福建省2017-2018学年高二下学期期中考试物理试题 word版缺答案

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1、绝密绝密启用前 厦门外国语学校厦门外国语学校 2017-20182017-2018 学年第二学期期中考试学年第二学期期中考试高二物理试题高二物理试题本试卷分选择题和非选择题两部分,共本试卷分选择题和非选择题两部分,共 4 4 页,满分为页,满分为 100100 分。考试用时分。考试用时 9090 分钟。分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和准考证号填写在答题卡相应的位置上,用 2B 铅笔将自己的准考证号填涂在答题卡上。2.选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;在试卷上做答无效。3.非

2、选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡上作答,答案必须写在答题卡上各题目指定区域内的相应位置上,超出指定区域的答案无效;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液。不按以上要求作答的答案无效。4.考生必须保持答题卡的整洁和平整。一选择题:一选择题:(每小题只有一个正确选项,每小题(每小题只有一个正确选项,每小题 4 4 分,共计分,共计 3232 分)分)1.关于生活中遇到的各种波,下列说法正确的是 ( )A.电磁波可以传递信息,声波不能传递信息B.手机在通话时涉及的波既有电磁波又有声波C.太阳光中的可见光和医院“B 超”中的超声波传播速度相同D.遥控器发出的红外线波长

3、和医院“CT”中的 X 射线波长相同2.一渔船向鱼群发出超声波,若鱼群正向渔船靠近,则被鱼群反射回来的超声波与发出的超声波相比( )A.波速变大 B.波速不变 C.频率变低 D.频率不变3.用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐横波.某一时刻的波形如图所示,绳上a、b 两质点均处于波峰位置.下列说法正确的是 ( ) A.a、b 两点之间的距离为半个波长 B.a、b 两点振动开始时刻相差半个周期C.b 点完成全振动次数比 a 点多一次 D.b 点完成全振动次数比 a 点少一次4.如图所示,甲木块的质量为 m1,以 v 的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为 m2的乙木块

4、,乙上连有一轻质弹簧。甲木块与弹簧接触后( )A.甲木块的动量守恒 B.乙木块的动量守恒C.甲、乙两木块所组成系统的动量守恒 D.甲、乙两木块所组成系统的动能守恒5.某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到甲图所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如乙图所示。他改变的实验条件可能是( )A.减小光源到单缝的距离 B.减小双缝之间的距离C.减小双缝到光屏之间的距离 D.换用频率更高的单色光源6.一列简谐横波沿直线传播。以波源 O 由平衡位置开始振动为计时零点,质点 A的振动图像如图所示,已知 O、A 的平衡位置相距 0.9m。以下判断正确的是( )A.波长为 1.2mB.波源起振方向

5、沿 y 轴负方向C.波速大小为 0.4m/s D.质点 A 的动能在 t=4s 时最大7.如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动.以竖直向上为正方向,物块做简谐运动的表达式为 x=0.1sin 2.5t(m).t=0 时刻,一小球从距物块 h 高处自由落下,t=0.6 s 时,小球恰好与物块处于同一高度.取重力加速度的大小 g=10 m/s2.以下判断正确的是( )A.h=1.7 m B.简谐运动的周期是 0.4 sC.0.6 s 内物块运动的路程是 0.2 m D.t=0.4 s 时,物块与小球运动方向相反8如图,质量为 M 的小船在静止水面上以速率 v0向右匀速行

6、驶,一质量为 m 的救生员站在船尾,相对小船静止.若救生员以相对水面速率 v 水平向左跃入水中,则救生员跃出后小船的速率为( )A.0mvvMB.0mvvMC.00()mvvvMD.00()mvvvM二、多项选择题(每题有两个或以上正确答案,每小题二、多项选择题(每题有两个或以上正确答案,每小题 4 分,共计分,共计 16 分)分)9. 下面说法错误的是( )A.调制的主要作用是使高频电磁波的振幅或频率随要传播的电信号而改变B.电场随时间变化时一定产生电磁波C.第一个用实验验证电磁波客观存在的科学家是赫兹D. LC 振荡电路能产生一定波长的电磁波,若要产生波长较短的电磁波,可减小电容器极板间的

7、距离10.中国古人对许多自然现象有深刻认识,唐人张志和在玄真子涛之灵中写道:“雨色映日而为虹” 。从物理学的角度看,虹是太阳光经过雨滴的两次折射和一次反射形成的。如图是彩虹成因的简化示意图,其中 a、b 是两种不同频率的单色光,则两光 ( )A.在同种玻璃中传播,a 光的传播速度一定小于 b 光B.以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后,a 光侧移量大C. 分别用 a 光和 b 光在同一装置上做单缝衍射实验,用 b 光时得到的中央条纹间距更宽D.以相同的入射角从水中射入空气,在空气中只能看到一种光时,一定是 a 光11.在均匀介质中坐标原点 O 处有一波源做简谐运动,其表达式为 y=5sin

8、(t),它在介质中形2成的简谐横波沿 x 轴正方向传播,某时刻波刚好传播到 x=12m 处,波形图象如图所示,则 ( )A.此后再经 6s 该波传播到 x=24m 处B.M 点在此后第 3s 末的振动方向沿 y 轴正方向C.波源开始振动时的运动方向沿 y 轴负方向D.此后 M 点第一次到达 y=-3m 处所需时间是 2 s12.如图,大小相同的摆球 a 和 b 的质量分别为 m 和 3m,摆长相同,并排悬挂,平衡时两球刚好接触.现将摆球 a 向左拉开一小角度后释放.若两球的碰撞是弹性的,下列判断正确的是( )A.第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小相等B.第一次碰撞后的瞬间,两球的动量大小相等C

9、.第一次碰撞后,两球的最大摆角不相同D.发生第二次碰撞时,两球在各自的平衡位置三、实验题(共三、实验题(共 2 题,共题,共 14 分)分)13某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测量液体折射率的仪器,如图所示。在一圆盘上,过其圆心 O 作两条互相垂直的直径 BC、EF,在半径 OA 上,垂直盘面插下两枚大头针 P1、P2并保持 P1、P2位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径 BC 相平,EF 作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2的像,并在圆周上插上大头针 P3,使 P3正好挡住 P1、P2的像,同学们通过计算,预先在圆周 EC 部分

10、刻好了折射率的值,这样只要根据 P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值,则:(1)若AOF=30,O P3与 OC 的夹角为 30,则 P3处所对应的折射率为_(2)图中 P3、P4两位置中_(填“P3”或“P4”)处所对应的折射率大。 (3)若保持AOF=30不变,用该装置能测量的最大折射率为_。14.某同学用实验的方法探究影响单摆周期的因素。(1)他组装单摆时,在摆线上端的悬点处,用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,如图所示.这样做的目的是 .(填字母代号)A.保证摆动过程中摆长不变 B.可使周期测量得更加准确C.需要改变摆长时便于调节 D.保证摆球在同一竖直平面

11、内摆动(2)在摆球自然悬垂的情况下,他用毫米刻度尺从悬点量到摆球的最低端的长度 L=0.9990m,再用游标卡尺测量摆球直径,如图所示,则该摆球的直径为 mm,单摆摆长为 m.(3)下列振动图象描述了对摆长约为 1m 的单摆进行周期测量的四种操作过程,图中横坐标原点表示计时开始,A、B、C 均为 30 次全振动的图象,已知sin5=0.087,sin15=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是_.(填字母代号)四、计算题(共四、计算题(共 4 小题,共计小题,共计 38 分)分)15.一质量为 0.5kg 的小物块放在水平地面上的 A 点,距离 A 点 5m 的位置 B 处是一面墙

12、,如图所示。物块以 v0=9m/s 的初速度从 A 点沿 AB 方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以 6m/s 的速度反向运动直至静止。 (g 取 10m/s2)(1)求物块与地面间的动摩擦因数 。(2)若碰撞时间为 0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小 F。16.如图,半径为 R 的半球形玻璃体置于水平桌面上,半球的上表面水平,球面与桌面相切于 A点。一细束单色光经球心 O 从空气中射入玻璃体内(入射面即纸面),入射角为 45,出射光线射在桌面上 B 点处。测得 AB 之间的距离为。2R求:(1)玻璃的折射率 n(2)现将入射光束在纸面内向左平移,求射入玻璃体的

13、光线在球面上恰好发生全反射时,光束在上表面的入射点到 O 点的距离。不考虑光线在玻璃体内的多次反射。17.平衡位置位于原点 O 的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平 x 轴传播,P、Q 为 x 轴上的两个点(均位于 x 轴正向),P 与 O 的距离为 35cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间。已知波源自 t=0 时由平衡位置开始向上振动,周期 T=1s,振幅 A=5cm。当波传到 P 点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过 5s,平衡位置在 Q 处的质点第一次处于波峰位置。求:(1)P、Q 间的距离。(2)从 t=0 开始到平衡位置在 Q 处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过的路程。18. 如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面 3m/s 的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为 h=0.3m(h 小于斜面体的高度)。已知小孩与滑板的总质量为 m1=30kg,冰块的质量为 m2=10kg,小孩与滑板始终无相对运动。 ( g=10m/s2)(1)求斜面体的质量。(2)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩?

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