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文档简介
2024届安徽省合肥市示范初中物理高二第二学期期末监测模拟试题注意事项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、如图所示,两相同的木块A、B静止在水平面上,它们之间的距离为L.今有一颗子弹以较大的速度依次射穿了A、B,设子弹射穿A木块的过程中所用时为tA,子弹射穿B木块的过程中所用时间为tB.A、B停止时,它们之间的距离为s,整个过程中A、B没有相碰.子弹与木块的作用力恒定,则()A.s=L,tA=tB B.s>L,tA<tBC.s<L,tA>tB D.s<L,tA<tB2、如图所示的各图象中表示交变电流的是()A. B. C. D.3、下列说法正确的是()A.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应C.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变D.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体4、有一只小船停靠在湖边码头,小船又窄又长(估计重一吨左右).一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量,他进行了如下操作:首先将船平行于码头自由停泊,轻轻从船尾上船,走到船头停下,而后轻轻下船.用卷尺测出船后退的距离d,然后用卷尺测出船长L.已知他的自身质量为m,水的阻力不计,船的质量为()A. B.C. D.5、下列说法正确的是()A.玛丽·居里首先提出了原子的核式结构模型B.卢瑟福在α粒子散射实验中发现了电子C.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子D.玻尔为解释光电效应的实验规律提出了光子说6、关于矢量和标量的正负,下列说法正确的是A.矢量的正负表示大小,正值一定比负值大B.矢量的正负表示方向,正值与负值方向相反C.标量的正负表示大小,正值一定比负值大D.标量只有正值,没有负值二、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,边长为L=0.20m的正方形线圈abcd,其匝数为n=10、总电阻为r=2Ω,外电路的电阻为R=8Ω,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度B=1T,若线圈从图示位置开始,以角速度ω=2rad/s绕OO′轴匀速转动,则以下判断中正确的是A.闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=0.8sin2t(V)B.从t=0时刻到时刻,通过R的电荷量q=0.02CC.从t=0时刻到时刻,电阻R上产生的热量为Q=3.2π×10-4JD.在时刻,磁场穿过线圈的磁通量为零,但此时磁通量随时间变化最快8、一列简谐横波在弹性介质中沿x轴传播,波源位于坐标原点O,t=O时刻波源开始振动,t=3s时波源停止振动,如图为t=3.2s时的波形图.其中质点a的平衡位置离原点O的距离为x=2.5m.以下说法正确的是A.波速为5m/sB.波长λ=2.0mC.波源起振方向沿y轴正方向D.在t=3.3s,质点a位于波谷9、下列说法中正确的是()A.晶体一定具有各向异性,非晶体一定具有各向同性B.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同C.液晶既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性D.随着分子间距离的增大,分子间作用力减小,分子势能也减小10、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)如图所示,某同学将两块质量分别为m1和m2的不同物块用细线连接,置于光滑的水平桌面上,两个物块中间夹有一根压缩了的轻质弹簧.烧断细线,物块从静止开始运动,最终离开桌子边缘做平抛运动.该同学通过必要的测量,以验证物体间相互作用时的动量守恒定律.(1)该同学还需要的实验器材是_______;(2)本实验中要直接测量的物理量是_________;(3)用实验中所测量的物理量,写出验证动量守恒定律的关系式_________.12.(12分)用气垫导轨和光电门验证弹簧将滑块A、B弹开过程中的动量守恒,实验装置如图所示,实验时用细线将两滑块拉近,使弹簧处于压缩状态,然后烧断细线,弹簧将两滑块弹开,两滑块由静止开始运动。已知两遮光板宽度相同,滑块A的质量为m1,B的质量为m2。(1)实验中还必须记录的物理量为__________________A.弹开后滑块A经过光电门的遮光时间t1B.弹开后滑块B经过光电门的遮光时间t2C.烧断细线前滑块A离左侧光电门的距离L1D.烧断细线前滑块B离右侧光电门的距离L2E.两遮光板的宽度d(2)若测得的物理量在误差允许的范围内符合表达式__________________(用题干和第(1)问中给出的相关字母表达),则说明弹簧将滑块A弹开过程中系统总动量守恒。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)一个倾角为θ=37°的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=4.0m/s的初速度由底端沿斜面上滑,小物块与斜面的动摩擦因数μ=0.1.若斜面足够长,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,求:(1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;(2)小物块上滑的最大距离;(3)小物块返回斜面底端时的速度大小.14.(16分)如图甲所示,水平轨道AB与竖直面内半径为R=0.1m的光滑螺旋状圆轨道O、倾角为θ=37°斜面BD轨道紧密平滑连接。一质量为M=0.1kg,两端都可作为车头、极小的玩具小车内装有加速度显示器,如图乙是其放大图,两弹簧两端分别与振子和小车相连,静止时弹簧处于原长位置,指针位于“0”刻度处。现使小车在外力作用下沿水平轨道AB以加速度a=2m/s2从静止开始加速至B点,之后撤去外力小车沿圆轨道继续运动,并冲上斜面BD。已知小车在冲上斜面BD时指针离开“0”刻度2mm,其中两弹簧劲度系数为k=10N/m,振子质量为m=0.01kg,与车厢无摩擦。求:(1)小车冲上斜面BD时,显示器指针位于“0”刻度左方还是右方?小车与斜面的动摩擦因素μ为多少?(2)要使小车能够返回AB面上,则其在BD面上运动的最短时间tmin;(3)要使小车不脱离轨道,则小车开始运动时,外力在AB面上作用的距离x满足的条件。15.(12分)如图所示的电路中,两平行金属板水平放置,两板间的距离.电源电动势,内电阻,电阻.闭合开关,待电路稳定后,一带电的液滴恰静止于两板间已知液滴带电量,质量(取)求:(1)两板间的电压;(2)滑动变阻器接入电路的阻值;(3)电源的输出功率.
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、B【解题分析】试题分析:子弹依次射穿了木块A、B,由于先经过木块A,故经过木块A的任意时刻的速度大于经过木块B任意时刻的速度,即经过木块A的平均速度大,故根据,经过木块A的时间较短,故tA<tB;子弹射穿木块过程,木块是匀加速运动,子弹与木块的作用力F恒定,故根据动量定理,有:(F-f)t=mv由于经过木块A的时间较短,故木块A获得的初速度较小;根据牛顿第二定律,有:F-f=ma,故木块A、B的加速度相同;根据运动学公式v2-v02=2ax,可得木块A滑动的距离较小,故s>L;故选B考点:牛顿第二定律;动量定理.2、D【解题分析】
ABC:图中电流的方向没有发生变化,不是交变电流。故ABC三项错误。D:图中电流大小和方向都随时间做周期性变化,是交变电流。故D项正确。3、A【解题分析】
扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,选项A正确;扩散现象是分子热运动引起的分子的迁移现象,没有产生新的物质,是物理现象,故B错误;在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能增加,选项C错误;将一块晶体敲碎后,分子结构没有发生变化,则得到的小颗粒仍然是晶体,选项D错误,故选A.4、A【解题分析】
设人走动时船的速度大小为v,人的速度大小为v′,人从船尾走到船头所用时间为t.取船的速度为正方向.则,;根据动量守恒定律:Mv-mv′=0,则得:,解得船的质量:,故选A.5、C【解题分析】A、卢瑟福在α粒子散射实验中发现极少数粒子发生极大角度的偏转,从而提出了原子核式结构学说,本实验中没有发现质子,是其在用α粒子轰击氮核时发现了质子,故AB错误;
C、查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子,故C正确;D、贝可勒尔发现的天然放射现象说明原子核有复杂结构,故D正确.点睛:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.6、B【解题分析】
既有大小又有方向,运算时遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位移等都是矢量;矢量的符号表示方向.只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量.标量的符号表示大小.【题目详解】矢量既有大小又有方向,矢量的符号表示方向,矢量的正负表示方向,矢量的绝对值表示大小,则正值与负值方向相反,正值不一定比负值大,A错误B正确;标量的正负不一定表示大小,比如功,是标量,正负表示是正功还是负功,C错误D错误.【题目点拨】矢量与标量有两大区别:一是矢量有方向,标量没有方向;二是运算法则不同,矢量运算遵守平行四边形定则,标量运算遵守代数加减法则.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、BD【解题分析】
A.闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=EmsinωtEm=nBSω所以e=nBL2ωsinωt=0.4sin2t故A错误.B.由电量的定义式故B错误.C.从t=0时刻到时刻,电阻的焦耳热为故C错误.D.,在时刻,线圈从图示位置转过90°,此时磁场穿过线圈的磁通量最小,但此时磁通量随时间变化最快,感应电动势最大,故D正确.故选BD.【题目点拨】线框在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交变电流.而对于电表读数、求产生的热量均由交变电的有效值来确定,而涉及到耐压值时,则由最大值来确定.而通过某一电量时,则用平均值来求.同时注意磁场只有一半.8、AB【解题分析】
波速,故A正确;由题图可知,波长λ=2
m,故B正确;t=3.2
s时,△x=v•△t=5×3.2
m=16
m,由于λ=2.0
m,故波形前端的运动同x=2.0
m质点的运动,可判断2.0
m处的质点向下振动,故波源起振方向沿y轴负方向,故C错误;波的周期为,从图示时刻经△t=0.1
s=T/4,质点a位于平衡位置,故D错误;故选AB.9、BC【解题分析】试题分析:只有单晶体具有各向异性,而多晶体是各向同性的,故A错误;内能与物体的温度、体积、分子数等因素有关,内能不同,温度可能相同,则分子热运动的平均动能可能相同,故B正确;液晶,即液态晶体,像液体一样具有流动性,具有各向异性,故C正确;随着分子间距离的增大,分子间作用力不一定减小,当分子表现为引力时,分子做负功,分子势能增大,故D错误考点:考查了分子间的相互作用力;晶体和非晶体.【名师点睛】晶体有单晶体和多晶体两种,单晶体各向异性,而多晶体各向同性.物体的内能与温度、体积等因素有关.温度是分子热平均动能的标志.液晶具有各向异性.分子力与分子间距离之间的关系比较复杂,分子间距离增大,分子力不一定减小,分子势能也不一定减小10、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.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、刻度尺两物块平抛运动的水平位移x1和x2m1x1=m2x2【解题分析】
(1)取小球1的初速度方向为正方向,两小球平抛初速度分别为v1、v2,平抛运动的水平位移分别为x1、x2,平抛运动的时间为t.需要验证的方程:0=m1v1−m2v2又v1=x1/t,v2=x2/t代入得到m1x1=m2x2故需要测量两木块落地点到桌面边缘的水平距离x1、x2所以需要的器材为刻度尺.(2)烧断细线后,两球离开桌面做平抛运动,由于高度相等,则平抛的时间相等,水平位移与初速度成正比,把平抛的时间作为时间单位,小球的水平位移可替代平抛运动的初速度.需要直接测量的物理量是两物块平抛运动的水平位移x1和x2;(3)将需要验证的关系速度用水平位移替代,验证动量守恒定律的关系式为m1x1=m2x2;12、(1)AB(2)m1【解题分析】
第一空.第二空.设遮光板的宽度为d,滑块经过光电门时的速度:v1=dt1,v2=dt2,烧断细线过程系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:m1v1-m2v2=0,整理得:m1t1四、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)小物块沿斜面上滑时的加速度大小为8m/s2.(2)小物块上滑的最大距离为1.0m.(3)小物块返回斜面底端时的速度大小2m/s.【解题分析】试题分析:(1)根据牛顿第二定律求出小物块上滑的加速度大小.(2)通过匀变速直线运动的速度位移公式求出小物块上滑的最大距离.(3)根据牛顿第二定律求出下滑的加速度,通过速度位移公式求出下滑到斜面底端的速度大小.解:(1)小物块在斜面上的受力情况如右图所示,重力的分力根据牛顿第二定律有FN=F2①F1+Ff=ma②又因为Ff=μFN③由①②③式得a=gsinθ+μ
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