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文档简介
2024届宁夏达标名校物理高二下期末联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,质量分别为m1=1kg、m2=2kg的滑块A和滑块B叠放在光滑水平地面上,A和B之间的动摩擦因数μ=0.5,拉力F作用在滑块A上,拉力F从0开始逐渐增大到7N的过程中,下列说法正确的是()A.当F>5N时,A、B发生了相对滑动B.始终保持相对静止C.从一开始就发生了相对滑动D.开始相对静止,后来发生相对滑动2、关于电磁感应现象的有关说法中,正确的是()A.只要穿过闭合电路的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流产生B.穿过闭合电路的磁通量变化越快,闭合电路中感应电动势越大C.穿过闭合电路的磁通量越大,闭合电路中的感应电动势越大D.穿过闭合电路的磁通量减少,则闭合电路中感应电流就减小3、如图所示,倾角=30的斜面上,用弹簧系住一重20N的物块,物块保持静止,已知物块与斜面间的最大静摩擦力fm=12N,那么该弹簧的弹力不可能是A.2NB.10NC.20ND.24N4、如图,将洁净的锌板用导线连接在验电器上,用紫外线灯照射锌板时,观察到验电器指针发生偏转。此时A.光电子从锌板表面逸出,验电器带正电B.光电子从锌板表面逸出,验电器带负电C.正离子从锌板表面逸出,验电器带正电D.正离子从锌板表面逸出,验电器带负电5、以下说法中正确的是A.伽利略利用斜面“冲淡”时间,巧妙地研究自由落体规律B.法拉第首先用电场线形象地描述电场C.光电效应中,光电子的最大初动能与入射光频率成正比D.太阳内发生的核反应方程是926、关于光电效应的下列说法中,正确的是A.光电流的强度与入射光的强度无关B.入射光的频率增大,则金属的逸出功也随着增大C.无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应D.当用频率为2v0的单色光照射截止频率为v0的金属时,所产生的光电子的最大初动能为hv0,其中h为普朗克常量二、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、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=22∶5,原线圈接u1=220sin100πt(V)的交流电,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,则()A.电阻R1两端的电压为50VB.二极管的反向耐压值应大于50VC.原线圈的输入功率为200WD.通过副线圈的电流为3A8、如图甲所示,直角坐标系xOy的1、3象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,2、4象限内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.现让半径为R,圆心角为90°的扇形闭合导线框OPQ以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动.取导线框中电流顺时针方向为正,某时刻开始计时,线框中的电流i随时间t变化关系如图乙所示,则计时时刻导线框的OP边所处的位置可能是A.与x轴正半轴重合B.与y轴正半轴重合C.与y轴负半轴重合D.与x轴负半轴重合9、在平直路上行驶的一节车厢内,用细线悬挂着一个小球,细线与竖直方向的夹角为θ,水平地板上的O点在小球的正下方,当细线被烧断,小球落在地板上的P点,则A.P与O重合B.当车向左运动时P在O点的左侧C.当车向右运动时P在O点的右侧D.当车向右运动时P在O点的左侧10、甲、乙两辆玩具小汽车同时同地沿同一条平直路面并排行驶,速度-时间图像如图所示,下列说法正确的是()A.甲车启动的加速度大小为B.甲车在0到6s内的平均速度大小为2m/sC.2s末乙车位于甲车前方2m处D.6s末两车停在同一位置三、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)为了测量某一轻质弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在其下端挂上不同质量的钩码.实验测出悬挂钩码的质量m与弹簧长度l的相应数据,并做出如图所示的m–l图象,己知g=9.8m/s1.(1)此弹簧的劲度系数为____N/m;(1)此弹簧的原长为______cm.12.(12分)“探究碰撞中的不变量”的实验中,入射小球,原来静止的被碰小球,由实验测得它们在碰撞前后的图象如图所示,由图可知,入射小球碰撞前的是_______入射小球碰撞后的是_______被碰小球碰撞后的是_______由此得出结论_______.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,同一光滑水平轨道上静止放置A、B、C三个物块,A、B两物块质量均为m,C物块质量为2m,B物块的右端装有一轻弹簧,现让A物块以水平速度向右运动,与B碰后粘在一起,再向右运动推动C(弹簧与C不粘连),弹簧没有超过弹性限度.求:(1)A与B碰撞中的动能损失;(2)整个运动过程中,弹簧的最大弹性势能.14.(16分)如图甲所示,滑块与长木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态.t=0时,作用于滑块的水平力随时间t的变化图象如图乙所示.已知滑块质量m=2kg,木板质量M=1kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,木板足够长.求:(1)木板在0~1.5s内的位移大小;(2)木板在t=2.5s时的速度大小;(3)滑块在1.5s~2.5s内的位移大小.15.(12分)如图所示电路,电动机的线圈电阻是1Ω,电动机工作时电压表的示数是12V,电池组的电动势是22V,内电阻是1Ω,电阻器R的阻值为4Ω。求:电动机输出的功率。
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】
隔离对B分析,求出A、B发生相对滑动时的临界加速度,再对整体分析,运用牛顿第二定律求出刚好发生相对滑动时的拉力,从而判断出AB运动状态的关系.【题目详解】隔离对B分析,当A、B间静摩擦力达到最大值时,A、B刚要发生相对滑动,则:再对整体:F=(mA+mB)a=3×2.5N=7.5N.知当拉力达到7.5N时,A、B才发生相对滑动.所以拉力F从0开始逐渐增大到7N的过程中,A、B始终保持相对静止.故ACD错误,B正确.故应选B.【题目点拨】本题主要考查牛顿第二定律的临界问题,关键找出临界状态,运用整体法和隔离法,根据牛顿第二定律进行求解.2、B【解题分析】
只有穿过闭合回路中磁通量发生变化时,闭合回路中才会产生感应电流,穿过闭合电路的磁通量不为零,若磁通量不变化,没有感应电流产生,故A错误.穿过闭合电路的磁通量变化越快,磁通量变化率越大,根据法拉第电磁感应定律知,感应电动势越大,故B正确.穿过闭合电路的磁通量越大,闭合电路中的感应电动势不一定越大,故C错误.感应电流的大小取决于磁通量变化的快慢,磁通量减小时,若磁通量的变化率增大,则感应电流可能变大,故D错误;故选B.【题目点拨】本题的解题关键是准确理解并掌握法拉第电磁感应定律及感应电流的产生条件,要在准确二字上下功夫.3、D【解题分析】当弹力较小物体有向下的运动趋势时,当弹力较大物体有向上的运动趋势时,D错;4、A【解题分析】
用紫外线灯照射锌板时,发生光电效应,有光电子从锌板溢出,锌板失去电子带上正电,所以验电器指针发生偏转,验电器同锌板接触,属于接触带电,故验电器带正电,故BCD错误,A正确5、B【解题分析】自由落体运动的加速度比较大,运动比较快,时间的测量比较困难,所以伽利略在研究自由落体规律的斜面实验“冲淡”了重力的作用,便于测量小球的运动时间,故A错误;法拉第提出了电场的概念,并首先用电场线形象地描述电场,故B正确;根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hγ-W0,入射光的频率越大,光电子的最大初动能也越大,并不是成正比,故C错误;太阳内部的反应是聚变反应,而92【题目点拨】根据对自由落体运动的研究的物理学历程,结合伽利略的贡献分析A选项,库仑发现了点电荷间相互作用力的大小规律,即库仑定律,法拉第提出了电场的概念,并首先用电场线形象地描述电场,根据爱因斯坦光电效应方程分析C选项,太阳内部的反应是聚变反应.6、D【解题分析】
A.光电流的强度随入射光的强度增大而增大,故A错误;B.金属的逸出功取决于金属本身的性质,与入射光的频率无关,故B错误;C.发生光电效应的条件是入射光的频率大于极限频率,与入射光照射的时间无关,故C错误;D.当用频率为2v0的单色光照射截止频率为v0的金属时,所产生的光电子的最大初动能为:Ekm=h•2v0-W=2hv0-hv0=hv0,其中h为普朗克常量,故D正确。故选D。点晴:发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,在发生光电效应的前提下,光电流的强度随入射光的强度增大而增大.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、AB【解题分析】由表达式知原线圈电压有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=22∶5,则副线圈两端电压为50V,故A正确;输出电压最大值为50V;故要使电路正常工作,反向耐压值应大于50V;故B正确;根据电流热效应,;所以R2两端的电压为25V;故通过R2的电流;输出端的总功率;故输入功率也为150W;故C错误;通过副线圈的电流为,选项D错误;故选AB.点睛:本题的难点在于二极管的作用,是使得反向电流不能通过,根据电流热效应求其有效值.变压器的输入功率等于输出功率.8、BC【解题分析】A、若与x轴正半轴重合,由于线圈OPQ以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动,根据右手定则,产生了逆时针的电流,故A错;BC、若与y轴正半轴重合,由于线圈OPQ以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动,根据右手定则,产生了顺时针的电流,故B对;C、若与y轴负半轴重合,由于线圈OPQ以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动,根据右手定则,产生了顺时针的电流,故C对;D、若与x轴负半轴重合,由于线圈OPQ以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动,根据右手定则,产生了逆时针的电流,故D错;故选BC9、BD【解题分析】
当细线被烧断,小球以此时车厢的速度为初速度做平抛运动,而车厢做加速运动,分车向左向右两种情况进行分析即可解答;【题目详解】由题意可知,车在做加速度向右的运动,可能是加速向右,线断后做平抛运动,由于车是加速的,故车的位移大于球的水平位移,P在O点的左侧;若车向左运动则是减速运动,车的位移小于球的水平位移,P在O点的左侧,故选项BD正确,选项AC错误。【题目点拨】本题要注意根据小球的状态分析车的运动情况,知道细线烧断后小球做平抛运动。10、BC【解题分析】图象的斜率表示加速度,故甲车启动的加速度大小为,故A错误;由图可知,6s内甲车的位移x==12m,故甲车在0到6s内的平均速度大小为,故B正确;由图可知,2s末两车的距离,由于乙跑的快,故2s时乙车位于甲车前方2m处,故C正确;由图可知,6s时,两车的位移并不相同,甲车的位移大于乙车的位移,故两车并不停在同一位置,故D错误.故选BC.点睛:本题关键是根据速度时间图象得到两物体的运动规律,根据图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小分析处理.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)11.15;(1)4【解题分析】
(1)根据胡克定律可知,F=kx则有mg=kx=k(l-l0)故图象的斜率等于所以解得:;(1)将图中一点代入mg=kx=k(l-l0)得:解得:.12、0.015,0.0075,0.0075,碰撞中mv的矢量和是守衡的量【解题分析】
由图象可知,碰前入射小球的速度:
碰后入射球的速度:
被碰球碰后的速度:入射球碰前的动量:,
入射小球碰撞后的,
被碰小球碰撞后的:,
碰后系统的总动量:.
通过计算发现:两小球碰撞前后的总动量相等,即:碰撞中动量守恒。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)【解题分析】
在A与B碰撞过程中,系统的动量守恒,由动量守恒定律求出它们碰撞后的速度,再由能量守恒定律求动能损失;当A、B、C有共同速度时,弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律以及能量守恒定律列式求解;【题目详解】(1)A与B碰撞过程中,取水平向右为正方向,由动量守恒定律得:得,A与B碰撞中的动能损失(2)当有共同速度时,弹簧弹性势能最大,由动量守恒定律:由能量转化守恒定律得,最大弹性势能为14、(1)x1=2.25m(2)v2=7m/s(3)x2=6m【解题分析】
(1)在0~1.5s过程中,假设M﹑m具有共同加速度a1,由牛顿第二定律F1=(M+m),木板能达到的最大加速度>,则M﹑m相对静止则x1=a1t12=2.25m(2)在1.5~2.5s时间内,假设M﹑m相对滑动,对滑块,有F
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