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文档简介

2024届广东省深圳市翻身实验学校高二物理第二学期期末统考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、如图所示,闭合矩形线框abcd位于磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,让线框以沿与ab边垂直的速度v在磁场中匀速运动,则关于线框中感应电流和感应电动势判断正确的是A.cd中有向上的电流,且c点电势高于d点电势B.cd中有向上的电流,且d点电势高于c点电势C.cd中没有感应电流,且d点电势不等于c点电势D.cd中没有感应电流,且d点电势等于c点电势2、如图所示,通过空间任意一点A可作无限多个斜面,如果将若干个小物体在A点分别从静止沿这些倾角各不相同的光滑斜面同时滑下,那么在某一时刻这些小物体所在位置所构成的面是()A.球面 B.抛物面C.水平面 D.无法确定3、如图所示,长方形物体各个面与水平地面间的动摩擦因数均相同,使物体以甲、乙、丙三种方式在水平地面上滑行,物体受到的摩擦力分别为、、,则()A.B.C.D.4、2016年“蛟龙”再探深海,前往太平洋、印度洋执行实验性应用航次。假设深海探测器在执行下潜任务中,探测器最后达到某一恒定的收尾速度。若探测器质量为m,由于重力作用下潜,探测器的收尾速度为v,探测器受到恒定的浮力F,重力加速度为g,下列说法正确的是()A.探测器达到收尾速度后,合力为向下B.无论是达到收尾速度前,还是达到收尾速度后,探测器受到的合力都不能是零C.探测器达到收尾速度前,受到的合力可能为零D.探测器达到收尾速度后,探测器受到的水的阻力为mg-F5、如图示,将一质量为m的足够长的长木板静止地放在水平地面上,另一质量为m的物块以水平初速度V0滑上长木板,若木板与木块的动摩擦因数为3μ、木板与地面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,则在木块与长木板相对静止之前,长木板受地面的摩擦力大小为()A.5μmgB.4μmgC.3μmgD.2μmg6、如图甲所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为m、边长为a的单匝均匀正方形铜线框,从位置1以速度v0进入竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场,并开始计时,磁场的宽度为b,且b>3a,在3t0时刻,线框到达2位置速度又为v0并开始离开匀强磁场.此过程中v-t图像图乙所示,则A.t0时刻,线框的速度为vB.t=0时,线框上MN两端的电势差为Bav0C.线框刚完全离开磁场的位置3瞬间的速度可能比2t0时刻的速度大D.线框从位置1进入磁场到完全离开磁场的位置3过程中,线框中产生的电热为2Fb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、一定量的理想气体的状态经历了如图所示的ab、bc、cd、da四个过程.其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,da和bc平行.则气体在(

).A.ab过程中体积不断增加 B.da过程中体积保持不变C.cd过程中内能保持不变 D.bc过程中内能不断减少8、如图所示,垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场以虚线为界,虚线左侧磁场范围足够大,单匝矩形线圈中的轴线与磁场边界重合,线圈以恒定的角速度ω绕中轴线转动,线圈所围面积为S,线圈导线的总电阻为R。t=0时刻线圈平面与纸面重合,以下说法正确的是()A.时刻t线圈中电流的瞬时值i=sinωtB.线圈中电流的有效值I=C.线圈中电流的有效值I=D.线圈消耗的电功率P=9、如图,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C,最后由状态C变化回状态A.已知状态A的温度为300K,理想气体的热力学温度T与分子平均动能成正比.下列对气体分析正确的有A.气体从状态A变化到状态B的过程为等温膨胀B.气体从状态C变化回状态A的过程为等压压缩C.气体在状态B的温度为1200KD.气体在状态B时的分子平均动能为状态C时平均动能的两倍10、关于热力学第二定律,下列说法正确的是A.空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性B.“第二类永动机”不可能制成是因为它违反了能量守恒定律C.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的D.自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的三、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)下图为研究电磁感应现象的实验装置,部分导线已连接.(1)用笔画线代替导线将图中未完成的电路连接好____________________.(2)在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将______________(选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”).(3)研究双缝干涉现象时,如图1所示,调节仪器使分划板的中心刻度对准一条亮条纹的中心A,示数如图2所示,其读数为__________mm.移动手轮至另一条亮条纹中心B,读出其读数为27.6mm.已知双缝片与光屏间距为0.6m,所用双缝相距0.2mm,则所测单色光波长为_________m.图1图212.(12分)某同学在“用单摆测重力加速度”的实验中进行了如下的操作:(1)用20分度的游标卡尺测量摆球的直径的示数如图所示,则摆球的直径为d=_____cm.把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长l,通过计算得到摆长L;(2)用秒表测量单摆的周期。当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记数为n=0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数t=68.4s,该单摆的周期T=_____s(结果保留三位有效数字)。(3)实验结束后,某同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的_____A.单摆的悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了B.把n次摆动的时间误记为(n+1)次摆动的时间C.以摆线长l作为摆长来计算D.以摆线长l与摆球的直径d之和作为摆长来计算四、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)一定质量的理想气体初态的压强、温度、体积分别为和,经历热学过程后,末态的压强、温度、体积分别为和,请根据气体实验定律推导与之间的关系.14.(16分)有一艘质量为M=120kg的船停在静水中,船长L=3m,船上一个质量为m=60kg的人从船头走到船尾.不计水的阻力,则船在水中移动的距离为多少?15.(12分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变化C的p﹣V图象如图所示.①若已知在A状态时,理想气体的温度为27℃,求处于B状态时气体的摄氏温度.②从A状态变化到C状态气体是吸热还是放热?并求出吸收或放出的热量的数值.(已知1atm=1×105Pa)

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】根据感应电流产生的条件,即当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,回路中就会有感应电流产生.本题中,线框运动的过程,磁通量不变,故回路中没有感应电流;但根据右手定则,整个导体向右切割磁场,导体的ad端电势高于bc端的电势,则ABD错,C正确;故本题选C【题目点拨】根据感应电流的产生条件可以判断有无电流;根据右手定则,可以判断当导体切割磁感线时,其两端电势的高低.2、A【解题分析】

设轨道与竖直方向的夹角为θ,根据牛顿第二定律,物体的加速度所有小物体在相等时间内的位移由图可知,为直径的长度,通过几何关系知,某一时刻这些小物体所在位置构成的面是球面.故A正确.点晴:本题综合考查了牛顿第二定律和运动学公式的运用,结合牛顿第二定律和位移时间公式求出经过相同时间内各个物体的位移,通过几何关系确定这些物体所在位置构成的面的形状.3、A【解题分析】

根据Ff=μFN可知,滑动摩擦力的大小只与动摩擦因数和正压力有关,与接触面积无关,故选A.4、D【解题分析】“蛟龙”号的收尾速度为v,即开始时做变速运动,合力不为零,最后最后达到收尾速度后,做匀速运动,合力为零,对蛟龙号受力分析,受重力和浮力及海水阻力,由平衡知识得:mg-F-f=0,即f=mg-F,故ABC错误,D正确;故选D.5、D【解题分析】试题分析:先对小滑块受力分析,受重力、长木板的支持力和向左的滑动摩擦力;再对长木板受力分析,受到重力、小滑块的对长木板向下的压力、小滑块对其向右的滑动摩擦力、地面对长木板的支持力和向左的静摩擦力;然后根据共点力平衡条件判断.解:对小滑块受力分析,受重力mg、长木板的支持力FN和向左的滑动摩擦力f1,有f1=3μFNFN=mg故f1=3μmg再对长木板受力分析,受到重力mg、小滑块的对长木板向下的压力FN、小滑块对其向右的滑动摩擦力f1、地面对长木板的支持力FN′和向左的静摩擦力f2,根据共点力平衡条件,有f1=f2故f2=3μmg;而地面对木板的滑动摩擦力f3=μ×2mg=2μmg,因此木块与木板一起在地面上滑行,长木板受地面的摩擦力大小2μmg,故D正确,ABC错误;故选:D.【点评】滑动摩擦力与正压力成正比,而静摩擦力随外力的变化而变化,故静摩擦力通常可以根据共点力平衡条件求解,或者结合运动状态,然后根据牛顿第二定律列式求解.6、D【解题分析】

A.根据图象可知在t0∼3t0时间内,线框做匀加速直线运动,合力等于F,则在t0B.t=0时,线框右侧边MN的两端电压为外电压,总的感应电动势为E=Bav0,外电压U=3C.因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故线框完全离开磁场时的速度与t0时刻的速度相等,所以线框刚完全离开磁场的位置3瞬间的速度比2t0D.因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故线框完全离开磁场时的速度与t0时刻的速度相等,进入磁场克服安培力做的功和离开磁场克服安培力做的功一样多,线框在位置1和位置3时的速度相等,根据动能定理,外力做的功等于克服安培力做的功,即有Fb=Q,所以线框穿过磁场的整个过程中,产生的电热为2Fb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】从P-T图象知道ab过程中,温度不变,压强减小,根据气体状态方程PV/T=C,所以体积不断增加,故A正确.根据PV/T=C可知可知,因d点与O点连线的斜率大于a点与O点连线的斜率,可知d点对应的体积小于a点的体积,选项B错误;cd过程中,压强不变,温度降低,则内能减小,选项C错误;气体在bc过程中,温度降低,内能减小,故D正确.故选AD.点睛:能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.知道P-T图象中某一点与原点连线的斜率的物理意义.知道理想气体的内能只与温度有关.8、AC【解题分析】

A.如果整个空间都有磁场,时刻t线圈中感应电动势为:e=BSωsinωt,由于磁场只有一半,故实际感应电动势为:e=BSωsinωt,故时刻t线圈中电流的瞬时值i=sinωt,选项A正确;BC.电流的最大值为:Im=,故有效值为:,故B错误,C正确;D.线圈消耗的电功率为:,故D错误。9、BCD【解题分析】

A.气体从状态A变化到状态B的过程,pV乘积变大,则温度升高,则不是等温膨胀,选项A错误;B.气体从状态C变化回状态A的过程,压强不变,体积减小,则为等压压缩,选项B正确;C.根据可得,解得TB=1200K,即气体在状态B的温度为,选项C正确;D.从B到C:,则,则TB=2TC,因理想气体的热力学温度T与分子平均动能成正比气体,则在状态B时的分子平均动能为状态C时平均动能的两倍,选项D正确.10、CD【解题分析】

A.空调既能制热又能制冷,是消耗了电能,不是自发进行的,故A错误.B.“第二类永动机”不可能制成是因为它违反了热力学第二定律,不违反能量守恒定律,选项B错误;C.根据熵原理,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,选项C正确;D.根据热力学第二定律,自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的,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、(1)如图;(2)向右偏(3)19.46.8×10-7【解题分析】(1)连接电路时应组成两个回路:将大线圈和电流计串联形成一个回路;将电键、滑动变阻器、电源、小线圈串联形成另一个回路即可,实物图如下图所示:(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,说明穿过线圈的磁通量增加,电流计的指针向右偏,合上开关后,将原线圈迅速从副线圈中插入时,穿过线圈的磁通量增加,电流计指针将向右偏;(3)测量头工具为10分度的游标卡尺,故读数为:19mm+4×0.1mm=19.4mm;根据条纹间距公式可知,,其中,d=0.2mm,l=0.6m,代入数据得:=6.8×10-7m【题目点拨】(1)注意在该实验中有两个回路,一个由大线圈和电流计串联而成,另一个由电键、电源、小线圈串联而成;(2)根据题意应用楞次定律分析答题;(3)利用光的干涉实验测量波长的实验原理为:,即:,读出第一条手轮读数a1和第二条条纹手轮读数a2,再利用求相邻条纹间距,代入数据便可求解波长.12、0.810;2.28;BD;【解题分析】

(1)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读。(2)单摆的周期等于完成一次全振动所需的时间,结合总时间和全振动的次数求出单摆的周期。(3)根据单摆的周期公式,分析重力加速度测量值偏大的原因。【题目详解】(1)游标卡尺的主尺读数为8mm,游标读数为0.05×2mm=0.10mm,则d=8.10mm=0.810cm。(2)单摆完成一次全振动经过最低点两次,可知单摆的周期为:(3)根据单摆的周期公式得:,A、单摆的悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了,则摆长的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏小,故A

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