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文档简介
云南省玉溪市澄江县一中2024届物理高二下期末监测模拟试题注意事项: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.结合能越大,原子中的核子结合的越牢固,原子核越稳定B.衰变为,要经过4次α衰变及6次β衰变C.卢瑟福通过实验发现质子的核反应方程为D.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么质子和中子结合成一个α粒子,所释放的核能为ΔE=(m1+m2-m3)c22、如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中()A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥B.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引C.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥D.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引3、质量相同温度相同可看成理想气体的氢气和氧气,它们的A.分子数相同B.内能相同C.分子的平均速率相同D.分子的平均动能相同4、如图所示,ACB是一光滑的、足够长的、固定在竖直平面内的“”形框架,其中CA、CB边与竖直方向的的夹角均为,P、Q两个轻质小环分别套在CA、CB上,两根细绳的一端分别系在P、Q环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O,将质量为m的钩码挂在绳套上,OP、OQ两根细绳拉直后的长度分别用表示,若,则两绳受到的拉链之比等于A.4:9 B.2:3 C.3:2 D.1:15、如图所示,长为a宽为b的矩形区域内(包括边界)有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.0点有一粒子源,某时刻粒子源向磁场所在区域与磁场垂直的平面内所有方向发射大量质量为m电量为q的带正电的粒子,粒子的速度大小相同,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界射出的粒子经历的时间为,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为,不计重力和粒子之间的相互作用,则()A.粒子速度大小为B.粒子做圆周运动的半径为3bC.a的长度为(+1)bD.最后从磁场中飞出的粒子一定从上边界的中点飞出6、建筑工人用图示的定滑轮装置运送建筑材料.质量为71.1kg的工人站在地面上,通过定滑轮将21.1kg的建筑材料以1.511m/s2的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为(g取11m/s2.)A.511N B.491N C.891N D.911N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、如图所示,质量为M的绝缘足够长的木板Q放置在光滑的水平面上。质量为m的物块P叠放在Q的左端,PQ所在空间存在着如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小为B.P带正电,电荷量为q,Q不带电,P、Q之间的动摩擦因数为μ.一水平恒力F作用在Q上,使P、Q由静止开始向左运动。在运动的过程中,下列说法正确的是()A.P和Q一起运动时,PQ间的摩擦力逐渐减小B.P刚好脱离Q时,P的速度大小为mgC.P脱离Q后,Q做匀速直线运动D.P、Q刚好发生相对滑动时P的速度大小为mgBq﹣8、我国计划在2020年左右建成覆盖全球的北斗卫星导航系统,北斗卫星共有35颗,其中北斗-IGSO3卫星在运行轨道为倾斜地球同步轨道,倾角为55.9°,高度约为3.58万公里;北斗-M3卫星运行轨道为中地球轨道,倾角55.3°,高度约为2.16万公里,已知地球半径约为6400公里,两颗卫星的运行轨道均可视为圆轨道,则下列说法中正确的是A.北斗-IGSO3卫星的线速度大于北斗-M3卫星的线速度B.北斗-IGSO3卫星的周期大于北斗-M3卫星的周期C.北斗-IGSO3卫星连续经过地球某处正上方的时间间隔约为24hD.北斗-IGSO3卫星与地面上的六安市的距离恒定9、如图所示,R是一个光敏电阻。其阻值随光照强度的增强而减小。理想变压器原,副线圈的匝数比为,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为。则()A.电压表的示数为22VB.在天逐渐变黑的过程中,电流表的示数变小C.在天逐渐变黑的过程中,电流表的示数变大D.在天逐渐变黑的过程中,理想变压器的输入功率变大10、一理想变压器的原线圈连接一只交流电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头调节,如图所示,在副线圈两输出端连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,在原线圈上加一电压为U的交流电,则()A.保持Q位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变大B.保持Q位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变小C.保持P位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变大D.保持P位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变小三、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)某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×1k”挡内部电路的总电阻.使用的器材有:多用电表;电压表:量程5V,内阻十几千欧;滑动变阻器:最大阻值5kΩ导线若干.回答下列问题:(1)将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡,再将红表笔和黑表笔,调零点.(2)将图((a)中多用电表的红表笔和(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端.(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示.多用电表和电压表的读数分别为kΩ和V.(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V.从测量数据可知,电压表的内阻为____kΩ.(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示.根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为___V,电阻“×1k”挡内部电路的总电阻为___kΩ.12.(12分)一同学用如图所示装置研究一定质量气体的压强与体积的关系,实验过程中温度保持不变,最初,U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水,当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两臂中的水银面出现高度差,实验的部分数据记录在下表。(1)实验时的大气压强是_______cmHg.(2)当U形管两边水银面的高度差为38.0cm时,烧瓶内气体的体积是__________mL.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,xOy平面内存在着沿y轴正方向的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的粒子从坐标原点O以速度v0沿x轴正方向进入电场。当它经过图中虚线上的M(L,L)点时,撤去电场,粒子继续运动一段时间进入一个矩形匀强磁场区域(图中未画出),后又从虚线上的某一位置N处沿y轴负方向运动并再次经过M点,已知磁场方向垂直xOy平面向里,磁感应强度大小为B,不计粒子的重力。求:(1)电场强度的大小;(2)N点到x轴的距离;(3)粒子从O点到N点的总时间。14.(16分)如图,在柱形容器中密闭有一定质量气体,一具有质量的光滑导热活塞将容器分为A、B两部分,离气缸底部高为49cm处开有一小孔,与U形水银管相连,容器顶端有一阀门K.先将阀门打开与大气相通,外界大气压等于p0=75cmHg,室温t0=27°C,稳定后U形管两边水银面的高度差为Δh=25cm,此时活塞离容器底部为L=50cm.闭合阀门,使容器内温度降至-57°C,发现U形管左管水银面比右管水银面高25cm.求:①此时活塞离容器底部高度L′;②整个柱形容器的高度H.15.(12分)如图所示,一透明球体置于空气中,球半径R=10cm,折射率n=.MN是一条通过球心的直线,单色细光束AB平行于MN射向球体,B为入射点,AB与MN间距为5cm,CD为出射光线.①补全光路并求出光从B点传到C点的时间;②求CD与MN所成的角α.(需写出求解过程)
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】
比结合能越大,原子中的核子结合的越牢固,原子核越稳定,选项A错误;衰变为,发生α衰变是放出42He,发生β衰变是放出电子0-1e,设发生了x次α衰变和y次β衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:4x+222=238,解得x=4;2x-y+86=92,得y=2,故衰变过程中共有4次α衰变和2次β衰变,故B错误;卢瑟福通过实验发现质子的核反应方程为,选项C正确;质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么质子和中子结合成一个α粒子,核反应是,根据质能方程,所释放的核能为ΔE=(2m1+2m2-m3)c2,选项D错误;故选C.2、C【解题分析】试题分析:由图可知,穿过线圈的磁场方向向下增大,由楞次定律可知感应电流的磁场应向上,则由右手螺旋定则可知电流方向由a到b,由“来拒去留”可知,磁铁靠近线圈,则线圈与磁铁相互排斥,故A正确;故选A考点:考查了楞次定律的应用点评:在判断电磁感应中磁极间的相互作用时可以直接利用楞次定律的第二种表示:“来拒去留”直接判断,不必再由安培定则判断线圈中的磁场,再由磁极间的相互作用判断力的方向.3、D【解题分析】
A.氧气和氢气的摩尔质量不同,质量相等的氧气和氢气的摩尔数不同,所以分子数也不相同,故A错误。B.理想气体分子势能为零;温度是分子平均动能的标志,温度相同时,氧气和氢气的分子平均动能相同,质量相同的氧气和氢气,氧气的分子数比氢气分子数少,分子平均动能相同,所以氧气的内能要比氢气的内能小,故B错误。CD.温度相同时,氧气和氢气的分子平均动能相同,但由于氧气分子的质量比氢气分子质量大,所以它们的平均速率并不相等,故C错误,D正确。4、D【解题分析】
先对PQ环受力分析,它们只受两个力,根据二力平衡条件可知,绳子的拉力都是垂直于杆子的,这是解决此题的关键.再对结点O受力分析,再根据三力平衡判断F1=F1.【题目详解】对P、Q小环分析,小环受光滑杆的支持力和绳子的拉力,根据平衡条件,这两个力是一对平衡力,支持力是垂直于杆子向上的,故绳子的拉力也是垂直于杆子的.对结点O受力分析如图所示.根据平衡条件可知,FP和FQ的合力与FT等值反向,如图所示.
几何关系可知,α=β.故FP=FQ.即F1:F1=1:1;故选D.【题目点拨】此题关键是要对物体正确的受力分析,并且能熟练运用几何知识分析力的关系.属于基础题.5、C【解题分析】试题分析:根据左手定则可知,粒子在磁场中受到的洛伦兹力的方向向右,将向右偏转.结合运动的特点可知,粒子向上的分速度越大,则越早从上边界飞出.所以最早从上边界飞出的粒子进入磁场的方向是竖直向上的.又由题最先从磁场上边界射出的粒子经历的时间为,根据:,则粒子偏转的角度:.做出这种情况下粒子运动的轨迹如图1,由图中几何关系可知:粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,即:所以:.故A错误,B错误;C、D、粒子的入射的方向在90°的范围以内,又r=2b,所以粒子运动的轨迹不会超过半个圆,运动的时间不超过半个周期,由可知,轨迹的圆心角越大,则运动的时间越长,而圆心角越大,对应的弦长越长,所以粒子运动的最长时间的轨迹,弦长也最长.所以最后射出磁场的粒子一定是从磁场的右边射出,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为,画出运动的最长轨迹如图2,则:所以:α=30°,β=90°﹣α=60°,由于最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为,则偏转角等于90°,γ=90°﹣β=30°,由几何关系可得:.故C正确,D错误.故选C考点:带电粒子在磁场中运动【名师点睛】该题考查带电粒子在磁场中运动的几种临界问题,解题的关键是根据题目的条件,正确画出粒子运动的轨迹,然后从运动的轨迹中确定临界条件和几何关系.此题综合性较强,意在考查学生综合分析问题的能力.6、B【解题分析】
对建筑材料进行受力分析根据牛顿第二定律有,得绳子的拉力大小等于F=211N,然后再对人受力分析由平衡的知识得,得FN=491N,根据牛顿第三定律可知人对地面间的压力为491N,B对.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、BD【解题分析】
A、P、Q发生相对滑动前,P与Q向左运动,对整体F=(M+m)a,一起做匀加速直线运动,对P:f=ma,PQ间摩擦力不变,故A错误;B、当物体受到的洛伦兹力的大小与重力相等时,即mg=qvB,速度达到v=mgBq时,P刚好脱离Q,故BC、P脱离Q后,Q在水平恒力F作用下做匀加速直线运动,故C错误;D、P、Q刚好发生相对滑动时,设P的速度为v,则有μ(mg-qvB)=ma;对整体PQ:a=FM+m;联立解得v=mgBq-FmμBq8、BC【解题分析】根据可知,,因北斗-IGSO3卫星的高度大于北斗-M3卫星的高度,则北斗-IGSO3卫星的线速度小于北斗-M3卫星的线速度,北斗-IGSO3卫星的周期大于北斗-M3卫星的周期,选项A错误,B正确;北斗-IGSO3卫星在运行轨道为倾斜地球同步轨道,可知其周期为24h,可以在每天的同一时刻经过地球上某点的上空,则卫星连续经过地球某处正上方的时间间隔约为24h,但是不能定点在六安市的上空,即北斗-IGSO3卫星与地面上的六安市的距离不是恒定的,选项C正确,D错误;故选BC.点睛:本题的关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出周期的表达式是解答的前提条件,注意同步卫星的特点,知道静止轨道同步卫星与倾斜轨道同步卫星的不同.9、AB【解题分析】
A.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为220V,根据电压之比等于线圈匝数之比可知,副线圈的电压的最大值为22V,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为故A正确;
BCD.在天变黑的过程中,光照变弱,R阻值增大;次级电路的总电阻减大,由于次级电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以次级电流变小,电流表A2的示数变小;由于变压器的输入和输出的功率是相等的,副线圈的电流减小,电压不变,所以由P=UI可知,输出的功率要减小,故输入的功率也要减小,因输入电压不变,故电流表A1的示数变小,故CD错误,B正确。
故选AB。10、BC【解题分析】
AB.在原、副线圈匝数比一定的情况下,变压器的输出电压由输入电压决定,因此,保持Q位置不动时,输出电压不变,此时将P向上滑动,负载电阻值R增大,则输出电流减小,根据输入功率P,等于输出功率P,电流表的读数I变小,故A错误,B正确;CD.保持P位置不变,将Q向上滑动时,副线圈的匝数变多,则输出电压变大,变大,故电流表的读数变大,故C正确,D错误.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、(1)短接(2)1(2)1.02.60(4)3.0(5)9.001.0【解题分析】试题分析:(1)欧姆表使用前一定要欧姆调零,即红黑表笔短接后,调节调零旋钮,是电流表满偏;(2)红正黑负,电流从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表;电流从电压表正接线柱流入,故红表笔接触1,黑表笔接2;(2)欧姆表读数=倍率×表盘读数=1K×1.0Ω=1.0kΩ;电压表读数为2.60V;(4)由于滑动变阻器被短路,故欧姆表读数即为电压表阻值,为3.0KΩ;(5)欧姆表的中值电阻等于内电阻,故欧姆表1K档位的内电阻为1.0KΩ;根据闭合电路欧姆定律,电动势为;考点:测定电源电动势和内阻实验【名师点睛】本题关键是明确实验原理,会使用欧姆表和电压表测量电阻和电压,同时能结合闭合电路欧姆定律灵活地列式分析.12、75531【解题分析】
(1)气体发生等温变化,已知气体体积,由玻意耳定律可以求出气体压强.(2)根据题意求出气体的压强,然后由玻意耳定律可以求出气体的体积【题目详解】(1)设大气压强为p0,由图示及表中实验数据可知:状态1:P1=P0,V1=800mL,状态3:P3=P0+25cmHg,V3=600mL由玻意耳定律得:P1V1=P3V3,即:P0×800=(P0+25)×600,解得:P0=75cmHg;(2)状态4:P4=P0+38cmHg=113cmHg,由玻意耳定律:P1V1=P4V4,即:75×800=113×V4,解得:V4=531mL;【题目点拨】本题考查了求气体压强与体积问题,根据题意确定初末状态的状态参量、熟练应用查理定律即可正确解题.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
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