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文档简介
2024届湖南省醴陵二中、醴陵四中物理高二第二学期期末考试试题注意事项: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、如图所示,A、B、C三个物体的质量相等,有F=1N的两个水平力作用于A、B两个物体上,A、B、C都静止,则地面对A物体、A物体对B物体、B物体对C物体的摩擦力分别为:()A.1N、2N、1NB.1N、0、1NC.0、1N、0D.1N、1N、0N2、科技的发展正在不断地改变着我们的生活,图甲是一款放在水平桌面上的手机支架,其表面采用了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到平整光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上.图乙是手机静止吸附在该手机支架上的侧视图,若手机的重力为G,下列说法正确的是A.手机受到的支持力大小为GcosθB.手机受到的摩擦力大小大于GsinθC.纳米材料对手机的作用力方向竖直向上D.纳米材料对手机的作用力大小为Gsinθ3、一质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,在此过程中()A.地面对他的冲量为,地面对他做的功为B.地面对他的冲量为,地面对他做的功为C.地面对他的冲量为,地面对他做的功为零D.地面对他的冲量为,地面对他做的功为零4、如图,是甲、乙两质点从同一位置,在同一直线上运动的速度v与时间t的关系图象.对两质点运动情况的分析,下列结论正确的是()A.甲的加速度大于乙的加速度B.在t=2s时两质点相遇C.在t=1s时两质点相距0.25mD.在t=2s时两质点相距3m5、如图,在光滑绝缘斜面上放一通电直导线,通电电流为I,要使导线静止在斜面上,第一次加水平向左的磁感应强度为的匀强磁场,第二次加竖直向下的磁感应强度为的匀强磁场,已知斜面的倾斜角300,则和的比值为()A. B. C. D.6、一定质量的理想气体,保持体积不变.下列说法正确的是()A.压强增大时,气体的内能增加B.压强增大时,单位体积的气体分子数增加C.温度升高时,每个气体分子的动能都增加D.温度降低时,每个气体分子的动能都减小二、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、如图是某金属在光的照射下,光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象,由此可知()A.图线的斜率表示普朗克常量hB.该金属发生光电效应的截止频率为ν0=C.当入射光的频率增为2倍,光电子的最大初动能增为2倍D.普朗克常量为h=8、如图所示,波源S形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播,P、Q两质点位于波源S的两侧,且P、Q和S的平衡位置在一条直线上,P、Q的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为14.6m、13.4m.已知波源振动的频率为20Hz,波速为16m/s,当P、Q开始振动后,下列判断正确的是A.P、Q两质点运动的方向始终相同B.P、Q两质点运动的方向始终相反C.当S恰好通过平衡位置向上运动时,Q在波峰D.当S恰好通过平衡位置时,P、Q两点也正好通过平衡位置9、如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是()A.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eVC.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态D.用能量为14.0eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离10、下列说法中正确的是()A.偏振光可以是横波,也可以是纵波B.声源与观察者相互靠近时,观察者所接收的频率大于声源振动的频率C.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关D.雨后路面上的油膜呈现彩色,是光的折射现象E.光学镜头上的增透膜利用了光的干涉现象三、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)某同学用如图甲所示的双缝干涉实验仪测量光的波长.(1)实验中选用的双缝间距为d,双缝到像屏的距离为L,在像屏上得到的干涉图样如图乙所示.已知分划板刻线在图乙中A、B位置时,游标卡尺的读数分别为x1、x2,则计算入射的单色光波长的表达式为λ=___.(2)分划板刻线在某明条纹中心位置时游标卡尺如图丙所示,则其读数为_________mm.(3)用黄色滤光片做实验时得到了干涉图样,为使干涉条纹的间距变宽,可以采取的方法是_________.A.仅换用紫色的滤光片B.仅换用红色的滤光片C.仅更换间距更大的双缝D.仅使像屏离双缝距离远一些12.(12分)图为“研究电磁感应现象”的实验装置,部分导线已连接.(1)用笔画线代替导线将图中未完成的电路连接好___________.(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么闭合开关后,将小线圈迅速插入大线圈的过程中,电流计的指针将向__________偏;小线圈插入大线圈后,将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,电流计的指针将向__________偏.(均选填“左”或“右”)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,两根平行金属导轨MN、PQ相距d=1.0m,两导轨及它们所在平面与水平面的夹角均为α=30°,导轨上端跨接一阻值R=1.6Ω的定值电阻,导轨电阻不计.整个装置处于垂直两导轨所在平面且向上的匀强磁场中,磁感应强度大小B=1.0T.一根长度等于两导轨间距的金属棒ef垂直于两导轨放置(处于静止),且与导轨保持良好接触,金属棒ef的质量m1=0.1kg、电阻r=0.4Ω,到导轨最底端的距离s1=3.75m.另一根质量m2=0.05kg的绝缘棒gh,从导轨最底端以速度v0=10m/s沿两导轨上滑并与金属棒ef发生正碰(碰撞时间极短),碰后金属棒ef沿两导轨上滑s2=0.2m后再次静止,此过程中电阻R产生的焦耳热Q=0.2J.已知两棒(ef和gh)与导轨间的动摩擦因数均为μ=,取g=10m/s2,求:(1)绝缘棒gh在与金属棒ef碰前瞬间的速率v;(2)两棒碰后,安培力对金属棒ef做的功W以及碰后瞬间金属棒ef的加速度a的大小;(3)金属棒ef在导轨上运动的时间t.14.(16分)如图所示,在坐标系xOy的第一象限内虚线OC的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,第四象限内存在磁感应强度大小未知、方向垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,在x轴负半轴上有一接收屏GD,GD=2OD=2d.现有一带电粒子(不计重力)从y轴上的A点,以初速度v0水平向右垂直射入匀强磁场,恰好垂直OC射出,并从x轴上的P点(未画出)进入第四象限内的匀强磁场,粒子经磁场偏转后又垂直y轴进入匀强电场并被接收屏接收,已知OC与x轴的夹角为37°,OA=,sin37°=0.6,cos37°=0.1.求:(1)粒子的带电性质及比荷;(2)第四象限内匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)第三象限内匀强电场的电场强度E的大小范围.15.(12分)如图所示导热性能良好、内壁光滑的气缸水平放置,横截面积,质量,厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了定量的理想气体,活塞与气缸底部之间的距离,活塞与气缸开口端相距.理想气体的温度,外界大气压强,若将气缸开口向下竖直放置,重力加速度.(1)求此时活塞与气缸底部之间的距离;(2)若对气缸内气体加热,而保证活塞不离开气缸,求气缸内气体的最高温度.
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、C【解题分析】
本题通过整体隔离的模型考查了受力平衡的分析,因为三个物体都静止,所以先以整体为研究对象,可知地面对A的摩擦力为零,再以BC为研究对象,可知A对B的摩擦力大小为1N,再以C为研究对象,因为水平方向不受其它力的作用,利用假设法可知B对C的摩擦力为零,C对2、C【解题分析】
手机处于静止状态,受力平衡,根据平衡条件可知,在垂直支架方向有:,大于,故A错误;在平行斜面方向,根据平衡条件,有:,故B错误;手机处于静止状态,受力平衡,受到重力和纳米材料对手机的作用力,根据平衡条件可知,纳米材料对手机的作用力大小等于重力,方向与重力方向相反,竖直向上,故C正确,D错误.故选C.3、C【解题分析】人从下蹲起跳,经时间速度为v,对此过程应用动量定理得:故在此过程中,地面对他的冲量人在起跳过程中,受到地面对人的支持力但没有产生位移,地面对他做的功为零.综上,选C点睛:动量定理中冲量应是所有力的冲量,不能漏去重力的冲量.4、D【解题分析】
(1)v-t图象的斜率代表加速度,图象越陡,说明该运动加速度越大,故甲质点的加速度小于乙质点得加速度,A错误;(2)v-t图象的交点代表速度相同,故t=2s时两质点的速度相同;v-t图象的面积代表位移,从图象可以看到,两质点在0-2s内位移并不相等,B错误;(3)由图象可知,甲、乙两质点运动的加速度分别为,,所以在0-1s内,甲的位移为,乙的位移为,所以在t=1s的时刻,两质点相距,C错误;(4)在0-2s内,由v-t图象的面积可知,甲的位移为,乙的位移为,所以在t=2s的时刻,两质点相距3m.【题目点拨】根据v-t图象的斜率大小(陡峭程度)可以判断或计算两物体的加速度的大小;根据v-t图象的面积可以可以计算位移:横轴上方的面积代表物体沿正方向的位移;横轴下方的面积代表物体沿负方向的位移.5、A【解题分析】当加水平向左的磁场时,受到的安培力方向竖直向上,故满足;当加竖直向下的磁场时,受到的安培力方向水平向左,受力分析如图所示,故满足,联立两式可得,A正确.6、A【解题分析】
A、一定质量的理想气体,其体积不变,则分子的密度不变;当压强增大时,其气体的温度升高,则气体分子的平均动能增大,内能增加,故A正确;B、压强改变,不能改变单位体积内的分子数,单位体积内的分子数与气体体积有关,体积不变,单位体积内的分子数就不变,故B错误.CD、当温度升高时,气体的平均动能增大,但并不是每个的动能都增大,有的甚至减小,对分子讲个别情况是无意义的,而是看平均效果,同样当温度降低时,分子的平均动能减小,但并不能说明每个分子的动能都减小.故C错误,D错误.故选A.【题目点拨】由压强的微观解释可以判定A;单位体积内的分子数与气体体积有关,与压强无关;温度是分子平均动能的标志.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、ABD【解题分析】根据Ekm=hv-W0得,图线的斜率表示普朗克常量h;纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,等于E.当最大初动能为零时,入射光的频率等于截止频率,所以金属的截止频率为v0=.根据AB正确.根据光电效应方程可知,入射光的频率变为原来的2倍,由于逸出功不变,最大初动能不是原来的2倍.故C错误.逸出功等于E,则E=hv0,所以h=.或通过图线的斜率求出k=h=.故D正确.故选ABD.点睛:解决本题的关键掌握光电效应方程Ekm=hv-W0,知道最大初动能与入射光频率的关系,并能根据数学知识对图像的斜率和截距进行研究.8、BC【解题分析】
波源振动的频率为20Hz,波速为16m/s,由波长公式有:λ=0.8mA、B项:P、Q两质点距离波源的距离之差为:△x=14.6m-13.4m=1.2m,为半个波长的奇数倍,所以P、Q两质点振动步调相反,P、Q两质点运动的方向始终相反,故A错误,B正确;C项:可知,当S恰好通过平衡位置向上运动时,Q在波峰,故C正确;D项:,所以当S恰好通过平衡位置时,P、Q两点一个在波峰,一个在波谷,故D错误.9、ABD【解题分析】
一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,根据C32=3可知,能放出3种不同频率的光,故A正确;一群氢原子从n=3向n=1的能级发出的光子的能量最大为ΔE=-1.51-(-13.6)=12.09eV,因锌的逸出功是3.34ev,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为EKm=12.09-3.34=8.75eV;故B正确;没有能级差是10.3eV,所以用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子不能跃迁到激发态;能量为14【题目点拨】解决本题的关键知道什么是电离,以及能级的跃迁满足hγ=Em-En,注意吸收光子是向高能级跃迁,释放光子是向低能级跃迁,同时掌握吸收或释放能量要正好等于能级之差.10、BCE【解题分析】
A、偏振现象是横波所特有的,因此偏振光一定是横波,故A错误;B、根据多普勒效应可知,声源与观察者相互靠近时,观察者所接收的频率大于声源振动的频率,故B正确;C、相对论认为:空间和时间与物质的运动快慢有关,故C正确;D、雨后路面上的油膜呈现彩色,是光的干涉现象,故D错误;E、光学镜头上的增透膜,膜的上表面与玻璃表面反射的光发生干涉,利用了光的干涉现象,故E正确;故选BCE.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、;31.10;BD【解题分析】
(1)相邻亮纹的间距为:,根据公式,则有;(2)游标卡尺的主尺读数为3.1cm=31mm,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为2×0.05mm=0.10mm,所以最终读数为31mm+0.10mm=31.10mm;(3)AB.根据双缝干涉条纹间距公式可知换用紫色的滤光片,波长减小,则相邻条纹间距减小;用红色的滤光片,波长增大,则相邻条纹间距增大,故选项B正确,A错误;C.根据双缝干涉条纹间距公式可知仅更换间距更大的双缝,即增大,则相邻条纹间距减小,故选项C错误;D.根据双缝干涉条纹间距公式可知仅使像屏离双缝距离远一些,即增大,则相邻条纹间距增大,故选项D正确;12、右左【解题分析】
()将电源、电键、变阻器、小螺线管串联成一个回路,再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,注意滑动变阻器接一上一下两个接线柱,电路图如图所示()闭合开关时,穿过大螺线管的磁通量增大,灵敏电流表的指针向右偏;闭合开关后,将原线圈迅速插入副线圈的过程中,磁场方向不变,磁通量变大,电流表指针方向向右偏转;由电路图可知,原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向右滑动时,滑动变阻器继而电路的阻值变大,电路电流变小,穿过大螺线管的磁通量变小,磁场方向不变,则电流表指针向左偏转.【题目点拨】.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)5m/s;(2)0.25J,25m/s2;(3)0.2s;【解题分析】(1)绝缘棒gh从导轨最底端向上滑动的过程中,由动能定理有:-μm2gs1cosα-m2gs1sinα=m2v2-m2v,解得v=5m/s,(2)由功能关系可知,金属棒ef克服安培力做的功等于回路中产生的总焦耳热,即有:W=Q总,而Q总=Q,解得W=0.25J,设碰后瞬间金属棒ef的速率为v1,回路中产生的感应电动势为E,感应电流为I,安培力为F,有E=Bdv1,I=,F=BId,在金属棒ef上滑过程中,由动能定理有-W-μm1gs2cosα-m1gs2sinα=0-m1v,解得v1=3m/s,在两棒碰后瞬间,由牛顿第二定律有μm1gcosα+m1gsinα+F=m1a,解得a=25m/s2.(3)金属棒ef在导轨上运动的整个过程中,设安培力的冲量为I安,沿导轨方向,由动量定理有-I安-μm1gtcosα-m1gtsinα=0-m1v1,又I安=Bdt,其中=,由法拉第电磁感应定律有,其中ΔΦ=Bds2,解得t=0.2s.点睛:由动能定理可求绝缘棒在与金属棒碰前瞬间的速率;由功能关系可知金属棒克服安培力做的功,由动能定理可求碰后瞬间金属棒的速度,由牛顿第二定律可求加速度的大小;由动量定理和法拉
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