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文档简介
2024届云南省曲靖市麒麟区五中物理高二第二学期期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法中正确的是()A.若入照单色光的频率变大,该金属表面可能没有光电子逸出B.若入照单色光光的频率变小,该金属表面一定有光电子逸出C.若入照单色光的频率变大,从金属表面逸出光电子的最大初动能将增大D.若入照单色光的强度变大,从金属表面逸出光电子的最大初动能将增大2、如图甲所示,在长直载流导线附近有一个矩形线圈ABCD,线圈与导线始终在同一平面内.取图示电流方向为直导线电流的正方向,当直导线通入如图乙所示的电流时,在0-T内说法正确的是()A.在时,穿过线圈ABCD中的磁通量最大B.在时,线圈ABCD中产生的感应电流最小C.在~T时间内,线圈ABCD中感应电流方向一直沿顺时针方向D.在~T时间内,线圈ABCD中感应电流方向会发生改变3、如图所示,两根直木棍AB和CD相互平行,固定在同一水平面上.一个圆柱工件P架于两木棍之间,在水平向右的推力F作用下,恰好向右匀速运动.若保持两木棍在同一水平面内,但将它们的间距稍微减小一些后固定,用同样的水平推力F向右推该工件,则()A.该圆形工件P仍能向右匀速运动B.该圆形工件P向右做加速运动C.AB棍受到的摩擦力一定大于FD.AB棍受到的摩擦力一定等于F4、某种金属发生光电效应时逸出光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为该金属的极限频率.从图中可以确定的是A.该金属的逸出功与ν有关B.Ek与入射光强度成正比C.ν<ν0时,该金属会逸出光电子D.图中直线的斜率等于普朗克常量5、下列说法正确的是A.红外线的光子动量大于紫外线B.天然放射现象说明原子是有结构的C.在发生轻核聚变或重核裂变后,核子的平均质量均变小D.不同频率的光波在同一介质中传播的速度大小相等6、如图是一种名为“牙签弩”的玩具弓弩,现竖直向上发射木质牙签,O点为皮筋自然长度位置,A为发射的起点位置.若不计一切阻力,则A.A到O的过程中,牙签一直处于超重状态B.A到O的过程中,牙签的机械能守恒C.在上升过程中,弓和皮筋的弹性势能转化为牙签的动能D.根据牙签向上飞行的高度可测算出牙签被射出时的速度二、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、如图所示的整个装置放在竖直平面内,欲使带负电的油滴P在两平行金属板间静止,导体棒ab将沿导轨运动的情况是()A.向右匀减速运动B.向右匀加速运动C.向左匀减速运动D.向左匀加速运动8、在某些恒星内,3个α粒子结合成一个C,C原子的质量是12.0000u,He原子的质量是4.0026u,已知1u=1.66×10-27kg,则()A.反应过程中的质量亏损是Δm=0.0078uB.反应过程中的质量亏损是Δm=1.2948×10-29kgC.反应过程中放出的能量约为7.266MeVD.反应过程中放出的能量约为1.16×10-19J9、物体以初速度竖直上抛,经3s到达最高点,空气阻力不计,g取10m/s2,则下列说法正确的是A.物体的初速度为60m/sB.物体上升的最大高度为45mC.物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为5∶3∶1D.物体在1s内、2s内、3s内的平均速度之比为9∶4∶110、在平直公路上有甲、乙两辆汽车同时从同一位置沿着同一方向做匀加速直线运动,它们速度的平方随位移变化的图象如图所示,则A.甲车的加速度比乙车的加速度大B.在处甲乙两车的速度相等C.在处甲乙两车相遇D.在末甲乙两车相遇三、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)在用如图甲所示的装置研究碰撞中的动量守恒的实验中:①用游标卡尺测量直径相同的入射球与被碰球的直径,测量结果如图乙所示,该球直径为____________.②实验中小球的落点情况如图丙所示,入射球与被碰球的质量比,则实验中碰撞结束时刻两球动量大小之比_________.12.(12分)为了测一圆柱体电阻的电阻率,小光同学分别用游标卡尺和螺旋测微器测量其长度和直径,由图知,长度为___________,直径为____________.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)有一内表面光滑的质量为M=1kg的金属盒静止在水平地面上,其与水平面间的动摩擦因数μ=0.05,金属盒内前后壁距离为L=10m,如图所示,在盒内正中央处有一质量m=3kg可视为质点的静止小球,现在给盒一个向右的瞬时初速度v0=6m/s,已知球与盒发生的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短.g取10m/s2,求金属盒与小球发生第二次碰撞前金属盒前进的总位移?14.(16分)竖直放置的气缸内壁光滑、导热良好,横截面积为S=100cm²,厚度不计的活塞质量为m=20kg,活塞可沿气缸壁无摩擦滑动且不漏气开始时如图甲所示,气缸开口竖直向下放置,活塞与气缸底的距离为H1=30cm,气体温度T1=300K,大气压强为Po=1.0×105Pa,现将气缸缓慢的转到开口竖直向上的位置,如图乙所示取重力加速度g=10m/s².求:(1)稳定时活塞与气缸底的距离H2;(2)稳定后,当环境温度缓慢升至T2=375K过程中缸内气体内能增加ΔU=210J,则该过程中缸内气体吸收的热量Q为多大?15.(12分)春节放假期间,全国高速公路免费通行,小轿车可以不停车通过收费站,但要求小轿车通过收费站窗口前x0=9m区间的速度不超过v0=6m/s.现有甲、乙两小轿车在收费站前平直公路上分别以v甲=20m/s和v乙=34m/s的速度匀速行驶,甲车在前,乙车在后.甲车司机发现正前方收费站,开始以大小为a甲=2m/s2的加速度匀减速刹车.(1)甲车司机需在离收费站窗口至少多远处开始刹车才不违章;(2)若甲车司机经刹车到达离收费站窗口前9m处的速度恰好为6m/s并以这一速度开始匀速通过收费站窗口,乙车司机在发现甲车刹车时经t0=0.5s的反应时间后开始以大小为a乙=4m/s2的加速度匀减速刹车.为避免两车相撞,且乙车在收费站窗口前9m区不超速,则在甲车司机开始刹车时,甲、乙两车至少相距多远?
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】一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出说明入射光的频率大于极限频率A、若入照单色光的频率变大,则知入射光频率也大于极限频率,能发生光电效应,故A错;B、若入照单色光光的频率变小,则入射光的频率可能小于极限频率,则不一定发生光电效应,故B错;C、若入照单色光的频率变大,根据Ek=hν-W0可知从金属表面逸出光电子的最大初动能将增大,D、根据Ek=hν-W0故选C2、D【解题分析】AB.在时,通过直导线的电流为零,产生的磁场磁感应强度为零,但磁场变化最快;穿过线圈ABCD中的磁通量为零,但磁通量变化最快,感应电流最大,故A错误,B错误;CD.在~时间内,穿过线圈的磁通量向外增大,感应电流沿顺时针方向;在~T时间内,穿过线圈的磁通量向外减小,感应电流沿逆时针方向.因此在~T时间内,感应电流方向会发生改变.故C错误,D正确.故选:D3、B【解题分析】试题分析:当两木棍距离增大时,两个支持力之间的夹角变大,而这两个力的合力却不变,两个支持力的大小变大,则滑动摩擦力大小也变大.因此不能推动圆柱形工件,最终处于静止状态,由平衡条件可知,AB棍受到的摩擦力一定等于F/2,所以ABC错误,D正确。考点:共点力的平衡条件及其应用4、D【解题分析】金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关,其大小W=hγ,故A错误.根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W,可知光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关,但入射光越强,光电流越大,只要入射光的频率不变,则光电子的最大初动能不变.故B错误.要有光电子逸出,则光电子的最大初动能Ekm>0,即只有入射光的频率大于金属的极限频率即ν>ν0时才会有光电子逸出.故C错误.根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W,可知直线的斜率等于普朗克常量h,故D正确.故选D.点睛:只要记住并理解了光电效应的特点,只要掌握了光电效应方程就能顺利解决此题,所以可以通过多看课本加强对基础知识的理解.5、C【解题分析】根据,红外线的频率小于紫外线,则红外线的光子动量小于紫外线,选项A错误;天然放射现象说明原子核是有复杂结构的,选项B错误;轻核聚变和重核裂变的过程中,都会释放一定的能量,根据质量亏损可知,核子的平均质量都将减小,故C正确;不同频率的光波在同一介质中传播的速度大小不相等,选项D错误;故选C.6、D【解题分析】
A.从A到O的过程中,牙签受重力和弹力,当弹力大于重力时是加速上升,处于超重状态;当弹力小于重力时,减速上升,是失重状态,故A错误;B.A到O的过程中,牙签的动能和势能均增加,故机械能增加,故B错误;C.在上升过程中,系统机械能守恒,弓和皮筋的弹性势能逐渐转化为牙签的动能和重力势能,故C错误;D.由于不计一切阻力,牙签向上飞行过程时竖直上抛运动,根据运动学公式可知,根据牙签向上飞行的高度可测算出牙签被射出时的速度,故D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】质量为m,电荷量为q的带负电的液滴处于静止状态.有qUd=mg,电场强度的方向竖直向下,则上板电势高于下板,因此线圈N上端相当于电源的正极,下端相当于电源的负极.根据安培定则可知,线圈N的磁场竖直向上,大小减小,或竖直向下,大小增大;当棒向右匀减速运动时,因切割磁感线,由右手定则可知,感应电流方向由b到a,大小减小,则线圈M产生竖直向下的磁场,且大小减小,那么线圈N的磁场是竖直向上,大小减小,符合题意,故A正确;当棒向右匀加速运动时,因切割磁感线,由右手定则可知,感应电流方向由b到a,大小增加,则线圈M产生竖直向下的磁场,且逐渐增强,那么线圈N的磁场是竖直向上,大小增加,根据楞次定律,电容器下极板为正,故B错误;当棒向左匀减速运动时,因切割磁感线,由右手定则可知,感应电流方向由a到b,大小减小,则线圈M产生竖直向上的磁场,且大小减小,那么线圈N的磁场是竖直向下,大小减小,不符合题意,故C错误;当棒向左匀加速运动时,因切割磁感线,由右手定则可知,感应电流方向由a到b,大小增加,则线圈M产生竖直向上的磁场,且大小增强,那么线圈N的磁场是竖直向下,大小增强,根据楞次定律,电容器上极板为正,故D正确,符合题意,故D正确点睛:解决本题的关键根据液滴受力平衡求出平行板两端间的电势差,从而求出导体棒切割的速度.通过电场的方向得出两端电势的高低,根据右手定则得出导体棒运动的方向.8、ABC【解题分析】AB、根据题意可知,核反应方程为:,反应中的质量亏损Δm=3×4.0026u-12.0000u=0.0078u,即△m=0.0078×1.66×10-27kg≈1.2948×10-29kg,故AB正确;CD、根据爱因斯坦质能方程可知△E=Δmc2=1.2948×10−29×(3×108)2J=1.16×10-12J==7.26MeV,故C正确,D错误.故选ABC.9、BC【解题分析】试题分析:由竖直上抛公式,到最高点时速度为零,带入数值可得为30m/s,故A错误。由,可得,选项B正确。由初速度为零的匀加速直线运动的位移推论可以知道在连续相等时间内其位移之比为1:3:5,上抛是初速度为零的匀加速直线运动的逆过程,所以其前三个一秒内的位移之比为5:3:1,因此平均速度之比为5:3:1,故C正确。由初速为零的匀加速直线运动前几秒内位移之比为1:4:9可以知道,物体在1s内、2s内、3s内的位移之比为9:4:1,则其平均速度之比为27:6:1,故D错。故选BC。考点:本题考查了竖直上抛运动、匀变速直线运动的规律。10、ABD【解题分析】
试题分析:由公式v2-v12=2ax,可知甲的加速度大于乙的加速度,故A正确;由图可知在x=1.5m处甲乙两车的速度相等,故B正确;由图知在x=1.5m之前,甲的平均速度小于乙的平均速度,故当甲到达x=1.5m处时,乙已经在甲之前了,故不再此点相遇.故C错误;由图知甲的初速度为1,由v2-v12=2ax,得加速度为a1=2m/s2,乙的初速度为1m/s,由v2-v12=2ax,得乙的加速度为:a2=1m/s2,当位移相等时两车相遇:a1t2=v1t+a2t2,解得:t=2s,故D正确;考点:运动图像;匀变速直线运动的规律三、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、;;【解题分析】(1)根据游标卡尺的读数方法可知:球的直径为d=11mm+0.1×4mm=11.4mm=1.14cm.(1)碰撞结束后,入射小球的水平位移.被碰小球的水平位移为:,碰撞后两球在水平方向上都做匀速直线运动,时间相等,由,则得:碰撞后速度之比,由题意,,根据P=mv知,碰撞结束后两球的动量大小之比为1:1.【题目点拨】游标卡尺的精度是0.1mm,游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读.碰撞后入射小球落在M点,被碰小球落在N点,两球在水平方向上做匀速直线运动,通过水平位移之比得出速度之比,从而求出动量大小之比.12、【解题分析】
[1].由图示游标卡尺可知,长度:L=100mm+4×0.01mm=100.4mm=10.04cm;[2].由图示螺旋测微器可知,直径:D=2mm+15.0×0.01mm=2.150mm.【题目点拨】本题考查了游标卡尺与螺旋测微器读数,游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数.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、4m【解题分析】
金属盒在水平地面滑行时,由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求出金属盒与球发生第一次碰撞前的速度.金属盒与球发生第一次碰撞时,由动量守恒定律和能量守恒定律求出碰后两者的速度.再研究碰后金属盒滑行的时间和位移,判断出金属盒停下来时小球还未与金属盒发生第二次碰撞,从而得到总位移.【题目详解】对金属盒,由牛顿第二定律有:由v2-v02=-2as,s=5m,
解得:v=4m/s
金属盒与球发生第一次碰撞的过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律有:
Mv=mv1+Mv2;
Mv2=mv12+Mv22;
解得:v2=-2m/s,v1=2m/s
金属盒停下时用时:t==1s
金属盒运动的位移为:x1=at2=1m
此时小球匀速运动的位移为:x2=v1t=2m
有x1+x2<10m,即金属盒停下来时小球还未与金属盒发生第二次碰撞,故金属盒与小球发生第二次碰撞前金属盒运动的总位移为:x=s-x1=5m-1m=4m【题目点拨】解答本题要知道弹性碰撞过程中系统的动量、机械能均守恒,要理清物理过程,由牛顿第二定律和运动学公式结合分析过程的细节,如时间和位移.14、(1)20cm(2)270J【解题分析】(1)设甲、乙两图中稳定时缸内气体压强分别为p1、p2,则由平衡条件可知p1S+mg=p0S①P0S+mg=p2S
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