山南市重点中学2024届物理高二下期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

山南市重点中学2024届物理高二下期末达标测试试题考生须知: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、墨子号量子科学实验卫星于2016年8月16日1时40分,在酒泉用长征二号丁运载火箭成功发射升空,卫星绕地球飞行一圈时间约为100分钟.则()A.“1点40分”和“100分钟”都表示时刻B.墨子号科学实验卫星绕地球飞行一圈,它的位移和路程都为0C.墨子号科学实验卫星绕地球飞行一圈平均速度为0,但它的瞬时速度都不为0D.地面卫星控制中心在对卫星进行飞行姿态调整时可以将飞船看作质点2、以下说法正确的是()A.所有分子直径的数量级为10-10mB.布朗运动是液体分子的无规则运动C.分子间同时存在分子引力和分子斥力D.扩散现象说明分子做布朗运动3、一定质量的理想气体,在某一状态变化过程中,气体对外界做功8J,气体内能减少12J,则在该过程中()A.气体吸热4J B.气体放热4JC.气体吸热20J D.气体放热20J4、如图所示,S、a、b、c、d、e是间距为1m的6个质点,它们均静止于平衡位置.波源S在t=0时刻从平衡位置开始向上振动,形成向右传播的简谐横波,当t=1s时质点S第一次到达最高点,当t=4s时质点d开始起振,则()A.这列波的频率是4HzB.这列波的波速是4m/sC.t=4.9s时,质点a的速度方向向上D.t=4.9s时,质点c的加速度方向向上5、关于冲量,下列说法中正确的是()A.冲量是物体动量变化的原因 B.作用在静止的物体上的力的冲量一定为零C.动量越大的物体受到的冲量越大 D.冲量的方向就是物体运动的方向6、氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示。下列说法正确的是()A.图中两条曲线下面积相等B.图中实线对应于氧气分子平均动能较小的情形C.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目D.与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大二、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、用相对论的观点判断下列说法是否正确()A.时间和空间都是绝对的,在任何参考系中一个事件发生的时间和一个物体的长度总不会改变B.在地面上的人看来,以的速度升空的火箭中的时钟会变快,但是火箭中的宇航员却看到时钟可能是准确的C.在地面上的人看来,以的速度升空的火箭在运动方向上会变短,而火箭中的宇航员却感觉到地面上的人看起来比飞船中的人扁一些D.当物体运动的速度时,“时间膨胀”和“长度收缩”效果可忽略不计8、如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则()A.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的B.在6种光子中,从n=4能级跃迁到n=1能级释放的光子康普顿效应最明显C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应9、如图所示,带正电的小物块以一定的初速度v0,沿粗糙绝缘水平面进入垂直纸面向里的匀强磁场中,水平面足够长。下列关于小物块在磁场中的运动,可能正确的是()A.匀速直线运动B.匀减速直线运动C.加速度增大的减速直线运动D.加速度减少的减速直线运动10、为减少机动车尾气排放,某市推出新型节能环保电动车,在检测该款电动车性能的实验中,质量为的电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力与对应的速度,并描绘出如图所示的图象(图中均为直线),假设电动车行驶中所受阻力恒定,最终匀速运动,重力加速度取,则()A.电动车运动过程中的最大速度为B.该车启动后,先做匀加速运动,然后匀速运动C.该车做匀加速运动的时间是D.该车加速度大小为时,动能为三、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“验证动量守恒定律”的实验中:(1)在确定小球落地点的平均位置时通常采用的做法是用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置,其目的是减小实验中的______________.(2)入射小球每次必须从斜槽上_______滚下,这是为了保证入射小球每一次到达斜槽末端时速度相同.(3)入射小球的质量为,被碰小球的质量为m2,在m1m2时,实验中记下了O、M、P、N四个位置(如图所示),若满足_____________(用m1、m2、OM、OP、ON表示),则说明碰撞中动量守恒;若还满足_________________(只能用OM、OP、ON表示),则说明碰撞前后动能也相等.12.(12分)为了研究两个小球在水平方向碰撞前后的动量关系.某同学采用了如图所示的实验装置,该装置可以通过测量小球做平抛运动的水平射程,间接地测定小球碰撞前后的速度.图中A、B是半径均为r的小钢球,O、O'点分别是斜槽末端和可转动支柱在水平地面上的垂直投影,且OO'间的距离等于A球的直径.实验时,使支柱处于倒下状态,先让A球多次从斜槽上同一位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量水平射程OP的长度x1.然后,把支柱立起,将B球静置于支柱上,再将A球从斜槽上同一位置静止释放,与B球正碰(B球平抛出去的同时支柱倒下),并多次重复.分别找到A、B相碰后平均落地点的位置M、N.(1)本实验要顺利完成,则需要A球的质量_______(选填“大于”、“等于”或“小于”)B球的质量;(2)该实验还需要测量的是__________;A.测量A、B两球的质量m1、m2B.测量A球开始释放的高度hC.测量抛出点距地面的高度HD.测量OM、ON的长度x1和x2(3)若所测物理量之间的关系满足_________________时,则说明两球碰撞过程动量守恒(用已知量及(2)中测量的量表示).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)我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.如图1­所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3.6m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24m/s,A与B的竖直高度差H=48m.为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧.助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1530J,g取10m/s2.(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大?14.(16分)如图为某交流发电机的原理示意图,矩形线圈匝数n=100匝,边长分别为10cm和20cm,总内阻r=5,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕垂直于磁场的OO′轴以角速度rad/s匀速转动,线圈与外电阻R连接,R=20.求:(1)S断开后,电压表示数?(2)S闭合后,电压表和电流表示数?(3)S闭合后,电阻R上所消耗的电功率是多大?(4)S闭合后,线圈由图示位置转过90°的过程中,通过R的电荷量q是多少?15.(12分)如图,一木块通过长度忽略不计的绳固定在小车的前壁上,小车表面光滑.某时刻小车由静止开始向右匀加速运动,经过2s,细绳断裂.细绳断裂后,小车的加速度不变,又经过一段时间,滑块从小车左端刚好掉下,在这段时间内,已知滑块相对小车前3s内滑行了1.5m;后3s内滑行了2.5m.(1)小车的加速度多大?(2)从绳断到滑块离开车尾所用时间是多少?(3)小车的长度是多少?

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】

A、时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点,时间是指时间的长度,在时间轴上对应一段距离,“1点40分”对应一个点,是时刻,“100分钟”对应一个线段,表示“时间”,故A错误;B、墨子号科学实验卫星绕地球飞行一圈,位移是0,路程是卫星轨迹周长,故B错误;C、平均速度等于总位移除以总时间,属于卫星绕地球飞行一圈平均速度为零,只要运动其在每一时刻的瞬时速度都不为零,故C正确;D、地面卫星控制中心在对飞船进行飞行姿态调整时不能看成质点,否则没有姿态可言,故D错误.故选C.2、C【解题分析】一般分子直径的数量级为10-10m,并非所有的分子直径的数量级为10-10m,故A错误;、布朗运动是指悬浮在液体中的颗粒所做的无规则运动的运动,布朗运动是由于液体分子的无规则运动对固体微粒的碰撞不平衡导致的,故B错误;分子间同时存在分子引力和分子斥力,故C正确;扩散现象说明组成物质的分子在永不停息地做无规则运动而不是布朗运动,故D错误.所以C正确,ABD错误.3、B【解题分析】试题分析:改变内能的方式有2种,即热传递和做功,气体内能变化,即,可得,即放热,选项B对.考点:改变内能的两种方式4、C【解题分析】A、B、当t=1s时质点s第一次到达最高点,当t=4s时质点d开始起振可知该波的周期为T=4s,波长为λ=4m,则频率,波速,故A错误,B正确.C、在t=4.6s这一时刻质点a已经振动了3.5s时间,此时a质点正从波谷向平衡位置运动,加速度指向平衡位置则方向向上,故C正确.D、在t=4.6s这一时刻质点c已经振动了1.6s时间,此时c质点正从波峰向平衡位置运动,加速度方向向下.故D错误.故选BC.【题目点拨】本题考查分析波形成过程中质点振动情况的能力;当t=1s时质点s第一次到达最高点,当t=4s时质点d开始起振可知该波的周期为T=4s,波长为λ=4m.介质中各质点起振方向均向上.5、A【解题分析】

A.力作用一段时间便有了冲量,而力作用一段时间后,物体的运动状态发生了变化,物体的动量也发生了变化,因此说冲量使物体的动量发生了变化,A正确;B.只要有力作用在物体上,经历一段时间,这个力便有了冲量I=Ft,与物体处于什么状态无关,物体运动状态的变化是所有作用在物体上的力共同产生的效果,B错误;C.物体所受冲量I=Ft与物体动量的大小p=mv无关,C错误;D.冲量的方向与物体运动方向无关,D错误.6、A【解题分析】

A.由题图可知,在0℃和100℃两种不同情况下各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积都应该等于1,即相等,A正确;B.由图可知,具有最大比例的速率区间,100℃时对应的速率大,故说明实线为100℃的分布图象,故对应的平均动能较大,B错误;C.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子占据的比例,但无法确定分子具体数目,C错误;D.由图可知,0~400m/s段内,100℃对应的占据的比例均小于与0℃时所占据的比值,因此100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小,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、CD【解题分析】

A.经典力学理论的观点认为时间和空间都是绝对的,在任何参考系中一个事件发生的时间和一个物体的长度总不会改变;而相对论的观点认为时间和空间都是相对的,在不同的参考系中一个事件发生的时间和一个物体的长度会发生改变,故A错误.B.根据时间间隔的相对性:可知,时间延缓效应,因此地面上的人看飞船中的时钟会变慢,但是飞船中的宇航员却看到时钟是准确的,故B错误;C.根据长度的相对性:,可知,在运动方向上长度缩短,所以在地面上的人看来,以3km/s

的速度运动的飞船在运动方向上会变窄,而飞船中的航天员却感到地面上的人看起来比飞船中的人扁一些,故C正确;D.当低速宏观物体时,v<<c时,△t≈△t′,l≈l0,可知“时间膨胀”和“长度收缩”效果可忽略不计,故D正确;8、BC【解题分析】n=4激发态跃迁到n=3激发态时产生光子的能量最小,根据E=hc/λ知,波长最长,故A错误;根据氢光谱的特点可知,从n=4激发态跃迁到基态时产生光子的能量最大,根据E=hc/λ知,波长最短,粒子性最明显,康普顿效应最明显.故B正确.n=4能级的氢原子具有的能量为-0.85ev,故要使其发生电离能量变为0,至少需要0.85eV的能量,故C正确;从n=2能级跃迁到基态释放的光子能量为13.6-3.4=10.2ev,若能使某金属板发生光电效应,从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子能量3.4-1.51=1.89ev<10.2ev,不一定能使该板发生光电效应,D错误.故选BC.点睛:本题考查了波尔原子理论:从高轨道向低轨道跃迁时减少的能量以光子的形式辐射出去;所有的激发态都是不稳定的,都会继续向基态跃迁,故辐射光子的种类;E=hc/λ判断光子能量与波长的关系.只有入射光子的能量大于金属的逸出功才会发生光电效应.判断是否电离,看处于激发态的氢原子吸收能量后的总能量是否大于等于0,一旦大于等于0,说明发生电离.9、AC【解题分析】

小物块在运动过程中受到向下的重力以及竖直向上的洛伦兹力,如果mg=qv0B则小物块受力平衡,小物块做匀速直线运动;如果mg>qv0B则物快物体的受力如图所示,根据牛顿第二定律有:f=μN=μ(mg-qv0B)=ma

因为物块减速运动,所以根据以上表达式知,随速度的减小,其加速度增大,物块做加速度增大的减速运动。

如果mg<qv0B则物块离开水平面做曲线运动,故AC正确,BD错误。

故选AC。10、AD【解题分析】

A.因为横坐标是1/v,所以全过程中,C点的1/v值最小,则速度最大是15m/s.故A正确;B.

AB段牵引力不变,根据牛顿第二定律知,加速度不变,做匀加速直线运动;BC图线的斜率表示电动车的功率,知BC段功率不变,牵引力减小,加速度减小,做加速度减小的加速运动.故B错误;C.电动机的功率为:P=W=6000W,匀加速运动的末速度为:v=3m/s当牵引力等于阻力时,速度最大,由图线知f=400N,根据牛顿第二定律得,匀加速运动的加速度大小a=(F−f)/m=(2000−400)800m/s2=2m/s2,则匀加速运动的时间t=v/a=3/2s=1.5s.故C错误;D.当车加速度为0.75m/s2时,牵引力为:F=f+ma=400+800×0.75N=1000N,此时的速度为:v1=PF=6000/1000m/s=6m/s,则车的动能为:Ek=J=14400J=1.44×104J.故D正确.故选AD.【题目点拨】AB过程牵引力不变,根据牛顿第二定律知,做匀加速直线运动,BC段图线的斜率表示电动车的功率,斜率不变,则功率不变,根据功率与牵引力的关系,判断BC段的运动情况,速度达到最大时,牵引力等于阻力.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、用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置偶然误差同一位置由静止开始m1·OP=m1·OM+m2·ONOP=ON-OM【解题分析】(1)由于落点比较密集,又较多,每次测量距离很难,确定落点平均位置的方法是最小圆法,用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置,这样可以减小偶然误差;

(2)为了保证小球每次到达斜面末端时速度相同,应让小球每次从同一位置由静止滑下;

(3)设落地时间为t,则有:v1=,v′1=,v′2=

而动量守恒的表达式是:m1v1=m1v1′+m2v2′

所以若两球相碰前后的动量守恒,则有:m1•OM+m2•ON=m1•OP

成立;

若碰撞是弹性碰撞,动能是守恒的,则有:m1v12=m1v1′2+m2v2′2

即m1•OM2+m2•ON2=m1•OP2成立

联立可得:OP=ON-OM;点睛:验证动量守恒定律实验中,质量可测,而瞬时速度较难.因此采用了落地高度不变的情况下,水平射程来反映平抛的初速度大小,所以仅测量小球抛出的水平射程来间接测出速度.过程中小球释放高度不需要,小球抛出高度也不要求.最后可通过质量与水平射程乘积来验证动量是否守恒;根据机械能守恒定律可明确机械能是否守恒.12、大于ADm1·x1=m1·x1+m2·(x2-2r)【解题分析】

(1)为防止碰撞后入射球反弹,需要满足入射球的质量应大于被碰球的质量.(2)要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t,得:,因此本实验需要测量的量有两小球的质量m1、m2和测量OM、ON的长度x1和x2;故选AD.(3)因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,x1是A球与B球碰撞平抛运动的位移,该位移可以代表A球碰撞前的速度,x1是A球碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代表碰撞后A球的速度,(x2-2r)是碰撞后B球的水平位移,该位移可以代表碰撞后B球的速度,故所测物理量满足表达式为:m1·x1=m1·x1+m2·(x2-2r)。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)144N(2)1.5m【解题分析】试题分析:(1)运动员在AB上做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为x,斜面的倾角为α,则有vB2=2ax根据牛顿第二定律得mgsinα﹣Ff=ma又sinα=由以上三式联立解得Ff=144N(2)设运动员到达C点时

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