度为正的最大值 【答案】C 【解析】 【详解】由振动图像可知,该弹簧振子的振幅为 2cm,周期为 2s,t=1s 时,振子在 平衡位置,切向 y 轴正向速度,加速度为零,故 C 正确。
的时间,即振动周期,从而可以确定 T1、T2 的关系. 【详解】由图可见,薄板被匀速拉出 距离相同,且 v2=2v1,则木板 N1 上时间轴单 位长度代表的时间 t1 是木板 N2 上时间轴单位长度代表的时间 t2 的两倍,即 t1=2t2.
由图线可知,T1=t1,T2= t2,因而得出
,故 D 正确,ABC 错误。故选 D。
由公式
求得 L≈1m 故 B 正确;根据
知摆长增大周期增大,所以频率
会变小,故 C 错误;频率变小则共振曲线的峰将向左移动,故 D 错误;故选 B
6.一条绳子可以分成一个个小段,每小段都可以看做一个质点,这些质点之间存在 着相互作用。如图是某绳波形成过程的示意图。质点 l 在外力作用下沿竖直方向做 简谐运动,带动质点 2、3、4...各个质点依次振动,把振动从绳的左端传到右端。 t=T/2 时,质点 9 刚要开始运动。下列说法正确的是
A. T2=T1
B. T2=2T1
C. T2=4T1
D. T2= T1
【答案】D
【解析】
【分析】
在木板上由摆动着的漏斗中漏出的沙形成的曲线显示出摆的位移随时间变化的规
律,即沙摆的振动图象.由于拉动木板的速度不同,所以 N1、N2 上两条曲线的时间 轴的(横轴)单位长度代表的时间不等.如果确定了 N1、N2 上两条曲线的时间轴的单 位长度与时间的对应关系后,就可以确定各条曲线代表的沙摆完成一次全振动所需
A. t=T/2 时,质点 9 开始向下运动 B. t=T/2 时,质点 5 加速度方向向上 C. t=T/4 时,质点 5 开始向上运动 D. t=T/4 时,质点 3 的加速度方向向上
【答案】C 【解析】 【详解】A、质点 1 为波源,波向右传播, 时,质点 9 开始振动,根据同侧法可 知其振动方向向上;故 A 错误. B、 时,质点 5 处于波峰,此时振动的速度为零,指向平衡位置的加速度最大, 方向向下;故 B 错误. C、根据振动和波的传播规律可得 时的波形图:
4.如图甲所示是演示简谐运动图象的装置,当漏斗下面的薄木板 N 被匀速地拉出时, 振动着的漏斗中漏出的沙在板上形成的曲线显示出摆的位移随时间变化的关系。板 上的直线 OO1 代表时间轴,图乙中是两个摆中的沙在各自板上形成的曲线,若板 N1 和板 N2 拉动的速度 v1 和 v2 的关系为 v2=2v1,则板 N1、N2 上曲线所代表的周期 T1 和 T2 的关系为( )
时,波传播的距离为 ,则质点 5 开始振动,而所有的质点被带动起振的方 向相同都向上;故 C 正确. D、振动时的回复力产生的加速度都指向平衡位置, 时的质点 3 正在正向位移处, 则加速度向下;故 D 错误. 故选 C.
7.如图,振幅相同的两列波相遇,形成了的稳定干涉图样,某时刻干涉图样如图所 示,实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷。则下列说法中正确的是( )
C. 由实验可知,小炭粒越大,布朗运动越显著 D. 由实验可知,温度越高,布朗运动越剧烈 【答案】D 【解析】 根据题意,每隔 30s 把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次 连接成折线;故布朗运动图象是每隔 30s 固体微粒的位置,而不是运动轨迹,只是 按时间间隔依次记录位置的连线;微粒在 75 s 末时的位置可能在任一点,故 A 错误, B 错误;悬浮微粒越小,受到液体分子撞击的冲力越不平衡,布朗运动越显著。故 C 错误;液体温度越高,液体分子运动越激烈,布朗运动越显著。故 D 正确。故选 D。 点睛:布朗运动图象的杂乱无章反映了固体小颗粒运动的杂乱无章,进一步反映了 液体分子热运动的杂乱无章.
5.如图所示为一个单摆在地面上做受迫振动的共振曲线(振幅 A 与驱动力频率 f 的 关系),则( )
A. 此单摆的固有周期约为 1s B. 此单摆的摆长约为 1m C. 若摆长增大,单摆的固有频率增大 D. 若摆长增大,共振曲线的峰将右移 【答案】B 【解析】 【详解】单摆做受迫振动,振动频率与驱动力频率相等;当驱动力频率等于固有频 率时,发生共振,则固有频率为 0.5Hz,周期为 2s。故 A 错误;单摆的周期为 2s
2.如图所示是教材中模仿布朗实验所做的一个类似实验中记录的其中一个小炭粒的 “运动轨迹”.以小炭粒在 A 点开始计时,图中的 A、B、C、D、E、F、G…各点是 每隔 30s 小炭粒所到达的位置,用折线连接这些点,就得到了图中小炭粒的“运动 轨迹”.则下列说法中正确的是( )
A. 图中记录的是分子无规则运动的情况 B. 在第 75 s 末,小炭粒一定位于 C、D 连线的中点
【人教版】2020学年高二物理下学期期中试题 理(含解析)
2019下高二物理(理科)期中考试卷一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1. 电磁波已广泛运用于很多领域。
下列关于电磁波的说法符合实际的是( )A. 电磁波不能产生衍射现象B. 常用的遥控器通过发出紫外线脉冲信号来遥控电视机C. 根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度D. 光在真空中运动的速度在不同惯性系中测得的数值可能不同【答案】C【解析】试题分析:任何波都能发生衍射现象,故A选项错误;常用的遥控器是通过发出红外线脉冲信号来遥控的,故B选项错误;根据多普勒效应可以判断遥远天体相对地球的运动速度,故C选项正确;由相对论知光在真空中的传播在不同的惯性参考系中数值不变,D选项错误。
考点:波的衍射红外线和紫外线的用途多普勒效应相对论2. 图中闭合线圈都在匀强磁场中绕虚线所示的固定转轴匀速转动,不能产生正弦式交变电流的是( )A. B. C. D.【答案】C【解析】三角形线圈在匀强磁场内绕固定轴转动,线圈中能产生正弦式交变电流,故A不符合题意;矩形线圈在匀强磁场内绕固定轴转动,线圈中能产生正弦式交变电流,故B不符合题意;由题意可知,矩形线圈虽然转动,但穿过线圈的磁通量不变,所以没有感应电流出现,故C符合题意;而对于D选项,虽然只有一半磁场,仍能产生正弦式交流电,故D不符合题意。
所以选C。
3. 如图所示为一交变电流的电压随时间变化的图象,正半轴是正弦曲线的一部分,则此交变电流电压的有效值是( )A. VB. VC. 5VD. 3 V【答案】B【解析】根据有效值定义,有,代入数据解得交变电流的电压的有效值为:,故B正确,ACD错误。
4. 一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如下图甲所示.已知发电机线圈内阻为5.0 Ω,外接一只电阻为95.0 Ω的灯泡,如图乙所示,则( )A. 电压表V的示数为220 VB. 电路中的电流方向每秒钟改变50次C. 灯泡实际消耗的功率为484 WD. 发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2 J【答案】D【解析】A、由,,电压表示数,故A错误;B、周期,每个周期交流电方向改变两次,则内电流方向改变的次数为次,故B错误;C、灯泡实际消耗的功率,故C错误;D、发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为,故D正确。
2021-2020高二物理下学期期中考试卷附答案
一、单项选择题1.关于日食和月食,以下说法不正确的是()A.在月球的本影区内能看到日全食B.在月球的半影区内能看到日偏食C.在月球进人地球的半影区时,可看到月偏食,D.在月球全部进人地球的本影区时,能看到月全食2.在闭合线圈上方有一条形磁铁自由下落,直至穿过线圈的过程中,下列说法正确的是()A.磁铁的机械能守恒B.磁铁的机械能增加C.磁铁的机械能减少D.线圈的内能减少3.一正弦交流电的电流有效值为10A,频率为50Hz,此交变电流的瞬时值表达式可能为()A.i=10sin314t(A)B.i=l4.14sin314t (A)C.i=l0sin50t(A)D.i=14.14sin50t (A)4.一束白光从水中射入空气的折射光线如图所示,若保持人射点O不变而逐渐增大入射角.则关于红光和紫光的下述说法中正确的是()A.若红光射到P点,则紫光在P点上方B.若红光射到P点,则紫光也射在P点C.红光先发生全反射而紫光后发生全反射D.当红光和紫光都发生全反射时,它们的反射光线射到水底时是在两个不同的点上5.关于电磁场理论,下列说法中正确的是()A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场6.关于电磁波的发射和接收,下列说法中不正确的是()A.为了使振荡电路有效地向空间辐射能量,必须是闭合电路B.电台功率比较低,不能直接用来发射电磁波C.当接收电路的固有频率与收到的电磁波的频率相同时接收电路中产生的振荡电流最强D.要使电视机的屏幕上有图像,必须要有检波过程7.如图所示,L为电感线圈,C为电容器,A、B为两只相同的灯泡,将它们如图接在电压为U的交流电源上,两灯泡的亮度一样.若保持电源电压不变,而将电源的频率增大,下列关于灯泡发光情况的说法中正确的是()A.两灯泡的亮度不变B.A灯泡亮度不变,B灯泡变亮C .A灯泡变暗,B灯泡变亮D.A灯泡变亮,B灯泡变暗8.在日光灯电路中接有启动器、镇流器和日光灯管,下列说法中正确的是()A.日光灯点亮后,镇流器、启动器都不再起作用B.镇流器在点亮灯管时产生瞬时高压,点亮后也就不再起作用了C.日光灯点亮后,启动器不再起作用,可以将启动器去掉D.日光灯点亮后,使镇流器短路,日光灯仍能正常发光,并能降低对电能的消耗9.在如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯S的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡S发光,则()A.在电路(a)中,断开开关S后,灯S随即熄灭B.在电路(a)中,断开开关S后,灯S将先变得更亮,然后才逐渐变暗C.在电路(b)中,断开开关S后,灯S随即熄灭D.在电路(b)中,断开开关S后,灯S将先变得更亮,然后才逐渐变暗10.在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属道轨,道轨跟大线圈M相接,如图所示,导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面.欲使M所包围的小闭合线圈N产生顺时针方向的感应电流,则导线ab的运动情况可能是(〕A.匀速向右运动B.加速向右运动C.匀速向左运动D.加速向左运动11.已知电流表的电流从“+”接线柱流人时,电流表指针向右偏,在图所示的实脸装置中,判断正确的是()A.闭合开关S后,将A插入B的过程中,电流表指针向左偏B.闭合S,将A插入B后,将变阻器滑动键向b端移动时,电流表指针向左偏C.闭合S,将A插入B后,向A中插入铁心时,电流表指针向左偏D.A插入B后,闭合S的瞬间,电流表指针向右偏12.如图所示,PQRS为一正方形导线框,它以恒定速度向右进人以MN为边界的匀强磁场,磁场方向垂直线圈平面,MN线与线框的边成45°角,E、F分别为PS和PQ的中点.关于线框中的感应电流,正确的说法是()A.当E点经过边界MN时,线框中感应电流最大B.当P点经过边界MN时,线框中感应电流最大C.当F点经过边界MN时,线框中感应电流最大D.当Q点经过边界MN时,线框中感应电流最大13.如图所示,四图中a、b为输入端,接交流电源,c、d为输出端,则输出电压大于输入电压的电路是()14.在图(a)中A、B为两个相同的环形导线圈,共轴并靠近放置,A线圈中通有如图(b)所示的正弦交变电流,则()A.在t1到t2的时间内A、B两线圈相排斥B.在t2到t3的时间内A、B两线圈相吸引C.在t1时刻A、B两线圈间的作用力为零D.在t2时刻A、B两线圈间的作用力最大15.如图所示,水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,电场竖直向下,磁场垂直纸面向外,半圆形铝框从直径处于水平位置时,沿竖直平面由静止开始下落,不计空气阻力,a、b两端落到地面的次序是()A.a先于b B.b先于aC.a、b 同时落地D.无法确定二、实验题16.在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,甲、乙、丙三位同学在纸上画出的界面aa′、bb′与玻璃砖位置的关系分别如图①②和③所示,其中甲、丙两同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻璃砖.他们的其他操作均正确,且均以aa'、bb′为界面画光路图.则甲同学测得的折射率与真实值相比.乙同学测得的折射率与真实值相比.丙同学测得的折射率与真实值相比.17.如图所示,一半圆形玻璃砖外面插上P1、P2、P3、P4四枚大头针时,P3、P4恰可挡住P1、P2所成的像,则该玻璃砖的折射率n=.有一同学把大头针插在P1′和P2′位置时,在MN的下方怎么也看不到大头针的像,其原因是.三、计算题18.一个圆柱形筒,直径12cm,高16 cm,人在筒侧上方某处观察,所见筒侧的深度为9 cm,当筒中装满液体时,则恰能看到筒侧的最低点.求:(l)此液体的折射率;(2)光在此液体中的传播速度.19.小型发电机输出功率为50kW,输出电压为240V.先用一台升压变压器使其升压,到了用户端,再用一台降压变压器将点压降到所需要的220V,输电线总电阻30V,损失电功率为总功率的6%,变压器是理想变压器.求这两台变压器原、副线圈的匝数比各是多少?20.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2 kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直且保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.(l)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;(3)在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)物理答题卷16、、、17、、18、解:19、解:20、解:。
高二物理第二学期期中考试试卷含答案(共5套)
物理试题 (满分 110 分)
一、单项选择题(有 8 小题,每题 4 分,共计 32 分)
1. 如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线,边上标有电势的值。一带电粒子只
在电场力作用下恰能沿图中的实线从 A 经过 B 运动到 C。下列说法中正确的是 ( )
A. 粒子一定带负电
B.A 处场强大于 C处场强
3.11eV 之间.由此可推知,氢原子 ( )
A. 从高能级向 n=1 能级跃迁时发出的光的波长比可见光的短
B. 从高能级向 n=2 能级跃迁时发出的光均为可见光
C. 从高能级向 n=3 能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高
D. 从 n=3 能级向 n=2 能级跃迁时发出的光为可见光
11. 共享单车被称为是中国的新四大发明之一,共享单车的轮胎已全部配置真空胎,比传统 的轮胎有不小的优势。普通的自行车轮胎并不是真空胎,由内胎和外胎组成。在夏天,内胎充
的小灯泡,开关 S 闭合和断开的过程中,灯 L1、L2的亮度变化情况是 ( 灯丝不会断 )(
)
A.S 闭合, L1 亮度不变, L2 亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮; S 断开, L2 立即熄灭, L1 逐渐变 亮 B.S 闭合, L1 不亮, L2 很亮; S 断开, L1、 L2 立即熄灭 C.S 闭合, L1、 L2 同时亮,而后 L1 逐渐熄灭, L2 亮度不变; S 断开, L2 立即熄灭, L1亮一下才 熄灭 D.S 闭合, L1、 L2 同时亮,而后 L1 逐渐熄灭, L2 则逐渐变得更亮; S 断开, L2 立即熄灭, L1 亮 一下才熄灭
C.带电体所经过的不同位置的电场强度一定越来越大
D.带电体的加速度一定越来越小 6. 下列说法不.正.确.的是( )
北京市第一八一学校最新高二物理下学期期中试题含解析
北京市八一学校2018~2019学年度第二学期期中试卷高二物理一、单项选择题下列各小题均有四个选项,其中仅有一个符合题意,多选和错选均不得分.每题3分,共30分1。
关于分子动理论,下列说法中正确的是A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动B. 扩散现象是由物质分子的无规则运动产生的C. 当r=r0时,分子间的引力和斥力均为零D。
当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均增大答案B解析试题分析:明确布朗运动和扩散现象的本质以及意义;知道分子间同时存在分子引力和斥力,二力均随距离的增大而减小。
布朗运动是悬浮于液体中的固体小颗粒的运动,A错误;扩散现象是由物质分子的无规则运动产生的,B正确;当时,分子间的引力和斥力大小相等,方向相反,但两力均不为零,C错误;当分子间距增大时,分子间的引力和斥力均减小,D错误;2。
如图所示是教材中模仿布朗实验所做的一个类似实验中记录的其中一个小炭粒的“运动轨迹"。
以小炭粒在A点开始计时,图中的A、B、C、D、E、F、G…各点是每隔30s小炭粒所到达的位置,用折线连接这些点,就得到了图中小炭粒的“运动轨迹”.则下列说法中正确的是 A. 图中记录的是分子无规则运动的情况B. 在第75 s末,小炭粒一定位于C、D连线的中点C.由实验可知,小炭粒越大,布朗运动越显著D. 由实验可知,温度越高,布朗运动越剧烈答案D解析根据题意,每隔30s把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接成折线;故布朗运动图象是每隔30s固体微粒的位置,而不是运动轨迹,只是按时间间隔依次记录位置的连线;微粒在75 s末时的位置可能在任一点,故A错误,B错误;悬浮微粒越小,受到液体分子撞击的冲力越不平衡,布朗运动越显著.故C错误;液体温度越高,液体分子运动越激烈,布朗运动越显著.故D正确。
故选D。
点睛:布朗运动图象的杂乱无章反映了固体小颗粒运动的杂乱无章,进一步反映了液体分子热运动的杂乱无章.3。
2020-2021学年北京第一八一中学高二物理下学期期末试题含解析
2020-2021学年北京第一八一中学高二物理下学期期末试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意 1. 质量为m 的小球A 沿光滑水平面以v0的速度与质量为2m 的静止小球B 发生正碰,碰撞后A 球的动能变为原来的,则小球B 碰后的速率可能是( )A .B .C .D .参考答案: AC2. (单选)为了测定小灯泡的伏安特性曲线,需要测得的电压范围尽可能大些,误差小些,为此,下列电路合适的是( )参考答案:D3. (单选)一束几种不同的正离子,垂直射入正交的匀强磁场和匀强电场区域里,离子束保持原运动方向未发生偏转.接着进入另一匀强磁场,发现这些离子分成几束如图.对这些离子,可得出结论( )解答:解:粒子在正交的匀强电场和匀强磁场中做直线运动,有:qE=qvB ,解得v=,可知粒子速度相等,则进入偏转电场中的速度相等.根据r=知,粒子在偏转电场中的半径不同,速度相同,磁感应强度相同,则荷质比一定各不相同,由于质量的关系未知,则电量、动能的大小关系都无法确定,故D 正确,A 、B 、C错误. 故选:D .φa>φb>φc 。
一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图中实线KLMN 所示。
由图可知下列说法中不正确的是( )A .粒子从K 到L 的过程中,电场力做负功B .粒子从L 到M 的过程中,电场力做负功C .粒子从K 到L 的过程中,电势能增加D .粒子从L 到M 的过程中,动能增加ks5u参考答案: B5. (多选)一个电子穿过某一空间而未发生偏转,则:A .此空间一定不存在磁场B .此空间可能有磁场,方向与电子速度平行C.此空间可能有磁场.方向与电子速度垂直D.此空间可能有正交(即相互垂直)的磁场和电场,它们的方向均与电子速度垂直参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,两物体A、B的质量分别为M和m,用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,A物体静止在水平面上.若不计摩擦,A物体对绳的作用力大小为________;地面对A物体的作用力大小为________。
2020高二物理下学期期中试题 理(含解析)
【2019最新】精选高二物理下学期期中试题理(含解析)物理试题(理科)一、本题共12小题,每小题4分,共48分。
1-8题为单选题,9-12题为多选题,每小题的4个选项中至少有一个是正确的。
请将正确选项选出并填在答题卷的表格中,全选对每题得4分,选不全的得2分,有错选或不答的得0分。
1. 2006年3月23日央视报道,中科院离子物理所经过八年的艰苦奋斗努力,终于率先建成了世界上第一个全超导的托克马克试验装置并调试成功;这种装置被称为“人造太阳”(如图所示),它能够承受上亿摄氏度高温且能够控制等离子态的核子发生聚变并稳定持续的输出能量,就像太阳一样为人类提供无限清洁的能源。
在下列核反应方程中有可能是该装置内部所进行的核反应的是()A.B.C.D.【答案】B【解析】轻核聚变释放较大的能量,释放的能量比重核裂变释放的能量大得多,该装置承受上亿摄氏度高温且能够控制等离子态的核子发生聚变并稳定持续地输出能量,内部进行的是轻核聚变,故B正确,ACD错误.故选B.点睛:解决本题的关键知道轻核聚变和重核裂变的特点,知道两种核反应都有质量亏损,都能释放能量,以及知道轻核聚变的优缺点.2. 下列说法正确的是()A. 动量为零时,物体一定处于平衡状态B. 动能不变,物体的动量一定不变C. 物体所受合外力大小不变时,其动量大小一定要发生改变D. 物体受到恒力的冲量也可能做曲线运动【答案】D【解析】动量为零时,物体的瞬时速度为零,则物体不一定处于平衡状态,选项A错误;动能不变,则物体的速度大小不变,物体的动量不一定不变,例如匀速圆周运动,选项B错误;物体所受合外力大小不变,但方向改变时,其动量大小不一定要发生改变,例如匀速圆周运动的物体,选项C错误;物体受到恒力的冲量也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项D正确;故选D.3. 下列说法正确的是()A. 温度升高时,物体内每个分子热运动的速度都增大B. 布朗运动是在显微镜下看到的液体分子的无规则运动C. 布朗运动虽然不是分子运动,但是证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动D. 扩散现象可以在固体、液体、气体中进行【答案】D【解析】A、温度升高时,物体内分子的热运动平均动能增大,故平均速度增大,不是每个分子的速度都增大,故A错误;B、布朗运动是指在显微镜下观察到的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则运动的反映,不是组成固体颗粒的分子在做无规则运动,故BC错误;D、扩散现象在液体、气体、固体中都可以进行,故D正确。
2020-2021年高二物理下学期期中试题(含解析)
第二学期期中考试高一物理试卷一、单选题。
本题共5小题,每小题3分,共15分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,选对的得3分,选错或不答的得0分。
1. 开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的行星运动规律,后人称之为开普勒行星运动定律。
火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,且火星的半长轴大于木星的半长轴。
根据开普勒行星运动定律可知A. 太阳位于火星和木星运行轨道的中心B. 火星绕太阳运动的周期大于木星绕太阳运动的周期C. 对于火星或木星,离太阳越近,运动速率就越大D. 相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积【答案】BC【解析】试题分析: A、太阳位于火星和木星运行轨道的焦点上,故A错误;B、根据开普勒第三定律,,因为火星的半长轴大于木星的半长轴,所以火星绕太阳运动的周期大于木星绕太阳运动的周期,故B正确;C、根据,对于火星或木星,离太阳越近,运动速率就越大,故C正确;D、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,是对同一个行星而言,故D错误。
考点:万有引力定律及其应用。
2.关于宇宙速度的说法,正确的是( )A. 第一宇宙速度是地球同步卫星的发射速度B. 第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最大速度C. 人造地球卫星运行时的速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间D. 第三宇宙速度是物体逃离地球的最小速度【答案】B【解析】AB:物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,第一宇宙速度是人造卫星的最小发射速度,同时也是人造地球卫星的最大运行速度。
故A 项错误,B 项正确。
C :人造地球卫星运行时的速度小于第一宇宙速度,故C 项错误。
D :第二宇宙速度是物体逃离地球的最小速度,故D 项错误。
点睛:第一宇宙速度是环绕星体表面运行卫星的速度,是所有绕星体做圆周运动的卫星最大运行速度,也是发射星体卫星所需要的最小地面发射速度。
2021-2020高二物理下学期期中考试卷附答案
第Ⅰ卷(选择题共48分)一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错的或不答的得0分.1.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是:( )A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映B.如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加C.外界对物体做功,物体的内能不一定增加D.对于一定质量理想气体,如果温度升高,那么压强必然增大2.如图所示是伦琴射线管的装置示意图,关于该装置下列说法中正确的是:()A.E1可用低压交流电源,也可用直流电源(蓄电池)B.E2是高压直流电源,且E2的右端为电源的正极C.射线a、b均是电子流D.射线a是电子流、射线b是X射线3.以下关于电磁场和电磁波的说法正确的是:()A.均匀变化的电场和磁场相互激发,形成由近及远的电磁波B.电磁波在介质中的传播速度是由介质决定,与频率无关C.电磁波能够发生偏振现象,但不能发生多普勒效应;声波能发生多普勒效应,但不能发生偏振现象D.由空气进入水中时,电磁波波长变小,而声波波长变大4.下列有关光的现象,说法正确的是:()A.全息照相主要是利用了激光的相干性好的特点B.增透膜的厚度应为入射光在真空中波长的1/4C.阳光下茂密树荫中地面上的圆形亮斑是光的衍射现象D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度5.如图甲所示,现有一束白光从图示位置射向棱镜I,在足够大的光屏M上形成彩色光谱,下列说法中正确的是:()A.屏M自上而下分布的色光的波长从小到大B.在各种色光中,红光通过棱镜时间最长C.若入射白光绕入射点顺时针旋转,在屏M上最先消失的是紫光D.若在棱镜I和屏M间放置与I完全相同的棱镜Ⅱ,相对面平行(如图乙所示),则在屏M上形成的是彩色光谱6.如图所示,水平放置的平行板电容器,两板间距为d ,带负电的小球质量为m ,带电量为q ,它从下极板N 的小孔P 以初速度v 0射入,沿直线到达上极板M 上的Q 位置.则 ( )A .M 板电势低于N 板电势B .小球从P 到Q ,电势能增加了mgdC .M 、N 间电势差大小为qmgdD .若使小球电量增加而其他条件不变,小球将到达M 板的Q 位置左侧 7.如图(a )所示,两个平行金属板P 、Q 竖直放置,两板间加上如图(b )所示的电压。
2019-2020学年北京市海淀区八一学校高二(下)期中物理试卷(选考)
2019-2020学年北京市海淀区八一学校高二(下)期中物理试卷(选考)一、单项选择题(每题3分,共45分,其中仅有一个符合题意,不选、多选和错选均不得分)1.(3分)关于简谐运动,以下说法正确的是()A.振动物体向平衡位置运动时,加速度方向和速度方向相反B.振动物体向远离平衡位置方向运动时,加速度方向总是和速度方向相同C.振动物体向远离平衡位置方向运动时,速度减小,加速度也逐渐减小D.回复力的方向总是指向平衡位置2.(3分)弹簧振子在BC间作简谐运动,O为平衡位置,BC间距离为10cm,由B→C运动时间为1s,则()A.从B开始经过0.25s,振子通过的路程是2.5cmB.经过两次全振动,振子通过的路程为80cmC.振动周期为2s,振幅为10cmD.该振子任意1s内通过的路程都一定是10cm3.(3分)如图所示弹簧振子在振动过程中,振子经a、b两点的速度相同,若它从a到b历时0.2s,从b再回到a 的最短时间为0.4s,则该振子的振动频率为()A.1Hz B.1.25Hz C.2Hz D.2.5Hz4.(3分)如图所示是一简谐运动的振动图象,则下列说法正确的是()A.2s末振子的加速度为x轴负方向最大B.3s~4s时间内,振子的加速度逐渐增大C.4s末振子速度最大,回复力为零D.图中的余弦曲线表示振子的运动轨迹A.t1时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最小B.t2时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最小C.t3时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最大D.t4时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最大6.(3分)某振动系统的固有频率为f0,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f.若驱动力的振幅保持不变,下列说法正确的是()A.当f<f0时,该振动系统的振幅随f增大而减小B.当f>f0时,该振动系统的振幅随f增大而增大C.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于fD.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f07.(3分)一列横波沿x轴正向传播,a,b,c,d为介质中的沿波传播方向上四个质点的平衡位置。
2019-2020学年北京市海淀区八一学校高二(下)期中物理试卷(选考)
2019-2020学年北京市海淀区八一学校高二(下)期中物理试卷(选考)试题数:20.满分:1001.(单选题.3分)关于简谐运动.以下说法正确的是()A.振动物体向平衡位置运动时.加速度方向和速度方向相反B.振动物体向远离平衡位置方向运动时.加速度方向总是和速度方向相同C.振动物体向远离平衡位置方向运动时.速度减小.加速度也逐渐减小D.回复力的方向总是指向平衡位置2.(单选题.3分)弹簧振子在BC间做简谐运动.O为平衡位置.BC间距离为10cm.由B→C运动时间为1s.则()A.从B开始经过0.25s.振子通过的路程是2.5cmB.经过两次全振动.振子通过的路程为80cmC.振动周期为2s.振幅为10cmD.该振子任意1s内通过的路程都一定是10cm3.(单选题.3分)如图所示弹簧振子在振动过程中.振子经a、b两点的速度相同.若它从a到b 历时0.2s.从b再回到a的最短时间为0.4s.则该振子的振动频率为()A.1HzB.1.25HzC.2HzD.2.5Hz4.(单选题.3分)如图所示是一简谐运动的振动图象.则下列说法正确的是()A.2s末振子的加速度为x轴负方向最大B.3s~4s时间内.振子的加速度逐渐增大C.4s末振子速度最大.回复力为零D.图中的余弦曲线表示振子的运动轨迹5.(单选题.3分)一单摆做小角度摆动.其振动图象如图.以下说法正确的是()A.t1时刻摆球速度最大.悬线对它的拉力最小B.t2时刻摆球速度为零.悬线对它的拉力最小C.t3时刻摆球速度为零.悬线对它的拉力最大D.t4时刻摆球速度最大.悬线对它的拉力最大6.(单选题.3分)某振动系统的固有频率为f0.在周期性驱动力的作用下做受迫振动.驱动力的频率为f.若驱动力的振幅保持不变.下列说法正确的是()A.当f<f0时.该振动系统的振幅随f增大而减小B.当f>f0时.该振动系统的振幅随f增大而增大C.该振动系统的振动稳定后.振动的频率等于fD.该振动系统的振动稳定后.振动的频率等于f07.(单选题.3分)一列横波沿x轴正向传播.a.b.c.d为介质中的沿波传播方向上四个质点的平周期开始计时.则图乙描述的是()衡位置。
