2019-2020学年高二物理下学期期末考试试题(平行班)

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1、2019-2020学年高二物理下学期期末考试试题(平行班)时间:90分钟满分:100分1.用双缝干涉实验装置得到白光的干涉条纹,在光源与单缝之间加上绿色滤光片后A.干涉条纹消失B.彩色条纹中的绿色条纹消失C.中央条纹变成暗条纹D.中央条纹变成绿色2.一电阻接到方波交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q方;若该电阻接到正弦交变电源上,在一个周期内产生的热量为Q正。该电阻上电压的峰值为u0,周期为T,如下图所示。则Q方:Q正等于A.B.C.1:2D.2:13.教学用发电机能够产生正弦式交变电流。利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示,理想交流电流

2、表A、理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P。若发电机线圈的转速变为原来的2倍,则A.R消耗的功率变为2PB.电压表V的读数变为2UC.电流表A的读数变为4ID.通过R的交变电流频率不变4.如图所示,一束平行光经玻璃三棱镜折射后分解为互相分离的a、b、c三束单色光。比较a、b、c三束光,可知A.当它们在真空中传播时,c光的波长最大B.当它们在玻璃中传播时,c光的速度最大C.若它们都从玻璃射向空气,c光发生全反射的临界角最小D.对同一双缝干涉装置,a光干涉条纹之间的距离最小5.如图所示,一列简谐横波向右传播,P、Q两质点平衡位置相距0.15m。当P运动到上方最大

3、位移处时,Q刚好运动到下方最大位移处,则这列波的波长可能是A.0.60mB.0.30mC.0.20mD.0.15mabAB甲Uab0tt0乙6.如图所示,甲图中线圈A的a、b端加上图乙所示的电压时,在0~t0时间内,线圈B中感应电流及线圈B的受力情况是:A、感应电流方向不变、受力方向不变B、感应电流方向改变、受力方向不变C、感应电流方向不变、受力方向改变D、感应电流方向改变、受力方向改变7.为了表演“隐形的大头针”节目,某同学在半径为r的圆形软木片中心垂直插入一枚大头针,并将其放入盛有水的碗中,如右图所示.已知水的折射率为,为了保证表演成功(在水面上看不到大头针),大头针末

4、端离水面的最大距离h为A.rB.rC.rD.r8.梳子在梳头后带上电荷,摇动这把梳子在空中产生电磁波.该电磁波A.是横波B.不能在真空中传播C.在空气中的传播速度约为3×108m/sD.只能沿着梳子摇动的方向传播9.如图所示的电路中,A、B为两个完全相同的灯泡,L是自感系数很大的线圈,其直流电阻与R相等,下列说法正确的是A.在断开S2的情况下,若突然闭合S1时,A灯立即发光,B灯逐渐亮起来,最后两灯一样亮B.在断开S2的情况下,若突然闭合S1时,两灯同时发光,然后B灯逐渐熄灭C.若同时闭合S1、S2,待电路稳定后突然断开S1,则两灯不会立即熄灭,而是逐渐熄灭D.若同时闭合S

5、1、S2,待电路稳定后突然将S1、S2同时断开,则两灯不会立即熄灭,而是逐渐熄灭10.氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定A.对应的前后能级之差最小B.同一介质对的折射率最大C.同一介质中的传播速度最大D.同一介质对的临界角比的大11.如图所示,一个弹簧振子在A、B两点之间做简谐运动,其中O为平衡位置,某时刻物体正经过C点向上运动,速度大小为vc,已知OC=a,物体的质量为M,振动周期为T,则从此时刻开始的半个周期内A.重力做功2mgaB.重力冲量为C.回复力做功为零D.回复

6、力的冲量为012.如图所示,竖直放置的形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆A.刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向上B.穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间C.穿过两磁场产生的总热量为3mgdD.释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h大于第Ⅱ卷(非选择题,共52分)(一)必考题(共42分)13(5分)在做“测定玻璃的折射率”的实验中,先在白纸上放好玻璃砖,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和P2,然后在另一侧透过玻璃

7、砖观察,插上大头针P3、P4,使P3挡住P1、P2的像,P4挡住P3和P1、P2的像。如图所示,aa'和bb'分别是玻璃砖与空气的两个界面,用“+”表示大头针的位置。图中AO表示经过大头针P1和P2的光线,该光线与界面aa'交于O点,MN表示法线。(1)请画出玻璃砖中的折射光线,并在图中标出光线进入玻璃砖发生折射现象的入射角θ1和折射角θ2;(2)该玻璃砖的折射率可表示为n=________。(用θ1和θ2表示)14(9分)如图甲,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系

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