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文档简介
2024届湖南省长沙市一中高二物理第二学期期末监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、下列说法正确的是()A.使未饱和汽变成饱和汽,可采用升高温度的方法B.绝对湿度一定的情况下,温度越高相对湿度越大C.空气的相对湿度越小,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压D.干湿泡湿度计两温度读数相差越小,空气湿度越大2、如图所示,一理想变压器的原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,电阻R=8.8Ω,原线圈接入一电压(V)的交流电源,电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,则()A.副线圈交变电流的频率是100HzB.t=1s的时刻,电压表的示数为0C.变压器的输入电功率为220WD.电流表的示数为10A3、快递公司用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图所示。假设袋内气体与外界没有热交换,当充气袋四周被挤压时,袋内气体A.对外界做负功,内能增大B.对外界做负功,内能减小C.对外界做正功,内能增大D.对外界做正功,内能减小4、如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,下列各物理量变化情况为A.电流表的读数逐渐减小B.的功率逐渐增大C.电源的输出功率可能先减小后增大D.电压表与电流表读数的改变量的比值先增大后减小5、一粒钢球从某高度处由静止自由下落,然后陷入泥潭某一深度,若钢球在空中下落时间为t,陷入泥潭中的时间为t′,且t∶t′=2∶1,则钢球所受重力G与泥潭对钢球的平均阻力Ff之比等于()A.1∶3B.1∶1C.2∶1D.3∶16、一个不计重力的带电量为-q的带电微粒,从两竖直的带电平行板上方h处以竖直向下的初速度v0运动,两极板间存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度为B,则带电微粒通过有电场和磁场的空间时,下列说法正确的是A.有可能做匀加速运动B.有可能做匀速运动C.一定做直线运动D.一定做曲线运动二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、一水平长绳上系着一个弹簧和小球组成的振动系统,小球自由振动时其频率为2Hz.现在长绳两端分别有一振源P、Q同时开始以相同振幅A上下振动了一段时间,某时刻两振源在长绳上形成波形如图,两列波先后间隔一段时间经过弹簧振子所在位置,观察到小球先后出现了两次振动,小球第一次振动时起振方向向上,且振动并不显著,而小球第二次则产生了较强烈的振动,则()A.由P振源产生的波的波速较大一些B.由Q振源产生的波的频率较接近2HzC.在两列波相遇处,质点的最大位移为2AD.如果P、Q两个振源持续振动,它们形成的波会在绳上发生干涉8、图为温度报警器电路示意图,下列关于对此电路的分析正确的是()A.当Rt的温度升高时,Rt减小,A端电势降低,Y端电势升髙,蜂鸣器会发出报警声B.当Rt的温度升高时,Rt减小,A端电势升高,Y端电势降低,蜂鸣器会发出报警声C.当增大R1时,A端电势升高,Y端电势降低,蜂鸣器会发出报警声D.当增大R1时,A端电势降低,Y端电势升高,蜂鸣器会发出报警声9、一对等量同种点电荷固定于光滑绝缘水平面上(图中未画出),以其连线的中点O为坐标原点、中垂线为x轴建立平面直角坐标系。一带电小球自x轴上坐标为x1的点左侧某处由静止释放,小球受到的电场力F随位置x的变化关系如图所示,x1、x2、x3、x4分别为x轴上的4个位置,小球产生的电场忽略不计,则以下说法正确的是()A.小球带正电B.沿x轴从x1处到O点,电势先升高后降低C.小球从x1处到x4处的运动过程中,其动能与电势能之和保持不变D.小球由x3处运动到x4处过程中动能变化量等于图中的阴影面积10、如图所示,电池的电动势为E,内阻不计,线圈自感系数较大,直流电阻不计.当开关S闭合后,下列说法正确的是A.a、b间电压逐渐增加,最后等于EB.b、c间电压逐渐增加,最后等于EC.a、c间电压逐渐增加,最后等于ED.电路中电流逐渐增加,最后等于E/R三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)在验证牛顿第二定律实验中,小车及车中砝码的质量用M表示,桶及桶中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带通过打点计时器打出的点计算出.(1)某组同学用如图甲所示装置,采用控制变量的方法,来研究M不变的情况下,小车的加速度a与小车受到的力的关系.下列操作不正确的是_____.①首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动③每次改变拉小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力⑤实验中将小车靠近打点计时器,然后先放小车,再开打点计时器的开关(2)该同学得到如图乙所示的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点.相邻两点间的时间0.02s由此可算出小车的加速度a=_____.(3)该同学测得小车质量M一定时,a与F的数据资料如下表所示.根据表中数据,在右图坐标系中描点画出图丙a=F图象:根据图象可以得出结论:_____.a/(m/s2)1.984.065.958.12F/N1.002.003.004.0012.(12分)用如图(a)所示的装置验证动量守恒定律.气垫导轨上有两个滑块,滑块右侧带有一弹簧片,左侧与打点计时器(图中未画出)的纸带相连;滑块左侧带有一弹簧片,上面固定一遮光条,光电计时器(图中未完全画出可记录遮光条通过光电门的时间.实验测得滑块质量,滑块质量.遮光条宽度打点计时器所用交流电频率.将光电门固定在滑块B的右侧,启动打点计时器,给滑块一向右的初速度,使它与相碰.碰后光电计时器显示的时间,则碰后的速度为_____已知碰后没有反向,打出的纸带如图(b)所示,则碰前、组成的系统的总动量为_____;碰后、组成的系统的总动量为_____.通过比较与是否相等,从而可得到、组成的系统在碰撞过程中动量是否守恒的结论.(计算结果均保留三位有效数字)四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,一玻璃球体的半径为R,O为球心,AB为直径,在球的左侧有一竖直接收屏在A点与玻璃球相切.自B点发出的光线BM在M点射出,出射光线平行于AB,照射在接收屏上的Q点.另一光线BN恰好在N点发生全反射.已知∠ABM=30°,求:(ⅰ)玻璃的折射率;(ⅱ)光由B传到M点与再由M传到Q点所需时间比;(ⅲ)N点到直径AB的距离.14.(16分)一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示.将一质量、体积的重物捆绑在开口朝下的浮筒上.向浮筒内冲入一定质量的气体,开始时筒内液面到水面的距离,筒内气体体积.在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面的距离为时,拉力减为零,此时气体体积为,随后浮筒和重物自动上浮.求和.已知:大气压强,水的密度,重力加速度的大小.不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略.15.(12分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块,在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5m,如图(a)所示。t=0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至t=1s时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后1s时间内小物块的v-t图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10m/s2。求(1)木板与地面间的动摩擦因数μ1及小物块与木板间的动摩擦因数μ2;(2)木板的最小长度;
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解题分析】
A.温度升高,实际气压不变,饱和汽压增大,故A错误;B.绝对湿度一定的情况下,温度越高,饱和汽压增大,相对湿度越小,故B错误;C.空气的相对湿度越小,水蒸气的压强越小于饱和汽压,故C错误;D.干湿泡温度计两温度读数相差越小,即实际气压越接近饱和汽压,空气湿度越大,故D正确.2、C【解题分析】
A.由(V)可知,交流电源的频率为,变压器不改变交变电流的频率,A错误;B.时,电源电压的瞬时值为0,而电压表测的是电阻两端电压的有效值,所以,由理想变压器电压与匝数成正比得,,即电压表的示数是44V,B错误;C.电阻,所以副线圈电流,电阻R消耗的电功率为,变压器的输入功率和输出功率相等,所以变压器的输入电功率为220W,C正确;D.由理想变压器电流与匝数成反比得通过电流表的电流为,即电流表的示数为1A,D错误;故选C.【题目点拨】本题考查的是对交变电流表达式物理意义的理解,根据表达式读出交流电的最大值和频率,根据电压、电流和匝数之间的关系即可求得.3、A【解题分析】
充气袋四周被挤压时,外界对气体做功,无热交换,根据热力学第一定律分析内能的变化.充气袋四周被挤压时,体积减小,外界对气体做正功,即气体对外界做负功,根据热力学第一定律得知气体的内能增大,A正确。4、C【解题分析】
AB、在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,变阻器并联的总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知,电路中的总电流I先减小后增大,则电流表的读数先减小后增大,R0的功率先减小后增大.故A错误,B错误;C、由于电源的内阻与外电阻的关系未知,若电源的内阻一直比外电阻小,则电源的输出功率先减小后增大.故C正确;D、电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律得:U=E﹣Ir得:△U/△I=r,不变,故D错误.故选C.【题目点拨】在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,变阻器并联电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律分析电路中总电流的变化,确定电流表示数的变化、R0的功率变化和路端电压的变化.根据电源内外电阻的关系分析电源输出功率的变化.根据闭合电路欧姆定律分析△U/△I的变化.5、A【解题分析】钢球下落过程中,小球受重力及阻力作用;则由动量定理可得,G(T+t)-ft=0;因T:t=2:1;故Gf=【题目点拨】本题考查动量定理的应用,要注意全程进行分析,由时间之比即可求得力之比.6、B【解题分析】
若带电微粒进入磁场时电场力和洛伦兹力相等,则带电微粒做匀速直线运动;若带电微粒进入磁场时电场力和洛伦兹力不相等,则带电微粒将做曲线运动,由于此时洛伦兹力不断变化,则带电微粒受到的合外力不断变化,即加速度不断变化;A.有可能做匀加速运动,与结论不相符,选项A错误;B.有可能做匀速运动,与结论相符,选项B正确;C.一定做直线运动,与结论不相符,选项C错误;D.一定做曲线运动,与结论不相符,选项D错误;二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BC【解题分析】
A.根据波速由介质决定可知,两振源产生的波的波速相等,故选项A错误;BD.P波先到达弹簧处,小球振动并不显著,说明两者频率相差较大,Q波到达弹簧处,小球产生了较强烈的振动,即共振,故Q的振动频率接近2Hz,可知两列波的频率不等,不能发生干涉现象,故选项B正确,D错误;C.根据波的叠加原理知两列波相遇时,质点的最大位移为2A,故选项C正确。8、BC【解题分析】
AB.根据电路图知,当R1的温度升高时,R2减小,A端电势升高,经非门后,Y端电势降低,蜂鸣器会发出报警,故A错误,B正确;CD.当增大R1时,A端电势升高,经非门后,Y端电势降低,蜂鸣器会发出报警声,故C正确,D错误9、CD【解题分析】
A.由于一对等量同种点电荷的电性不知道,无法确定小球的电性,故A错误;B.由于一对等量同种点电荷的电性不知道,无法确定电势的高低,故B错误;C.等量同种点电荷固定于光滑绝缘水平面上,所以小球在运动过程中仅受电场力作用,小球从x1处到x4处的运动过程中,其动能与电势能之和保持不变,故C正确;D.F﹣x图象与坐标轴围成的面积表示电场力做的功,根据动能定理可知△Ek=W电,所以小球由x3运动到x4过程的动能变化量对应图中的阴影面积,故D正确。10、BD【解题分析】
线圈与电阻R串联,当电键S闭合时,通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的感应电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,b、c间电压逐渐增加,最后等于E.故B正确,AC错误;电路中电流逐渐增加,最后电流值由电动势及总电阻决定,即I=E/R,与L无关,故D正确.故选BD.点睛:对于自感现象,是特殊的电磁感应现象,应用闭合电路欧姆定律和法拉第电磁感应定律进行理解;此问题中当通过线圈的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,出现自感电动势,从而阻碍电流变化,最终达到稳定时电流不变,则自感电动势变为零,自感线圈相当导线了.三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、②③⑤5m/s2a与F成正比【解题分析】
(1)①、实验首先要平衡摩擦力,使小车受到合力就是细绳对小车的拉力,故①正确;
②、平衡摩擦力的方法就是,小车与纸带相连,小车前面不挂小桶,把小车放在斜面上给小车一个初速度,看小车能否做匀速直线运动;故②错误;
③、由于平衡摩擦力之后有Mgsinθ=μMgcosθ,故tanθ=μ.所以无论小车的质量是否改变,小车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力,改变小车质量即改变拉小车拉力,不需要重新平衡摩擦力,故③错误;
④、实验中,要保证塑料桶和所添加砝码的总质量远小于小车的质量,这样才能使得塑料桶和所添加砝码的总重力近似等于细绳对小车的拉力,所以实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力,故④正确;
⑤、实验中应先接通电源,后放开小车,故⑤错误;
本题选不需要和不正确的,故选②③⑤.
(2)由图乙所示纸带数据;再由△x=at2
可知加速度为:;
(3)描点作图,让尽量多的点落在直线上或分居直线两侧,如图所示:
根据图象可以判定:因为a与F的图线为过原点的倾斜直线,知当M一定时,a与F的关系是a与F成正比.【题目点拨】该题考查了实验注意事项、实验数据处理分析,知道实验原理及注意事项即可正确解题;探究加速度与力、质量的关系实验时,要平衡小车受到的摩擦力,不平衡摩擦力、或平衡摩擦力不够、或过平衡摩擦力,小车受到的合力不等于钩码的重力.还考查了实验数据处理,考查了刻度尺读数、求加速度,实验前要平衡摩擦力,使小车在木板上做匀速直线运动;应用匀变速直线运动的推论:△x=at2可以求出出加速度.12、2.860.5800.570【解题分析】碰撞后B的速度为:vB=d/△tB=0.0100/0.0035=2.86m/s;打点计时器的打点时间间隔为:t=1/f=0.02s.由图(乙)所示纸带可知,碰撞前A的速度为:v=x/t=0.0400/0.02=2.00m/s,碰撞后A的速度为:vA=0.0196/0.02=0.98m/s,碰前A的动量P1=m1v=0.290×2.00=0.580;碰后A的动量为:PA=m1vA=0.290×0.98=0.284;B的动量为:PB=m2vB=0.100×2.86=0.286kgm/s;碰撞前后系统总动量分别为:P=P1=0.580,p′=PA+PB=0.570四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)3(2)6:1(3)22【解题分析】试题分析:(i)已知∠ABM=30°,由几何关系知入射角:α=30°折射角:β=60°则玻璃的折射率为:(ii)光在玻璃中传播速度:光由B传到M的时间:=光由M传到Q的时间:=则:∶=6(iii)由题意知临界角C=∠ONB.则:sinC=,cosC=∴N点到直径AB的距离:d=2RcosC×sinC=考点:光的折射定律;全反射14、【解题分析】试题分析:当深度为时,整体受到的重力和浮力相等,根据平衡条件求解气体的体积,然后对气体根据玻意耳定律求解压强,得到液体的深度当时,由平衡条件得:…①代入数据得:…②设筒内气体初态、末态的压强分别为、,由题意得:…③…④在此过程
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