四川省泸州市天府老窖中学三年级级2024届高二物理第二学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

四川省泸州市天府老窖中学三年级级2024届高二物理第二学期期末经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,交流电源的电压有效值跟直流电源的电压相等,当将双刀双掷开关接到直流电源上时,灯泡的实际功率为P1,而将双刀双掷开关接在交流电源上时,灯泡的实际功率为P2,则()。A.P1=P2B.P1>P2C.P1<P22、下述仪器或装置没有用到传感器的是()A.自动报警器B.弹簧测力计C.电视遥控器D.红外线探测仪3、火车的鸣笛声由空气传到铁轨中,则关于其频率和波长的变化情况,描述正确的是A.频率不变,波长变短 B.频率不变,波长变长C.频率变小,波长变长 D.频率变大,波长变短4、如图所示,绝热容器中用活塞封闭一段理想气体,活塞可在容器中无摩擦地移动,现用力压活塞,使活塞向左运动,活塞中气体的温度变化情况是()A.升高B.降低C.不变D.无法确定5、下列说法正确的是A.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性B.玻尔原子理论提出了定态和跃迁的概念,能解释氦原子的光谱现象C.Th(钍核)经过6次α衰变和4次β衰变后变成Pb(铅核)D.大量氢原子处在n=4的能级,最多可能辐射5种不同频率的光子6、一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态.放出一个质量为m的粒子后反冲,已知放出的粒子的动能为E0,则原子核反冲的动能为A.E0 B.E0 C.E0 D.E0二、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、对于分子动理论和物体内的理解,下列说法正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.外界对物体做功,物体内能一定增加C.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小,分子势能也一直减小D.一般液体很难被压缩,说明分子间有斥力8、如图所示为静止的原子核在磁场中发生衰变后的轨迹,衰变后两带电粒子a、b的半径之比为45:1,两带电粒子a、b回旋运动的动能之比为117:2,下列说法正确的是A.此衰变为衰变B.小圆为粒子运动轨迹C.两带电粒子a、b的回旋周期之比为13:10D.衰变方程为9、如图所示,截面为正方形的容器处在匀强磁场中,一束电子从a孔垂直磁场射入容器中,其中一部分从c扎射出,一部分从d孔射出,则下列叙述中正确的是A.从两孔射出的电子速率之比=2:1B.从两孔射出的电子轨道半径之比=1:2C.从两孔射出的电子在容器中运动所用时间之比=1:2D.从两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比10、质量为1500kg的汽车在平直的公路上运动,v-t图象如图所示.由此可求()A.前25s内汽车的平均速度B.前10s内汽车的加速度C.前10s内汽车所受的阻力D.15~25s内合外力对汽车所做的功三、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“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学使用了如图所示的装置,打点计时器的打点频率为50.(1)该同学得到一条纸带,在纸带上取连续的六个点,如图所示,相邻两点间的距离分别为10.0、12.0、14.0、16.0、18.0,则打点时小车的速度为__________,打、两点的过程中小车的平均速度为__________,小车的加速度为__________.(2)该同学要探究小车的加速度和质量的关系,应该保持拉力不变;得到多组数据后他应描给的图象是__________(填还是)(3)该同学通过数据的处理作出了图象,如图所示,则①图中的直线不过原点的原因是__________.②此图中直线发生弯曲的原因是__________.12.(12分)打点计时器交流电源频率是50Hz,实验得到的纸带上A、B两点与B、C两点之间各有三个记录点,如图所示,测得x1=15cm,x2=19cm,则测得的加速度是__________m/s2,B点的即时速度是__________m/s.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,竖直固定的足够长的光滑金属导轨,相距,其电阻不计,完全相同的两根金属棒垂直导轨放置,每根金属棒两端都与导轨始终良好接触.已知两棒的质量均为,电阻均为,棒放置在水平绝缘平台上,整个装置处于垂直于导轨平面向里的匀强磁场中,磁感应强度.棒在竖直向上的恒定拉力作用下由静止开始向上运动,当棒运动时达到最大速度,此时棒对绝缘平台的压力恰好为零(取).求:(1)棒的最大速度;(2)棒由静止到最大速度过程中通过棒的电荷量;(3)棒由静止到最大速度过程中回路产生的焦耳热.14.(16分)如图所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15m,两导轨间距L=0.75m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值为R=1.5Ω的电阻,磁感应强度为B=0.8T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5Ω、质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Qr=0.1J.(取g=10m/s2)求:(1)金属棒在此过程中克服安培力做的功W安;(2)金属棒下滑速度v=2m/s时的加速度a;(3)金属棒下滑的最大速度Vm。15.(12分)如图所示,坐标系xoy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=1N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强磁场和电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E1=1N/C.t=0时刻,一个带正电的质点在O点以v=1m/s的初速度沿着与x轴负方向成450角射入y轴的左侧空间,质点的电量为q=10-6C,质量为m=1×10-7kg,重力加速度g=10m/s1.求:(1)质点从O点射入后第一次通过y轴的位置;(1)质点从O点射入到第二次通过y轴所需时间;

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、B【解题分析】设直流电电压与交流电的有效电压值为U,电感线圈在通直流电时,没有感抗,相当于一根导线,所以此时电路中的总电流为,灯泡两端的电压为U,当电感线圈中通交流电时,会产生感抗,相当于一个电阻,所以此时电路中的电流为,并且由于线圈的分压,灯泡两端的电压小于U,所以通交流电时通过灯泡的电流减小,灯泡两端的电压减小,所以,选B.2、B【解题分析】试题分析:自动报警器是利用了光敏电阻,电视遥控器和红外线探测仪是利用了红外线,弹力测力计是根据弹簧的伸长量和拉力成正比工作的,没有用到传感器,故选B考点:考查了传感器在生活中的应用点评:关键是对生活中各种传感器的工作原理熟悉3、B【解题分析】

波的频率是由波源决定的,所以波从一种介质进入另一种介质时,频率不变.则声波由空气进入铁轨中,波速变大,频率不变,由波速公式v=λf得知,声波的波长变长.故B正确,ACD错误.故选B4、A【解题分析】活塞先做运动,气体体积减小,外界对气体做功,由于是绝热容器,跟外界没有热交换,所以气体温度升高,压强增大,A对;5、C【解题分析】

爱因斯坦提出光子假说,认为光子是一份一份能量,即,从而建立的光电效应方程:,很好地解释了光电效应现象;康普顿效应也是揭示了光的粒子性,即光子和石墨中的电子发生相互作用后,光子的频率减小,且运动方向发生改变,满足动量守恒和能量守恒,故A错误;玻尔提出的氢原子能级结构模型,利用定态概念和能级跃迁的规律,只能很好地解释氢原子光谱,但是无法解释氦原子的光谱现象,故B错误;钍核质量数为232,铅核质量数为208,则a衰变次数为,β衰变次数为y:解得y=4次,故C正确;大量氢原子从n=4向低能级跃迁,最多产生6种不同频率的光子,故D错误;故选C.6、C【解题分析】

放出质量为m的粒子后,剩余质量为M-m,该过程动量守恒,有:①,放出的粒子的动能为:②,原子核反冲的动能:③,联立①②③得:,故ABD错误,C正确。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、AD【解题分析】温度高的物体分子平均动能一定大,内能不一定大,因为物体的内能与温度、体积、物质的量等多种因素有关,选项A正确;外界对物体做功,若物体同时放热,则物体内能不一定增加,选项B错误;当分子间的距离增大时,分子间引力和斥力都减小,当时作用力不一定一直减小,分子势能也不一定一直减小,选项C错误;一般液体很难被压缩,说明分子间有斥力,选项D正确;故选AD.8、AD【解题分析】放射性元素放出粒子时,粒子与反冲核的速度相反,而电性相同,则两个粒子受到的洛伦兹力方向相反,两个粒子的轨迹应为外切圆,故此衰变为衰变,故A正确;根据动量守恒定律可知,质量越大的,运动速度越小,则运动半径越小,故大圆为为粒子的运动轨迹,小圆为新核的运动轨迹,故B错误;带电粒子在磁场中运动,则运动半径为,则,又,则有:,解得:,根据,得周期之比为,故C错误;新核,根据电荷数和质量数守恒,可知衰变前Z=92,A=238,故衰变方程为,故D正确;故选AD.【题目点拨】由动量守恒定律和半径公式、周期公式求周期之比.由质数和核电荷数守恒写核反应方程.9、AC【解题分析】电子从c点射出,d为圆心,,圆心角,由,得,运动时间,电子从d点射出,ad中点为圆心,,圆心角,由,得,运动时间,故,故AC正确,B错误;电子做匀速圆周运动,即,,故D错误;故选AC.【题目点拨】由几何关系可知从两孔射出的粒子的运动半径,则由洛仑兹力充当向心力可得出粒子的速度关系;由周期公式及转过的角度可求得时间之比;由向心力公式可求得加速度之比.10、ABD【解题分析】试题分析:观察速度时间图像,V-t图像和时间轴围成面积代表位移,斜率代表加速度a,观察图像可知,前10s斜率即加速度,答案B对.根据牛顿第二定律,牵引力未知因此无法求出阻力,C错.前25s图像和时间轴围成的面积可以分成前10s三角形和中间5s矩形及后10s梯形都可以计算出面积,也就可以知道前25s位移,除以时间即可算出平均速度,A对.根据动能定理,合外力做功等于动能变化量,15~25s的初速度和末速度都知道而且题目告诉有质量,答案D对.考点:速度时间图像动能定理三、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)1.85;1.7;5;(2);(3)平衡摩擦力时角度过大;沙和沙桶的质量过大;【解题分析】

(1)做匀变速直线运动的物体在一段时间内的中间时刻速度等于该段过程中的平均速度,故打E点时小车的速度为,A、F两点的过程中小车的平均速度为:,根据逐差法可得:;(2)直线是最能直观,方便的描出处两个量之间的关系问题的,所以我们在描述图像时尽量采用直线,故本实验中需要用图像;(3)①图中当F=1时,a≠1.也就是说当绳子上没有拉力时,小车的加速度不为1,说明小车的摩擦力小于重力的分力,所以原因是平衡摩擦力时角度过大;②从图象上可以看出:F从1开始增加,砂和砂桶的质量远小于车的质量,慢慢的砂和砂桶的重力在增加,那么在后面砂和砂桶的质量就没有远小于车的质量,则绳子的拉力不能用沙和沙桶的重力代替,图象发生弯曲,所以原因是沙和沙桶的质量过大.12、6.252.125【解题分析】由于每相邻两个计数点间还有3个点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.08s,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:;根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上B点时小车的瞬时速度大小,.【题目点拨】要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.要注意单位的换算,及有效数字与小数点的区别.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)(2)(3)【解题分析】

(1)棒达到最大速度时,对棒有:由闭合电路欧姆定律知:棒切割磁感线产生的感应电动势:代入数据解得:(2)棒由静止到最大速度过程中通过棒的电荷量:(3)棒由静止到最大速度过程中,由能量守恒定律得:根据棒达到最大速度时受力平衡,可知:代入数据解得:点睛:cd棒对绝缘平台的压力恰好为零时,安培力与重力二力平衡.ab棒匀速运动时速度最大.由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培力公式得到安培力与速度的关系,再由平衡条件求解最大速度;根据电流强度的定义、法拉第电磁感应定律和欧姆定律

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