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文档简介

2024届内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡第二高级中学高二物理第二学期期末复习检测试题请考生注意: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、如图所示,质量为m的球与弹簧Ⅰ和水平细线Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q.球静止时,Ⅰ中拉力大小为T1,Ⅱ中拉力大小为T1.当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间,球的加速度a应是()A.若剪断Ⅰ,则a=g,竖直向下B.若剪断Ⅱ,则,方向水平向左C.若剪断Ⅰ,则,方向沿Ⅰ的延长线D.若剪断Ⅱ,则a=g,竖直向上2、如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为1.12eV的金属钠,下列说法中正确的是()A.这群氢原子只能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光波长最短B.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为2.80eVC.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为3.31eVD.这群氢原子只能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最高3、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,。两电表均为理想电表,其中电流表的示数为0.4A,则A.电阻中通过的电流的有效值为1AB.电压表V的示数为20VC.原线圈的输入功率为40WD.穿过原、副线圈的磁通量的变化率之比为5:14、物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点需要的时间为t,现在物体从A点由静止出发,先做加速度大小为a1的匀加速直线运动到某一最大速度vm后立即做加速度大小为a2的匀减速直线运动,至B点停下,历时仍为t,则下列说法中正确的是()A.vm可为许多值,与a1,a2的大小无关B.vm可为许多值,与a1,a2的大小有关C.a1,a2的值必须是一定的D.满足的a1,a2均可以5、从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度图象如图所示.在时间内,下列说法中正确的是()A.Ⅰ、Ⅱ两个物体所受的合外力都在不断减小B.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小C.Ⅰ物体的位移不断增大,Ⅱ物体的位移不断减小D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是6、如图,一理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈与一可变电阻串联后,接在一正弦交流电源上;副线圈电路中固定电阻的阻值为,当负载电阻的阻值为10时,理想交流电流表的示数为I.现将负载电阻的阻值变为20,调节使理想交流电流表的示数仍为I,此时理想交流电压表的示数为200V.则原来变压器原线圈两端电压的有效值为A.1100V B.2100V C.220V D.210V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,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,在这一过程中,下列说法正确的是()A.气体体积变大B.气体温度升高C.气体从外界吸收热量D.气体的内能不变8、如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,足够长的光滑水平金属导轨,左侧间距为,右侧间距为。质量均为的金属棒M、N垂直导轨放置,开始时金属棒M、N均保持静止。现使金属棒M以的速度向右运动,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,M棒总在宽轨上运动,N棒总在窄轨上运动,直到M、N达到稳定状态。,下列说法正确的是A.由M、N导体棒和导轨组成回路的磁通量先减小后不变B.由M、N两个导体棒组成的系统动量守恒C.在两棒运动的整个过程中,电路中产生的焦耳热为D.在两棒运动的整个过程中,通过M、N两个导体棒的电荷量相等,均为9、如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个匀强磁场,磁场Ⅰ垂直斜面向上、磁感应强度大小为B,磁场Ⅱ垂直斜面向下、磁感应强度大小为2B,磁场的宽度MJ和JG均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区时,线框恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框又恰好以速度v2做匀速直线运动,从ab进入磁场Ⅰ至ab运动到JP与MN中间位置的过程中,线框的机械能减少量为ΔE,重力对线框做功的绝对值为W1,安培力对线框做功的绝对值为W2,下列说法中正确的是()A.v1∶v2=4∶1B.v1∶v2=9∶1C.ΔE=W1D.ΔE=W210、凸透镜的弯曲表面是个球面,球面的半径叫做这个曲面的曲率半径.把一个凸透镜的弯曲表面压在另一个玻璃平面上,让单色光从上方射入(如图甲),这时可以看到亮暗相间的同心圆(如图乙).这个现象是牛顿首先发现的,这些同心圆叫做牛顿环,为了使同一级圆环的半径变大(例如从中心数起的第二道圆环),则应()A.将凸透镜的曲率半径变大B.将凸透镜的曲率半径变小C.改用波长更短的单色光照射D.改用波长更长的单色光照射三、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“用油膜法估测分子大小”实验中,首先配好油酸酒精溶液,其中油酸依度为.并且利用量筒得知滴油酸酒精溶液体积为,将一滴油酸酒精溶液滴入事先撒有痱子粉的水槽中,待油膜充分散开后,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,测量并计算出油膜面积为,则油酸分子的直径为__________________________12.(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)一足够长的粗细均匀的玻璃管开口向上竖直放置,管内由15cm长的水银柱封闭着50cm长的空气柱.若将管口向下竖直放置,空气柱长变为多少cm?(设外界大气压强为75cmHg,环境温度不变)14.(16分)如图所示,一容器内装有深为h的某透明液体,容器底部为平面镜,到容器底部的距离为处有一点光源L,可向各个方向发光。已知该透明液体的折射率为n,液面足够宽,真空中光的传播速度为c,求:(i)能从液面射出的光,在液体中经过的最短时间t;(ⅱ)液面上有光射出的区域的面积S。15.(12分)短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段.一次比赛中,某运动员用11.00s跑完全程.已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离.

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、A【解题分析】AC、若剪断Ⅰ,那么,相当于把球拉到水平位置后由静止释放,球绕Q做圆周运动,刚释放时,球的速度为零,故向心力为零,那么,细线Ⅱ的拉力为零,故球只受重力作用,那么,加速度a=g,竖直向下,故A正确,C错误;BD、若剪断Ⅱ,弹簧形变来不及发生改变,故I中拉力不变,那么,球受到的合外力为T1,方向水平向左,故加速度a=T1/m,方向水平向左,故B错误,D错误;故选A.点睛:根据剪断Ⅰ,球绕Q做圆周运动,对径向合外力做向心力求得绳子拉力,即可求得合外力,进而求得加速度;根据剪断Ⅱ,弹簧形变不能瞬变,故弹簧弹力不变求得合外力,进而求得加速度.2、B【解题分析】

一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁过程中,跃迁过程,和三种方式,所以辐射出三种光子,光子能量等于能级差,能量分别为:,,,能够发生光电效应的只有1种,其中光子能量最大的是从辐射的光子,此光子能量最大,频率最高,波长最短,从跃迁时辐射光子能量最大,发出光电子的最大初动能综上所述,故应选B.3、B【解题分析】

A、根据原副线圈的电流关系可以得到:有:故A错误;B、电压表的读数为的电压,即为:故B正确;C、负载功率为:原副线圈功率相等,有:故C错误;D、理想变压器穿过原、副线圈的磁通量的变化率相等,即穿过原、副线圈的磁通量的变化率之比为,故D错误。4、D【解题分析】

ABC.设AB间的距离为x。当物体体以速度v匀速通过A、B两点时,有x=vt.当物体先匀加速后匀减速通过A、B两点时,则有,解得vm=2v,可知vm是定值,vm与a1、a2的大小无关。故ABC错误;D.匀加速运动的时间和匀减速运动的时间之和,而vm=2v,代入整理得,所以满足的a1,a2均可以,故D正确。5、A【解题分析】

AB.速度-时间图象上某点的切线的斜率表示该点对应时刻的加速度大小,故物体Ⅰ做加速度不断减小的加速运动,物体Ⅱ做加速度不断减小的减速运动,故A正确,B错误;C.图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小,由图象可知:随着时间的推移,Ⅰ、Ⅱ的速度图象与时间轴围城的面积不断变大,故位移不断变大,故C错误;D.图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小,如果物体的速度从均匀减小到,或从均匀增加到,物体的位移就等于图中梯形的面积,平均速度就等于,故Ⅰ的平均速度大于,Ⅱ的平均速度小于,故D错误;【题目点拨】本题关键是根据速度时间图象得到两物体的运动规律,然后根据平均速度的定义和图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小分析处理.6、A【解题分析】

将负载电阻R2的电阻变为20R0时,R2两端电压是R0两端电压的20倍,电压表测R2两端的电压,所以因为变化前后变压器的输入电流不变,所以变化前后副线圈中的电流也不变,变化前后R0两端电压相等.变化前负载电阻R2的电阻为10R0,则变化前R2两端的电压变化前副线圈两端电压理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,据,可得原来变压器原线圈两端电压的有效值.故A项正确,BCD错误.故选A.点睛:在解决理想变压器问题时,需要掌握两个公式,电压规律公式和电流规律公式,还需要知道原线圈的输入功率取决于副线圈消耗的功率,理想变压器不改变交流电的频率.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、ABC【解题分析】

A项:根据理想气体的状态方程不变,可得从状态a变化到状态b,气体体积增大,故A正确;B、D项:由图知气体的温度升高,内能增大,故B正确、D错误;C项:气体体积增大,气体对外界做功,根据热力学第一定律可知,气体从外界吸收热量,故C正确.8、ACD【解题分析】

根据楞次定律或右手定则可以判断出感应电流的方向;开始金属棒M向右做减速运动、N向右做加速运动,当两金属棒产生的感应电动势相等时,回路没有感应电流,两金属棒做匀速直线运动,应用动量定理可以求出两金属棒做匀速直线运动的速度;应用能量守恒定律可以求出电路产生的焦耳热;应用动量定理可以求出通过金属棒M的电荷量【题目详解】A.开始金属棒M向右做减速运动、N向右做加速运动,回路的面积在减小,当回路没有感应电流时,面积不变,故由M、N导体棒和导轨组成回路的磁通量先减小后不变,故A正确;B.M棒受到的安培力始终是N棒的三倍,M、N组成的系统外力之和不为零,动量不守恒;C.M、N两金属棒产生的感应电动势大小相等时,回路感应电流为零,金属棒不受安培力,金属棒做匀速直线运动,即:BLMv1=BLNv2时,两金属棒做匀速直线运动,由动量定理得:对M:﹣BILMt=mv1﹣mv0,对N:BILNt=mv2;由能量守恒定律得:mv02mv12mv22+Q,解得:Q=0.9JD.回路中有电流时有电荷通过金属棒,导体棒做匀速运动时回路没有电流,从M开始减速到匀速运动过程,对M,由动量定理得:﹣BILMt=mv1﹣mv0,电荷量:q=It,则:﹣BLMq=mv1﹣mv0,代入数据:q=1.5C,故D正确【题目点拨】本题是双轨双棒问题,要注意分析两棒的运动过程,明确两棒都匀速运动时它们的感应电动势是相等的,知道动量定理是求电磁感应中电量常用的思路。9、BD【解题分析】

AB、当ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区时,线框所受的安培力大小为F1=BI1L,电流为:,则有:,由于线框匀速运动,则有mgsinθ=F1,即,当ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框所受的安培力大小为F2=BI2L+2BI2L,电流为:,安培力为:,由平衡条件得:,可得v1:v2=9:1,故A错误,B正确;CD.从ab进入磁场Ⅰ至ab运动到JP与MN中间位置的过程中,线框的机械能减少转化为电能,由功能关系得:△E=W2,故C错误,D正确。故选BD。【题目点拨】本题的解题关键是推导出安培力与速度的关系式,要注意:ab边下滑到JP与MN的中间位置时,ab与cd都切割磁感线,产生两个感应电动势,线框ab和cd两边都受到安培力作用.10、AD【解题分析】试题分析:表面曲率半径越大的凸透镜,则透镜与玻璃间的薄膜越小,即干涉越明显,所以圆环半径变大,CD错;波长更长的单色光照射,由,波长越长,间距越大,所以圆环半径变大,AD正确;故选AD考点:考查光的干涉点评:本题难度较小,相同的厚度构成相同的亮或暗条纹,根据这个结论即可判断三、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].1滴酒精油酸溶液的体积为:所以油酸分子直径为:.【题目点拨】根据题意可先求得1滴酒精油酸溶液的体积,从而根据可求解.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错误。B、把n次摆动的时间误记为(n+1)次摆动的时间,则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,故B正确。C、以摆线长l作为摆

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