湖南省汨罗市第二中学2024届物理高二下期末质量检测试题含解析_第1页
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湖南省汨罗市第二中学2024届物理高二下期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、相向运动的A、B两辆小车相撞后,一同沿A原来的方向前进,则碰撞前的瞬间()A.A车的动量一定大于B车的动量 B.A车的速度一定大于B车的速度C.A车的质量一定大于B车的质量 D.A车的动能一定大于B车的动能2、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)3、如图所示,T为理想变压器,副线圈回路中的输电线ab和cd的电阻不可忽略,其余输电线电阻可不计,则当电键K闭合时(

)A.交流电压表V1和V2的示数一定都变小B.交流电压表只有V2的示数变小C.交流电流表A1、A2和A3的示数一定都变大D.只有A1的示数变大4、下列说法正确的是A.物体温度升高,分子的平均动能增加B.物体温度升高,每个分子的动能都增加C.物体从外界吸收热量,物体的内能一定增加D.外界对物体做功,物体的内能一定增加5、以下说法正确的是A.布朗运动就是分子的热运动B.物体温度降低时,物体内某个分子热运动的动能一定减小C.封闭气体对容器壁的压强是由于气体分子对容器壁的碰撞引起的D.热量不可能自低温物体传到高温物体6、如图所示为静电除尘原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,放电极和集尘极加上高压电场,使尘埃带上负电,尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,达到除尘目的,图中虚线为电场线(方向未标).不计重力,不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则()A.图中点电势高于点电势B.图中点电场强度小于点电场强度C.尘埃在迁移过程中电势能增大D.尘埃在迁移过程中动能增大二、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、如图所示,用丝线吊一个质量为m的带电(绝缘)小球处于匀强磁场中,空气阻力不计,当小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时()A.小球的动能相同B.丝线所受的拉力相同C.小球所受的洛伦兹力相同D.小球的向心加速度相同8、下列关于光电效应的说法正确的是A.若某材料的逸出功是W,则它的极限频率B.光电子的初速度和照射光的频率成正比C.光电子的最大初动能和照射光的频率成正比D.光电子的最大初动能随照射光频率的增大而增大9、如图所示,质量为M的木板C放在水平地面上,固定在C上的竖直轻杆的顶端分别用细绳a和b连接小球A和小球B,小球A、B的质量分别为mA和mB,当与水平方向成30°角的力F作用在小球B上时,A、B、C刚好相对静止一起向右匀速运动,且此时绳a、b与竖直方向的夹角分别为30°和60°,则下列判断正确的是()A.力F的大小为mBgB.地面对C的支持力等于(M+mA+mB)gC.地面对C的摩擦力大小为mBgD.mA=mB10、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.赫兹通过一系列实验,证实了麦克斯韦关于光的电磁理论B.查德威克用α粒子轰击获得反冲核,发现了中子C.贝克勒尔发现天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型三、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(甲)是用“双缝干涉测量光的波长”实验设备实物图.(1)已知单缝与双缝间的距离,双缝与屏的距离,双缝间距.用测量头来测量亮纹中心的距离,测量头由分划板、目镜手轮等构成,转动手轮,使分划板左右移动,让分划板的中心刻线对准第1条亮纹的中心(如图(乙)所示),记下此时手轮上的读数______,转动测量头,使分划板中心刻线对准第4条亮纹的中心,记下此时手轮上的读数,如图(丙)所示.则该光被的波长为_____.(保留两位有效数字)(2)若在调节过程中观察到如右图(丁)所示的千涉条纹,则出现这种现象的原因是______A.单缝与双缝不平行B.单缝与双缝的距离太近C.设备安装时,没有调节光源的高度,使光线把整个光屏都照亮12.(12分)利用单摆周期公式测重力加速度实验中,①要在摆球通过_____________(填平衡位置、最大位移或任意标记位置)时开始计时.②摆球再经过此位置__________次才完成一次全振动.③测出几组摆长L和相应周期T后,作出了图线,如图所示,已知图像与横轴间的夹角为θ,图线上A、B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),则可以得重力加速度g=________.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)遥控电动玩具车的轨道装置如图所示,轨道ABCDEF中水平轨道AB段和BD段粗糙,AB=BD=2.5R,小车在AB和BD段无制动运行时所受阻力是其重力的0.02倍,轨道其余部分摩擦不计。斜面部分DE与水平部分BD、圆弧部分EF均平滑连接,圆轨道BC的半径为R,小段圆弧EF的半径为4R,圆轨道BC最高点C与圆弧轨道EF最高点F等高。轨道右侧有两个与水平轨道AB、BD等高的框子M和N,框M和框N的右边缘到F点的水平距离分别为R和2R。额定功率为P,质量为m可视为质点的小车,在AB段从A点由静止出发以额定功率行驶一段时间t(t未知)后立即关闭电动机,之后小车沿轨道从B点进入圆轨道经过最高点C返回B点,再向右依次经过点D、E、F,全程没有脱离轨道,最后从F点水平飞出,恰好落在框N的右边缘。(1)求小车在运动到F点时对轨道的压力;(2)求小车以额定功率行驶的时间t;(3)要使小车进入M框,小车采取在AB段加速(加速时间可调节),BD段制动减速的方案,则小车在不脱离轨道的前提下,在BD段所受总的平均制动力至少为多少。14.(16分)如图所示,有一矩形区域abcd,水平方向ab边长,竖直方向ad边长,一电荷量为,质量为的带正电的粒子由a点沿ab方向以大小为的速度v进入该区域当该区域存在与纸面垂直的匀强磁场时,粒子的运动轨迹恰好通过该区域的几何中心O点,不计粒子的重力,求:粒子在磁场区域运动的半径大小;匀强磁场的磁感应强度大小和方向;粒子通过磁场区域所用的时间.15.(12分)如图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,为交流电流表,有一单匝线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.已知图甲中电阻R=9Ω,线圈内阻r=1Ω,求:(1)交流电流表的示数(2)写出交变电流i的瞬时表达式(3)穿过线圈磁通量的最大值Φm

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】

两车相撞过程,系统的动量守恒,相撞后,总动量沿A原来的方向,根据动量守恒定律得知,碰撞前的总动量的方向与A原来的速度方向,由于A.B是相向运动,动量又是矢量,则得,A车的动量一定大于B车的动量.由于两车的质量关系未知,无法判断速度大小、动能大小的关系.故A正确.故选A点睛:两车相撞过程,系统的动量守恒,相撞后,总动量沿A原来的速度方向,根据动量守恒定律分析可知,碰撞前的总动量的方向,即可得到两车动量大小的关系.2、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。3、B【解题分析】

输出电压是由输入电压和匝数比决定的,输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,根据理想变压器的原理分析即可。【题目详解】AB.当S闭合时,两个电阻并联,电路的总电阻减小,由于输入电压和匝数比不变,所以副线圈的输出的电压不变,即V1示数不变,副线圈的电流变大,副线圈回路中的输电线ab和cd的电阻不可忽略,所以输电线ab和cd上的电压变大,所以V2的示数变小,故A错误,B正确;CD.副线圈的电流变大,所以A2和A1的示数变大,由于R1两端电压减小,所以A3的示数减小,故C、D错误。【题目点拨】本题主要考查了变压器在输电方面的的应用,较为简单。4、A【解题分析】

AB.温度是分子平均动能的标志,所以温度升高,分子平均动能变大,但并非每个分子动能都增大,A正确B错误。CD.根据热力学第一定律可知,所以物体从外界吸收热量或外界对物体做功,物体的内能均不一定增加,CD错误。5、C【解题分析】

A.布朗运动就是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子的热运动的具体表现,选项A错误;B.物体温度降低时,物体分子的平均动能减小,但是物体内某个分子热运动的动能不一定减小,选项B错误;C.封闭气体对容器壁的压强是由于气体分子对容器壁的碰撞引起的,选项C正确;D.根据热力学第二定律可知,热量也可能自低温物体传到高温物体,但是要引起其他的变化,选项D错误.6、D【解题分析】

A.由题带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移,则知集尘极带正电荷,是正极,所以电场线方向由集尘极指向放电极,A点更靠近放电极,所以图中A点电势低于B点电势.故A错误;B.由图可知,A点电场线比较密,所以点电场强度大于点电场强度,故B错误;CD.带电尘埃所受的电场力方向与位移方向相同,做正功,所以在迁移过程中电势能减小,动能增大.故C错误,D正确.故选D.点睛:根据电场方向,分析尘埃所受的电场力方向,判断其电性.放电极与集尘极间建立非匀强电场,尘埃所受的电场力是变化的.电场力对尘埃做正功.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】

带电小球在重力与拉力及洛伦兹力共同作用下,绕固定点做圆周运动,由于拉力与洛伦兹力始终垂直于速度方向,它们对小球不做功.因此仅有重力作功,则有机械能守恒.从而可以确定动能是否相同,并由此可确定拉力与洛伦兹力.由向心加速度公式和牛顿第二定律列式分析.【题目详解】A、小球运动过程中,所受的细线的拉力与洛伦兹力对小球不做功,仅仅有重力作功,则小球机械能守恒,所以小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时的动能相同;故A正确.B、小球经过最低点时速度大小不变,则根据牛顿第二定律可知,由于速度方向不同,导致产生的洛伦兹力的方向也不同,则拉力的大小也不同;故B错误.C、小球经过最低点时速度大小不变,由于速度方向不同,导致产生的洛伦兹力的方向也不同,则洛伦兹力不相同;故C错误.D、小球的动能相同则速度的大小相等,据知,v、r相同,可知小球所受的向心力相同,向心加速度相同;故D正确.故选AD.【题目点拨】本题考查对小球进行受力分析,并得出力做功与否,根据机械能守恒定律来解题是突破口,同时注意洛伦兹力方向随着速度的方向不同而不同.最后由牛顿第二定律来分析向心力与向心加速度.8、AD【解题分析】光电子的初动能为,BC错;9、ACD【解题分析】以B为研究对象,分析受力,水平方向受力平衡,则有:Fcos30°=Tbcos30°,得:Tb=F

竖直方向受力平衡,则:Fsin30°+Tbsin30°=mBg得:F=mBg,故A正确;以ABC整体为研究对象受力分析,竖直方向:N+Fsin30°=(M+mA+mB)g,可见N小于(M+mA+mB)g,故B错误;以ABC整体为研究对象受力分析,水平方向:f=Fcos30°=mBgcos30°=mBg,故C正确;以A为研究对象受力分析,竖直方向:mAg+Tbsin30°=Tasin60°;水平方向:Tasin30°=Tbsin60°;联立得:mA=mB,故D正确;故选ACD.点睛:本题考查受力分析以及平衡条件的应用,关键是灵活的选择研究对象,采用隔离法和整体法结合比较简便.10、AC【解题分析】

A、麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证实了麦克斯韦的电磁理论,选项A正确;B、卢瑟福用α粒子轰击,获得反冲核,发现了质子,选项B错误;C、贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核具有复杂结构,选项C正确;D、卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型,选项D错误.【题目点拨】此题是对近代物理学史的考查;都是课本上涉及的物理学家的名字及其伟大贡献,只要多看书、多积累即可很容易得分;对物理学史的考查历来都是考试的热点问题,必须要熟练掌握.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)手轮测量装置为螺旋测微器,第一条读数为2mm+19.2×0.01mm=2.192mm,第4条读数为7.5mm+37.0×0.01mm=7.870mm.根据,,代入数据得:m(2)分析可知,出现丁图原因为光路调节中,没有调节好光源得高度,导致光路不正.故C正确,AB错误。12、①平衡位置②2③【解题分析】①要在摆球通过平衡位置时开始计时.②摆球再经过平衡位置2次才完成一次全振动.③令图线斜率为k,则由图像可知:;

由周期公式得:

有:g=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)34mg,方向竖直向下;(2)13mgR5P;(3)【解题分析】

(1)小车平抛过程,有:2R=vFt…①2R=12gt2⋯由①②联立解得:vF=gR⋯③在F点,对小车由牛顿第二定律得:mg﹣FN=mvF2由③④得:FN=34由牛顿第三定律得小

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