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文档简介

吉林省白城市一中2024届物理高二第二学期期末学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、与磁场方向垂直的通电直导线,它受到的磁场作用力的方向是()A.跟电流方向垂直,跟磁场方向垂直B.跟电流方向垂直,跟磁场方向平行C.跟电流方向平行,跟磁场方向垂直D.跟磁场方向相同2、物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展.下列说法符合事实的是A.J.汤姆孙发现了电子,并提出了“原子的核式结构模型”B.卢瑟福用α粒子轰击获得反冲核,发现了质子C.查德威克发现了天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.普朗克提出的“光子说”成功解释了光电效应3、如图,长为h的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分割成两部分,A处管内外水银面相平.将玻璃管缓慢向上提升H高度(管下端未离开水银面),上下两部分气体的压强发生变化分别为和,体积变化分别为和.已知水银密度为,玻璃管截面积为S,则A.一定等于 B.一定等于C.与之差为 D.与之和为HS4、如图所示,是温度自动报警器的工作原理图图中1是电磁铁、2是衔铁、3是触点、4是水银温度计(水银导电).则下列说法正确的是A.温度高于警戒温度时,电铃不报警、指示灯亮B.温度低于警戒温度时,电铃报警、指示灯熄灭C.温度高于警戒温度时,指示灯亮、电铃报警D.温度低于警戒温度时,指示灯亮、电铃不响5、已知压敏电阻的受力面所受压力越小,其阻值越大,如图甲,将压敏电阻平放在竖直升降电梯的轿厢内,受力面朝上,在其受力面上放一质量为物体,电梯静止时电压表示数为;某段时间内电压表示数随时间变化图线如图乙,则()A.时间内压敏电阻受力面所受压力恒定B.时间内电容器处于放电状态C.时间内电梯做匀加速运动D.之后电梯处于失重状态6、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是:()A.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大B.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变C.在t=1×10﹣2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零D.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)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,a、b、c为三个相同的灯泡,其电阻大于电源内阻,当变阻器R的滑片P向上移动时,下列判断中正确的是()A.a、b两灯变亮,c灯变暗B.电源输出功率增大C.电源的供电效率增大D.b灯中电流变化值小于c灯中电流变化值8、质量为的子弹,以水平速度射入静止在水平面上质量为的木块,并留在其中.在此过程中,木块的动能增加了,那么此过程产生的内能可能为()A. B. C. D.9、如图所示,小车在光滑水平面上向左匀速运动,轻质弹簧左端固定在A点,物体与固定在A点的细线相连,弹簧处于压缩状态(物体与弹簧未连接),某时刻细线断开,物体沿车滑动,脱离弹簧后与B端碰撞并粘合在一起,取小车、物体和弹簧为一个系统,下列说法正确的是()A.若物体滑动中不受摩擦力,则全过程系统机械能守恒B.若物体滑动中受摩擦力,全过程系统动量不守恒C.不论物体滑动中受不受摩擦力,小车的最终速度都相同D.不论物体滑动中受不受摩擦力,全过程系统损失的总机械能都是相同的10、如图所示,实线为等量异号点电荷周围的电场线,过M点的直虚线为两点电荷连线的中垂线,以正点电荷为中心的虚线圆经过M、N两点,若将一带正电的试探电荷从虚线上N点移动到M点,则该电荷A.所受电场力将变大B.所受电场力将不变C.电势能将减小D.电势能将不变三、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)为了探究“电磁感应现象”,某实验小组利用了灵敏电流计G、线圈A、B等实验器材.已知灵敏电流计G不通电时,指针指示在刻度盘中央“0”刻线处.实验主要步骤如下:(1)如图甲所示,闭合开关S,观察到灵敏电流计G的指针向左偏.(2)如图乙所示,闭合开关S,可以观察到灵敏电流计G的指针________;开关闭合一段时间后,再断开开关,可以观察到灵敏电流计G的指针_________.(填“向左偏”、“向右偏”或“指针在刻度盘中央‘0’刻线处”)12.(12分)“验证力的平行四边形定则”实验中(1)部分实验步骤如下,请完成有关内容:A.将一根橡皮筋的一端固定在贴有白纸的竖直平整木板上,另一端绑上两根细线.B.在其中一根细线挂上5个质量相等的钩码,使橡皮筋拉伸,如图甲所示,记录:________、________、________.C.将步骤B中的钩码取下,分别在两根细线上挂上4个和3个质量相等的钩码,用两光滑硬棒B、C使两细线互成角度,如图乙所示,小心调整B、C的位置,使________________________________________________________________________,记录__________________________________________________________________.(2)如果“力的平行四边形定则”得到验证,那么图乙中cosα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,内阻为5Ω的发电机通过理想升压变压器和理想降压变压器向用户供电。已知输电线的总电阻为R=50Ω,升压变压器的原、副线圈匝数之比为1:4,降压变压器的原、副线圈匝数之比为5:1,降压变压器副线圈两端输出电压的表达式为,降压变压器的副线圈与R0=22Ω的负载电阻组成闭合电路。求:(1)降压变压器的输出功率;(2)升压变压器的输出功率;(3)发电机电动势的有效值。14.(16分)如图所示,开口处有卡口、内截面积为S的圆柱形气缸开口向上竖直放置在水平面上,缸内总体积为V0,大气压强为P0,一厚度不计、质量为m的活塞(m=0.2P0S/g)封住一定量的理想气体,温度为T0时缸内气体体积为0.8V0,先在活塞上缓慢放上质量为2m的砂子,然后将缸内气体温度升高到2T0,求:(1)初始时缸内气体的压强;(2)最后缸内气体的压强;(3)在图中画出气体状态变化的P-V图象.15.(12分)如图所示,abc是半径为R的半圆形光滑固定轨道,直径ac水平,b为轨道的最低点,一质量为m的小球1从轨道最高点a由静止释放,在轨道最低点b与静止的小球2发生正碰,第一次碰撞后小球1反向弹回,两小球沿圆弧上升的最大高度均为,求:(1)第一次碰撞结束时,小球1和2的速度大小;(2)小球2的质量.

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、A【解题分析】试题分析:磁场对通电直导线作用力叫安培力,磁场方向、电流方向和安培力的方向的关系是:安培力的方向一定与磁场方向垂直,安培力的方向一定与电流方垂直,磁场方向和电流方向不一定垂直.故选A考点:安培力的方向点评:容易题.安培力的方向总是既与磁场方向垂直,又与电流方向垂直,也就是说安培力的方向总是垂直于磁场和电流所决定的平面.因此,在判断时首先确定磁场和电流所确定的平面,从而判断出安培力的方向在哪一条直线上,然后再根据左手定则判断出安培力的具体方向.2、B【解题分析】

A、J.汤姆孙发现了电子,并提出了“枣糕式原子模型”,卢瑟福提出了“原子的核式结构模型”,故A错误.B、卢瑟福用α粒子轰击获得反冲核,发现了质子,故B正确;C、贝克勒尔发现天然放射性现象,说明原子核有复杂结构;故C错误;D、普朗克提出了能量子假说,成功地解释了黑体辐射实验;爱因斯坦提出了光子说,解释了光电效应,故D错误.3、A【解题分析】

当玻璃管缓慢向上提升H高度时,气体的体积变大,压强变小,有部分水银进入玻璃管,也就是管中的水银面会比管外的水银面高,设高度差为,初状态上面气体的压强,末状态上面气体的压强,所以,同理可求出,故A正确,C错误;由玻意耳定律得,所以气体的变化,同理可求出,故B错误;因为有水银进入玻璃管内,所以与之和小于HS,故D错误.4、D【解题分析】

AC、温度低于警戒温度时,水银柱下降,控制电路处于开路状态,电磁铁没有电流通过,电磁铁没有磁性,此时指示灯通过常闭触点与工作电路接通,通路状态指示灯亮,电路不报警.故A错误,C错误;BD、温度高于警戒温度时,水银柱上升,控制电路处于接通状态,电磁铁中有电流通过,电磁铁有磁性,此时电铃通过常闭触点与工作电路接通,电路报警,此时通路状态指示灯的电路中没有电流,灯不亮.故B错误,D正确.5、D【解题分析】

由图压敏电阻上的电压不变,由欧姆定律知,其阻值不变;当电压增大时,压敏电阻以外的其余部分分担的电压减小,由欧姆定律可知,电路中的电流值将减小,所以电路中的电阻值增大,其余的部分电阻值不变,所以压敏电阻的电阻值增大.A.在时间内压敏电阻上的电压增大,说明压敏电阻的电阻值增大,知压敏电阻的受力面所受压力减小.故A错误;B.由电路图可知,电容器两端的电压与电压表两端的电压是相等的,在时间内电压表两端的电压增大,所以电容器两端的电压增大,则电容器处于充电状态.故B错误;CD.之后电压表两端的电压大于开始时电压表两端的电压,所以压敏电阻的受力面所受压力小于开始时受到的压力,所以电梯处于失重状态,电梯可能减速上升或者加速下降.故CD错误.故选D.6、A【解题分析】

副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则ω==100πrad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100πt(V),故D错误。故选A。【题目点拨】本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。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】

当变阻器的滑动触头P向上移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析总电流的变化,即可知道a灯亮度的变化.由欧姆定律分析并联部分电压的变化,判断c灯亮度的变化.由通过c的电流与总电流的变化,分析通过b灯电流的变化,判断其亮度的变化.a、b、c三个灯泡的电阻都大于电源内阻,根据推论:外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,分析电源的输出功率如何变化.【题目详解】当变阻器的滑动触头P向上移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流I增大,a灯变亮.并联部分电压减小,c灯变暗.由总电流增大,而通过c灯的电流减小,可知通过b灯的电流增大,b灯变亮,A正确;a、b、c三个灯泡的电阻都大于电源内阻,外电路总电阻应大于电源的内阻.根据推论:外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,则知,当变阻器的滑动触头P向上移动时,外电路总电阻减小,电源输出的电功率增大.电源的供电效率,外电阻减小,路端电压U减小,电源的供电效率减小,B正确C错误;由于,增大,减小,增大,则知,流过b灯的电流变化值大于流过c灯的电流变化值,D错误.【题目点拨】本题是电路动态分析问题,按局部到整体,再局部分析电压、电流的变化.利用推论分析电源输出功率的变化.8、AB【解题分析】设子弹的初速度为V,射入木块后子弹与木块共同的速度为v,木块的质量为M,子弹的质量为m.根据动量守恒定律得:mV=(M+m)v得,v=木块获得的动能为△Ek=系统产生的内能为Q=所以:由于木块的质量大于子弹的质量,所以:<1,即:Q>Ek=8J,可知AB正确,CD错误.故选AB点睛:子弹射入木块过程中,系统所受合外力,动量守恒,由动量守恒定律和功能关系求出木块增加的动能范围,再进行选择.9、CD【解题分析】

A.物体与橡皮泥粘合的过程,发生非弹性碰撞,系统机械能有损失,故A错误.B.整个系统在水平方向不受外力,竖直方向上合外力为零,则全过程系统的合外力为零,系统的动量一直守恒;故B错误.C.不论物体滑动中受不受摩擦力,全过程系统的合外力为零,系统的动量一直守恒,原来物体和小车一起向左做匀速运动,速度相同,最终小车物体的速度仍然相同,由动量守恒可得,系统的速度与初速度相等.即不论物体滑动中受不受摩擦力,小车的最终速度都等于初速度,故C正确.D.由C项的分析可知,当物体与B端橡皮泥粘在一起时,系统的速度与初速度相等,所以系统的末动能与初动能是相等的,系统损失的机械能等于弹簧的弹性势能,与物体滑动中有没有摩擦无关;故D正确.10、AC【解题分析】因M点的电场线较N点密集,则将一带正电的试探电荷从虚线上N点移动到M点,则该电荷所受的电场力变大,选项A正确,B错误;根据电场分布可知,N点的电势高于M点,则将一带正电的试探电荷从虚线上N点移动到M点,则该电荷的电势能减小,选项C正确,D错误;故选AC.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、向右偏;向左偏;【解题分析】如图甲所示,闭合开关S,电流从左侧进入,观察到灵敏电流计G的指针向左偏;如图乙所示,闭合开关S,A线圈的电流增大,根据安培定则可知A线圈产生向上的磁场,则经过B线圈的磁场也向上,且突然增大,根据楞次定律可知,B线圈产生向下的感应磁场,则B线圈的上端为正极,电流从右侧进入,故可以观察到灵敏电流计G的指针向右偏;再断开开关S,A线圈的电流减小,根据安培定则可知A线圈产生向上的磁场,则经过B线圈的磁场也向上,且突然减小,根据楞次定律可知,B线圈产生向上的感应磁场,则B线圈下端为正极,电流从左侧进入,故可以观察到灵敏电流计G的指针向左偏.【题目点拨】根据题意确定电流表指针偏转方向与电流注入的关系,然后根据磁通量的变化判断电流表指针偏转方向.12、(1)B.钩码个数(或细线拉力)橡皮筋与细线结点的位置O细线的方向(说明:能反映细线方向的其他记录也可以)C.橡皮筋与细线结点的位置与步骤B中结点位置重合钩码个数和对应的细线方向(2)从图中可得:3【解题分析】试题分析:(1)本题中是通过钩码的个数测量力的大小的,故需要记录钩码的个数,以及拉力的方向,即细线的方向使用两个力拉动时,需要将绳子的接点拉到相同的位置

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