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文档简介
黔东南州2024届物理高二下期末监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示,质量均为m,相互接触,球与地面间的动摩擦因数均为μ,则:A.上方球与下方3个球间均没有弹力B.下方三个球与水平地面间均没有摩擦力C.水平地面对下方三个球的支持力均为D.水平地面对下方三个球的摩擦力均为2、一个小球从3m高处落下,又被地面弹回到lm高处。关于小球的位移与路程,下列说法正确的是()A.位移是4mB.位移是3mC.位移是2mD.路程是2m3、下列那位科学家发现尖端放电现象()A.丹麦物理学家奥斯特 B.英国物理学家法拉第C.美国科学家富兰克林 D.法国物理学家库仑4、线圈的面积是,共100匝,线圈电阻为,外接纯电阻为,线圈处于如图所示匀强磁场中,磁感应强度为.自时刻起,线圈由中性面开始绕垂直于磁场方向的转轴逆时针匀速转动,角速度为.下列说法正确的是()A.时,线圈中的电流方向为B.时,电流表的示数为C.时,线圈中的电流大小为D.时,穿过线圈的磁通量为5、物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学事业做出了巨大贡献,值得我们敬仰.下列描述中符合物理学史实的是()A.楞次经过严密实验与逻辑推导,最终确认了电磁感应的产生条件:闭合线圈中磁通量变化,并找到了感应电流的方向的判断规律B.安培发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说C.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说D.“闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量变化率成正比”,这是法拉第在对理论和实验资料严格分析后得出的法拉第电磁感应定律的内容6、如图所示,铜质金属环从条形磁铁的正上方由静止开始下落,在下落过程中,下列判断正确的是()A.金属环在下落过程中的机械能守恒B.金属环在下落过程中动能的增加量小于其重力势能的减少量C.金属环的机械能先减小后增大D.磁铁对桌面的压力等于其自身的重力二、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、—个氘核和一个氚核反应后生成一个氦核和一个中子,同时放出一个γ光子.已知氘核、氚核、中子、氦核的质量分别为m1、m2、m3、m4,普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是A.这个核反应的反应方程是B.生成的中子不具有波动性C.辐射出的γ光子的能量一定为(m1+m2—m3—m4)c2D.若辐射出的γ光子能量为E,则γ光子的波长为8、如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的原副线圈匝数比为1:m,降压变压器的原副线圈匝数比为n:1,输电线的电阻为R,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电机输出的电压恒为U,若由于用户的负载变化,使电压表V2的示数减小了,则下列判断正确的是()A.电压表V1的示数减小了B.电流表A1的示数增大了C.输电线损失的功率增大了D.电流表A2的示数增大了9、关于理想气体的状态变化,下列说法中正确的是()A.一定质量的理想气体压强不变,温度由上升到,其体积增大为原来的2倍B.气体由状态1变化到状态2时,一定满足方程C.一定质量的理想气体体积增大到原来的4倍,可能是压强减半,热力学温度加倍D.一定质量的理想气体压强增大到原来的2倍,可能是体积不变,热力学温度加倍E.气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多10、子弹水平射入放在光滑水平地面上静止的木块后不再穿出,此时木块动能增加了6J,那么此过程产生的内能可能为()A.10J B.8J C.6J D.4J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)如图是研究光电效应的电路图。用频率为v的入射光照射截止频率为v0的K极板,有光电子逸出。⑴图中电极A为光电管的_______(填“阴极”或“阳极”);⑵K极板的逸出功W0=_______;逸出的光电子最大初动能EK=______;现将电源的电极反向连接,当电流表的示数为0时,电压表的示数UC=_____.(普朗克常量为h,电子的电量为e,电路中电表均为理想电表)12.(12分)某同学用如图所示的装置,探究共点力合成的规律.ABCD为竖直平板,E、F两处固定了摩擦不计的轻质滑轮,滑轮的轴保持水平,所用绳子的质量可不计.第一次实验,当装置平衡时,记下绳子的结点D和三段绳子拉力的________和对应钩码的数目,数据如图所示,如果“力的平行四边形定则”成立,则sinβsinα=________;第二次实验,仅把右侧滑轮F的位置移动到图中的G点,待稳定后,∠EOF将__________(选填“变大”、“变小”或“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,俄罗斯的世界杯的足球赛场上,一足球运动员踢一个质量为的足球若足球以的速度撞向球门门柱,然后以速度反向弹回.(1)求这一过程中足球的动量改变量.(2)若这一过程持续时间为,求足球受到的平均作用力多大?14.(16分)有一交流发电机,内阻不计,产生的电动势随时间变化的规律如图所示。将阻值为R=5Ω的电阻接到发电机上。求:(1)写出感应电动势的瞬时值表达式;(2)已知发电机线圈面积S=10cm2,总匝数n=20匝,求匀强磁场的磁感应强度大小B;(3)电阻消耗的电功率P。15.(12分)如图所示,两物块A、B并排静置于高h=0.80m的光滑水平桌面上,物块的质量均为M=0.60kg.一颗质量m=0.10kg的子弹C以v0=100m/s的水平速度从左面射入A,子弹射穿A后接着射入B并留在B中,此时A、B都没有离开桌面.已知物块A的长度为0.17m,A离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=1.0m.设子弹在物块A、B中穿行时受到的阻力大小相等,g取10m/s1.(平抛过程中物块看成质点)求:(1)物块A和物块B离开桌面时速度的大小分别是多少;(1)子弹在物块B中打入的深度;(3)若使子弹在物块B中穿行时物块B未离开桌面,则物块B到桌边的最小初始距离.
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】对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,故下方球受摩擦力作用,故B错误;对四个球的整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡,所以三个小球受支持力大小为4mg,每个小球受支持力为mg,故C正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不能根据滑动摩擦力公式进行计算,故D错误.故选C.2、C【解题分析】一个小球从3m高处自由落下,被水平地面竖直弹回到1m高处,运动轨迹的长度为s=3+1=4m,则路程是4m;首末位置的距离为x=3-1=2m,所以位移的大小为2m,方向竖直向下,故C正确,ABD错误;故选C。【题目点拨】位移是矢量,大小等于首末位置的距离,方向由初位置指向末位置;路程等于运动轨迹的长度。3、C【解题分析】丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应,法拉第发现电磁感应,富兰克林发现尖端放电,库伦发现库仑定律,C正确.4、C【解题分析】t=0.05s时,线圈转过的角度为,由楞次定律可知,此时线圈中的电流方向为ADCBA,选项A错误;交流电的最大值:,交流电的有效值,电流的有效值,则t=0.05s时,电流表的示数为2.5A,选项B错误;t=0.05s时,线圈中电动势的瞬时值为,此时线圈中的电流大小,选项C正确;t=0.05s时,穿过线圈的磁通量为,选项D错误;故选C.点睛:此题考查交流电的产生;记住交流电最大值的表达式;注意交流电表的读数为有效值,而线圈中电流是某时刻的瞬时值;求解磁通量时与线圈的匝数无关.5、D【解题分析】法拉第经过严密实验与逻辑推导,最终确认了电磁感应的产生条件:闭合线圈中磁通量变化,楞次找到了感应电流的方向的判断规律,选项A错误;奥斯特发现了电流的磁效应,安培提出了分子电流假说,选项BC错误;“闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量变化率成正比”,这是法拉第在对理论和实验资料严格分析后得出的法拉第电磁感应定律的内容,选项D正确;故选D.6、B【解题分析】
A.当环从静止下落过程中,由于磁通量变大,导致环中出现感应电流,受到安培阻力,所以环的机械能不守恒,故A正确;B.当环从静止下落过程中,由于磁通量变大,导致环中出现感应电流,受到安培阻力,则除了重力作功外,还有安培力做负功,导致下落过程中减小的重力势能,部分用来增加动能,还有部分用来产生电能,故B正确;C.当环从静止下落过程中,由于磁通量变大,导致环中出现感应电流,受到的安培阻力做负功,所以环的机械能在减少。故C错误;D.当环从静止下落过程中,由于磁通量变大,导致环中出现感应电流,受到向上的安培阻力。由作用力与反作用力关系可得环对磁铁有向下的作用力,使得磁铁对桌面的压力大于其自身的重力,但环落到棒中间的时刻感应电流为零,安培力为零,此时刻磁铁对桌面的压力等于其自身的重力,故D错误;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】
这个反应的核反应方程式,该核反应方程为聚变反应,故A正确;任何粒子都具有波动性,故B错误.聚变反应中的质量亏损△m=(m1+m2)﹣m3﹣m4,亏损的质量转化为能量如果以光子的形式释放,则E=(m1+m2﹣m3﹣m4)c2,如果生成的粒子有动能,则有部分能量转化为动能,故C错误;根据,得光子的波长为:,故D正确。故选AD.8、BD【解题分析】
A.发电机输出的电压恒为U,而升压变压器原副线圈匝数比不变,所以电压表的示数不变,A错误;BD.由于V2示数()减小了,根据可得降压变压器原线圈的电压减小了,根据,故增大了,所以电流表A1的示数增大了,根据,可得A2的示数增大了,BD正确;C.输电线损失的功率增大了,故C错误.9、CDE【解题分析】
A.一定质量的理想气体,一定满足方程由于温度是热力学温度,温度由上升到,体积不会变为原来的二倍,故A错误;B.一定质量的理想气体由状态1变化到状态2时,一定满足方程但本选项中没有标注一定质量,故B错误;C.根据公式一定质量的理想气体体积增大到原来的4倍,可能是压强减半,热力学温度加倍,故C正确;D.根据公式一定质量的理想气体压强增大到原来的2倍,可能是体积不变,热力学温度加倍,故D正确,E.气体体积不变时,温度越高,则气体分子的平均动能变大,所以单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多,故E正确;故选CDE.10、AB【解题分析】
设子弹的质量为m0,木块重量为m,子弹打进木块的过程中,动量守恒:,在此过程中产生的热量为:,对木块有:,联立以上有:,故AB正确,CD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、阳极hv0hv-hv0【解题分析】
第一空.根据电路图可知,电极A为光电管的阳极;第二空.K极板截止频率为v0,则其逸出功为:W=hv0;第三空.根据光电效应方程可知逸出的光电子最大初动能为:EK=hv-hv0;第四空.将电源的电极反向连接,当电流表的示数为0时,由动能定理可得:-eUC=0-EK,电压表的示数为:UC=.12、方向43不变【解题分析】
验证力的平行四边形法则的实验中需要根据力的大小和方向做平行四边形,因此该实验中需要记录的是力的大小和方向;结点O处于平衡状态,水平方向:3mgcoaα=4mgcosβ,竖直方向:3mgsinα=4mgsinβ=5mg,可解得sinβsinα=43;三力平衡,两个力的合力和第三个力等大反向,因为钩码的个数不变,即三个力的大小不变,O点所受竖直方向的拉力大小不变(5mg),所以四、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),方向向左;(2)26N,方向向左【解题分析】(1)初动量为:;末动量为:;动量改变量为:,方向向左;(2)根据动量定理可得:足球受到的平均作用力大小为,负号表示方向向左.14、(1)e=5sin50πt(V);(2)1.6T;(3)2.5W。【解题分析】
(1)线圈转动的角速度为电动势的瞬时值为代入数据得(2)感应电动势的最大值为:代入数据解得B=1.6T;(3)根据欧姆定律有电阻消耗的电功率为联立代入数据解得P=2.5W。答;(1)感应电动势的瞬时值表达式;(2)匀强磁场的磁感应强度大小B=1.6T;(3)电阻消耗的电功率P=2.5W。15、(1)5m/s;10m/s;(1)(3)【解题分析】
试题分析:(1)子弹射穿物块A后,A以速度vA沿桌面水平向右匀速运动,离开桌面后做
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