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文档简介
2024届广州天河区一一三中高二物理第二学期期末联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、北京至上海的高铁里程约,京沪高铁“复兴号”列车提速至,使运行时间缩短至4个半小时.下列说法正确的是A.4个半小时指的是时刻B.是指列车的平均速度C.由题目信息可以估算列车在任意段时间内的平均速度D.研究“复兴号”列车经过某一站牌的时间,不能将其看做质点2、如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的规律认识错误的是()A.用能量为14.0eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离B.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁所辐射的光中,有3种不同频率的光能使锌发生光电效应C.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eVD.用能量为10.21eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态3、根据分子动理论,物体分子同距离为等于10-10m,此时分子所受引力和斥力大小相等,以下说法正确的是A.当分子间距离等于时,分子具有最大势能,距离增大或减小时势能都变小B.当分子间距离等于时,分子具有最小势能,距离增大或减小时势能都变大C.分子距离越大,分子势能越大,分子距离越小,分子势能越小D.分子距离越大,分子势能越小,分子距离越小,分子势能越大4、关于物理学史,下列说法不正确的是A.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子B.卢瑟福发现了质子,并预言了中子的存在C.密立根最早测得电子电荷量D.普朗克提出了量子理论和光子说5、如图所示为风速测量仪的简易模型,在风力的作用下,风叶通过杆带动与其固定在一起的永磁铁转动,假设杆的转速与风速成正比,在某—风速作用下,线圈中产生的正弦式电流如图乙所示,下列说法中正确的是:A.风叶带动杆的转速为5r/sB.电流的表达式为C.风速加倍时线圈中电流的有效值为0.6AD.风速加倍时电流的表达式为6、有一家用电褽斗,其内部电路结构如图所示,改变内部连线方式可以使电褽斗处于断开状态或获得低、中、高三个不同的温度挡,选项图中是它的四种不同的连接方式,其中能获得低挡温度的是()A. B.C. D.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、压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球.小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是()A.从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动B.从t2到t3时间内,小车做变加速直线运动C.从t1到t2时间内,小车做变加速直线运动D.从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动8、氢原子能级如图所示,已知可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内,则下列说法正确的是()A.氢原子能量状态由n=2能级跃迁到n=1能级,放出光子为可见光B.大量氢原子处于n=4能级时,向低能级跃迁能发出6种频率的光子C.处于基态的氢原子电离需要释放13.6eV的能量D.氢原子处于n=2能级时,可吸收2.86eV能量的光子跃迁到高能级9、如图所示,A、B两球穿过光滑水平杆,两球间用一细绳连接,当该装置绕竖直轴OO′匀速转动时,两球在杆上恰好不发生滑动.若两球质量之比mA∶mB=2∶1,那么关于A、B两球的下列说法中正确的是()A.A、B两球受到的向心力之比为2∶1B.A、B两球角速度之比为1∶1C.A、B两球运动半径之比为1∶2D.A、B两球向心加速度之比为1∶210、下列说法正确是A.电子的衍射图样说明光的波动性B.粒子散射实验证实原子核由质子、中子组成C.德布罗意波和光波都是概率波D.康普顿效应和光电效应深入揭示了光的粒子性三、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)某实验小组为验证动量守恒定律,将一轻弹簧压缩并用细线拴住置于水平光滑桌面上,紧挨着压缩后的轻弹簧两端分别放置大小相等、质量不等的小球a和b,系统处于静止状态,如题11图所示.将细线烧断,球被弹出,两小球飞离桌面前都已离开弹簧.(1)若只需验证动量守恒定律,请你在以下操作中选出最简单有效的操作步骤________(只填写操作步骤前的字母代号)A.用螺旋测微器测量出小球的直径d;B.用刻度尺测量出桌面离水平地面的竖直高度h;C.用天平分别测量出a、b两小球的质量ma和mb;D.用重锤线分别悬于小球a和b飞离桌子边缘的位置,待其静止时记下重锤在地面上的投影点O1、O2;E.烧断细线,记下两小球a和b第一次落地时的位置M点和N点;F.用刻度尺分别测量O1M的长度Sa和O2N的长度Sb;G.利用h、g(重力加速度)计算时间,再用Sa和Sb计算出两球水平飞出速度va、vb.(2)请你写出验证动量守恒最简单有效的关系式____________(选用d、h、ma、mb、g、Sa、Sb表示).(3)若实验小组还需测定烧断细线前,压缩弹簧储存的弹性势能.则弹性势能的表达式EP=________(选用d、h、ma、mb、g、Sa、Sb表示).12.(12分)某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ的实验中:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图所示,可知其长度为_____mm;
(2)用多用电表的欧姆挡粗测该圆柱体的电阻Rx的阻值在90Ω左右,现要测量其阻值,实验室提供如下器材:A.电流表A1(量程50mA、内阻约1Ω)B.电流表A2(量程200mA、内阻约为0.2Ω)C.电流表A3(量程0.6A、内阻约为0.1Ω)D.定值电阻R0=30ΩE.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)F.电源E(电动势为4V)G.开关S、导线若干①.某同学设计了一个测量电阻Rx的实验电路,如图乙所示。为保证测量时M、N两电表读数均不小于其量程的1/3,M、N两处的电流表应分别选用:M为___,N为__(均选填“A1”、“A2”或“A3”)。
②.若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=_______。③.考虑本次测量存在一定的系统误差,所以测量值比真实值____(填“偏大”或“偏小”)。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)如图甲所示,MN、PQ是固定于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=2.0m;R是连在导轨一端的电阻,质量m=1.0kg的导体棒ab垂直跨在导轨上,电压传感器与这部分装置相连.导轨所在空间有磁感应强度B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场.从t=0开始对导体棒ab施加一个水平向左的外力F,使其由静止开始沿导轨向左运动,电压传感器测出R两端的电压随时间变化的图线如图乙所示,其中OA段是直线,AB段是曲线、BC段平行于时间轴.假设在从1.2s开始以后,外力F的功率P=4.5W保持不变.导轨和导体棒ab的电阻均可忽略不计,导体棒ab在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好.不计电压传感器对电路的影响(g=10m/s2).求(1)导体棒ab做匀变速运动的加速度及运动过程中最大速度的大小;(2)在1.2s~2.4s的时间内,该装置产生的总热量Q;(3)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数μ和电阻R的值.14.(16分)如图甲所示,初始有一质量m=5kg的物块以速度v0=10m/s在水平地面上向右滑行,在此时刻给物块施加一水平外力F,外力F随时间t的变化关系如图乙所示,作用3s时间后撤去外力F,规定水平向右为正方向,已知物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s1.求:(1)撤去拉力F时物块的速度大小;(1)物块向右滑行的总位移.15.(12分)如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5m的光滑水平桌面上,现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=l.8m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出。己知mA=lkg,mB=2kg,mC=3kg,g=10m/s2,求:(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;(3)滑块C落地点与桌而边缘的水平距离。
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、D【解题分析】4个半小时对应时间轴上的一段,所以是时间间隔.故A错误;由题可知350km/h是列车运动的最大速度,不是平均速度,故B错误;不知道各段的位移与时间,所以不能估算列车在任意一段时间内的平均速度.故C错误;当研究“复兴号”列车经过某一站牌的时间时,列车的长度是关键,所以不能将其看做质点.故D正确.故选D.点睛:本题考查平均速度、瞬时速度、最大速度、时间与时刻及质点参考系的概念;对于相近概念一定要准确掌握它们的异同点,作到准确区分.2、D【解题分析】
A.用能量为14.0eV的光子照射,氢原子可以从基态跃迁到无穷远,多余的能量转化为电离后的动能,故A正确.B.一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,辐射光子种类数目为6种,其中有3种光子能量大于3.34eV,故B正确.C.氢原子跃迁辐射光子能使锌板发生光电效应,一部分克服逸出功,多余部分以动能形式随光电子逸出.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时辐射光子最大能量为12.09eV,克服逸出功后剩余的最大动能为8.75eV,故C正确.D.当氢原子吸收的光子能量刚好等于能级差时,氢原子会跃迁到对应的高能级上去.由于没有任何一个高能级与基态的能级差等于10.21eV,而且又不足以跃迁到无穷远发生电离,所以用能量为10.21eV的光子照射,不能使处于基态的氢原子跃迁,故D错误.3、B【解题分析】
r>r0,分子力表现为引力,r<r0,分子力表现为斥力,当r从无穷大开始减小,分子力做正功,分子势能减小,当r减小到r0继续减小,分子力做负功,分子势能增加,所以在r0处有最小势能.分子间距离从r0增大或减小时势能都变大.故B正确,ACD错误.【题目点拨】解决本题的关键掌握分子力的特点:r>r0,分子力表现为引力,r<r0,分子力表现为斥力.以及分子力做功与分子势能的关系:分子力做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加.4、D【解题分析】
汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,故A正确;卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,故B正确;美国科学家密立根最早用油滴实验测得电子电荷量的精确数值,故C正确.普朗克提出了量子理论,为了解释光电效应现象,爱因斯坦提出了光子说,故D错误;本题选错误的,故选D.【题目点拨】汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,说明原子是有复杂结构的.卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,密立根最早用油滴实验测得电子电荷量的精确数值,普朗克提出了量子理论,爱因斯坦提出了光子说.5、A【解题分析】
B.由图象可知,线圈转动周期T=0.2s,则,故交流电的电流表达式:i=0.6sin10πt(A),故B错误.A.根据ω=2πn可知转速为5r/s,故A正确.C.由转速与风速成正比,当风速加倍时,转速也加倍,电流的最大值Im=1.2A,故有效值;故C错误.D.由转速与风速成正比,当风速加倍时,转速也加倍,电流的最大值Im=1.2A,则电流的表达式为:i=1.2sin20πt(A),故D错误.6、B【解题分析】
A.A选项为断路,没有电流,不工作,A错误;BCD.B选项R1、R2串联,发热功率为:;C选项只有R1工作,发热功率为:;D选项R1、R2并联,发热功率为:;可以判断出,P2最小,所以能获得低挡温度的是B选项。故选B。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.在t1~t2内,I变大,阻值变小,压力变大,小车做变加速运动,故A错误;B.在t2~t3内,I不变,压力恒定,小车做匀加速直线运动,故B错误;C.在t1~t2内,I变大,阻值变小,压力变大,小车做变加速运动,故C正确;D.在t2~t3内,I不变,压力恒定,小车做匀加速直线运动,故D正确.8、BD【解题分析】根据Em-En=hv,由n=2能级跃到n=1能级产生的光子能量为E=-3.4--13.6=10.2eV,大于可见光的能量范围,故放出的光子不是可见光,故A错误;处于n=4能级的激发态氢原子向低能级跃迁时,能产生C42=6种不同频率的光子,故B正确.处于基态的氢原子电离需要吸收13.6eV的能量,故C错误.电子处于n=29、BCD【解题分析】由绳子的拉力提供向心力,绳子的拉力相等,所以向心力相等,向心力大小之比为1:1,故A错误;同轴转动角速度相同,由绳子的拉力提供向心力,则有:mAω2rA=mBω2rB,解得:,故BC正确;根据a=ω2r得:,故D正确;故选BCD。10、CD【解题分析】
A.电子的衍射图样说明实物粒子也有波动性,选项A错误;B.粒子散射实验证实原子的核式结构理论,选项B错误;C.德布罗意波和光波都是概率波,选项C正确;D.康普顿效应和光电效应深入揭示了光的粒子性,选项D正确;故选CD.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、CDEFmaSa【解题分析】
(1)(2)球离开桌面后做平抛运动,取A的初速度方向为正方向,两球质量和平抛初速度分别为:ma、mb、va、vb,平抛运动的水平位移分别为Sa、Sb,平抛运动的时间为t,需要验证的方程:0=mava(3)平抛运动竖直方向h=12gt2,得到t=2hg,对系统根据能量守恒定律有12、50.15A1A2偏大【解题分析】(1)游标卡尺的读数为:主尺+游标尺=50mm+3×0.05mm=50.15mm;(2)①电阻R0的电流:,通过待测电阻的电流:,故M表选A1,N表选A2。②通过R0的电流为:IR0=IN-IM;并联电路电流之比等于电压之比的倒数,可得,解得:。③因电流表有电阻,则测量值比真实值偏大。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)a
=0.75m/s2
vm=
l.0m/s
(2)Q=5.31J
(3)μ=0.2,R=0.4Ω
【解题分析】试题分析:(1)导体棒内阻不计,E=U,B、L为常数,在0~1.2s内导体棒做匀加速直线运动.设导体棒加速度为a,t1=1.2s时导体棒速度为v1,由图可知,此时电压U1=0.90V.1分得v1=0.90m/s1分由1分得a=0.75m/s21分从图可知,t=2.4s时R两端的电压最大,Em=l.0V由得vm=l.0m/s1分(2)在1.2s~2.4s内,由功能关系得2分解得Q=5.31J1分(3)当t=l.2s时,设拉力为F1,则1分同理,设t=2.4s时拉力为F2,则根据牛顿第二定律1分1分又1分代入数据可得μ=0.2,R=0.4Ω1分考点:考查了导体切割磁感线运动综合应用14、
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