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文档简介

2024届贵州省榕江县第三高级中学物理高二下期末达标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、真空中两个同性的点电荷q1、q2,它们相距较近,保持静止。今释放q2且q2只在q1的库仑力作用下运动,则q2在运动过程中受到的库仑力A.不断减小 B.不断增加 C.始终保持不变 D.先增大后减小2、如图所示,两端开口、内径均匀的玻璃弯管竖直固定,两段水银柱将空气柱B封闭在玻璃管左侧的竖直部分,A侧水银有一部分在水平管中。若保持温度不变,向右管缓缓注入少量水银,稳定后A.右侧水银面高度差h1增大B.空气柱B的长度不变C.空气柱B的压强增大D.左侧水银面高度差h2减小3、质点做直线运动的位移与时间的关系式为(各物理量均采用国际单位制),则该质点A.第1s内位移为9mB.前两秒内的平均速度为7m/sC.质点的加速度为D.任意1s内的速度增加量都是1m/s4、如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平面上,三条细绳结于O点。一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物体P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下使夹角θ<90°,现改变绳OA的方向至θ>90°,且保持结点O位置不变,这个装置始终处于静止状态。下列说法正确的是()A.绳OA的拉力将增大B.地面对斜面体的摩擦力方向向右C.斜面对物体P的摩擦力的大小可能先减小后增大D.地面对斜面体的支持力等于物块P和斜面体的重力之和5、质量为的同学,双手抓住单杠做引体向上,他的重心的速率随时间变化的图象如图所示.取,由图象可知A.时他的加速度B.他处于超重状态C.时他受到单杠的作用力的大小是D.时他处于超重状态6、如题图所示是做直线运动的某物体在0~10s内的x-t图象,下列说法中正确的是()A.物体在前2s内的位移为4mB.物体在第5s内的位移为8mC.物体在前5s内的位移为8mD.物体在后5s内的位移为16m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,abc为半径为r的半圆,圆心为O,cde为半径为2r的1/4圆弧,两圆弧相切于c点,空间有垂直于纸面向里的匀强磁场.带电微粒1、2分别由a、e两点同时开始沿圆弧运动,经时间t1在c点相碰,碰撞时间很短,碰后结合成一个微粒3,微粒3经时间t2第一次到达O点.不计微粒的重力和微粒间的相互作用,则A.微粒1带正电B.微粒3可能沿逆时针方向运动到O点C.微粒1和2的电荷量之比为q1:q2=3:1D.t1:t2=2:58、两个氘核聚变的核反应方程为,其中氘核的质量为2.0130u,氦核的质量为3.0150u,中子的质量为1.0087u,1u相当于931.5MeV,在两个氘核以相等的动能0.35MeV进行对心碰撞,并且核能全部转化为机械能的情况下,下列说法正确的是A.该核反应吸收的能量为2.14MeVB.核反应后氦核与中子的动量等大反向C.核反应后氦核的动能为0.71MeVD.核反应后中子的动能为0.71MeV9、如图所示,是双缝干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏,用绿光从左边照射单缝S时,可在光屏P上观察到干涉条纹。下列说法正确的是()A.将绿光换为红光,干涉条纹间的距离增大B.将绿光换为紫光,干涉条纹间的距离增大C.减小双缝间的距离,中央亮条纹会变成暗纹D.增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大10、如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO′悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态.若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则()A.绳OO′的张力也在一定范围内变化B.物块b所受到的支持力也在一定范围内变化C.连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化D.物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化三、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)某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验.气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.(1)下面是实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;②向气垫导轨通入压缩空气;③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端,滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;把滑块2放在气垫导轨的中间;⑤先接通打点计时器的电源,再放开滑块1,让滑块1带动纸带一起运动;在中间与滑块2相撞并粘在一起运动;⑥取下纸带,重复步骤④⑤,选出理想的纸带如图(b)所示;⑦测得滑块1的质量310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量205g.(2)已知打点计时器每隔0.02s打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为________kg·m/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为________kg·m/s(保留三位有效数字).(3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是______________________________12.(12分)某同学在“用电压表、电流表测电源的电动势和内电阻”的实验中,测得4组U、I数据,并在U-I坐标平面上标出相应的坐标点,如图所示.(1)图中标出了ABCD四组数据的对应点坐标,由U-I图线的特性可以判断______组数据是错误的.(2)请根据正确数据在U-I坐标平面上画出U-I图线.根据图线求出电源的电动势E=______V,内电阻=_______Ω.(3)在此电源上外接一个电阻作为负载,当该电阻值=____________Ω时,电源的输出功率达到最大值,且Pmax=_________W.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,在柱形容器中密闭有一定质量气体,一具有质量的光滑导热活塞将容器分为A、B两部分,离气缸底部高为49cm处开有一小孔,与U形水银管相连,容器顶端有一阀门K.先将阀门打开与大气相通,外界大气压等于p0=75cmHg,室温t0=27°C,稳定后U形管两边水银面的高度差为Δh=25cm,此时活塞离容器底部为L=50cm.闭合阀门,使容器内温度降至-57°C,发现U形管左管水银面比右管水银面高25cm.求:①此时活塞离容器底部高度L′;②整个柱形容器的高度H.14.(16分)一小型发电站通过升压、降压变压器把电能输给用户,已知发电机的输出功率为500kW,路端电压为500V,升压变压器原、副线圈的匝数比为1∶5,两变压器间输电线的总电阻为1.5Ω,降压变压器的输出电压为220V,不计变压器能量损耗,求:(1)升压变压器的副线圈两端电压;(2)输电导线上的功率损失;(3)降压变压器原、副线圈的匝数比;(4)用户得到的功率.15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的平面内,有一个半径为R,圆心O1坐标为(0,﹣3R)的圆形区域,该区域内存在着磁感应强度为B1、方向垂直坐标平面向里的匀强磁场;有一对平行电极板垂直于x轴且关于y轴对称放置,极板AB、CD的长度和两板间距均为2R,极板的两个端点B和D位于x轴上,AB板带正电,CD板带负电.在第一和第二象限内(包括x轴和正y轴上)有垂直于坐标平面向里的磁感应强度为B2(未定知)的匀强磁场.另有一块长为R厚度不计的收集板EF位于x轴上2R~3R的区间上.现有一坐标在(R,﹣3R)的电子源能在坐标平面内向圆形区域磁场内连续不断发射速率均为、方向与y轴正方向夹角为θ(θ可在0~180°内变化)的电子.已知电子的电荷量大小为e,质量为m,不计电子重力作用,不计电子之间的相互作用力,两极板之间的电场看成匀强电场且忽略极板的边缘效应.电子若打在AB极板上则即刻被导走且不改变原电场分布;若电子能经过第一、二象限的磁场后打在收集板上也即刻被吸收(不考虑收集板的存在对电子运动的影响);若电子没有打在收集板上则不考虑后续的运动.求:(1)若从θ=60°发射的电子能够经过原点O,则两极板间电压为多大?(2)要使第(1)问中的电子能被收集板吸收,则B2应为多大?(3)若B2=B1,两极板间的电压为第(1)问中的电压,要使收集板的右端点F被电子击中,则收集板绕左端点E逆时针旋转的角度至少多大?(答案可用反三角函数表示,例如,则θ可表示为)(4)若B2=B1,两极板间的电压大小可以从0开始调节(两极板极性不变),则从哪些角度发射的电子可击中收集板的右端点F.

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】

同性电荷互相排斥,则释放q2且q2只在q1的库仑力作用下运动的过程中,逐渐远离q1,则q2受到的库仑力逐渐减小,故选A.2、D【解题分析】

ACD.向右管注入少量水银,左侧的压强就增大,左侧的水银就会向左移动,从而左侧的水银A向上运动,这时左侧水银的高度差h2就会减小,气体的压强减小,而空气柱B的压强为PB=P0+ρgh1=故AC错误,D正确;B.温度保持不变,气体的压强减小,根据玻意耳定律,气体的体积就会增大,长度变大,故B错误。3、B【解题分析】

根据位移时间公式得出质点的初速度和加速度,结合平均速度的定义式求出平均速度的大小,根据加速度得出任意1s内的速度变化量.【题目详解】A、质点在第1s内的位移为:x1=(5×1+1+3)-3m=6m,故A错误.B、前2s内的位移为:x2=(5×2+4+3)-3m=14m,则前2s内的平均速度为:;故B正确.C、根据知,质点的加速度a=2m/s2,则任意1s内的速度增量是2m/s;故C、D错误.故选B.【题目点拨】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式,平均速度的定义式,并能灵活运用.4、C【解题分析】

A.缓慢改变绳OA的方向至θ>90°的过程,OA拉力的方向变化如图从1位置到2位置到3位置所示,可见OA的拉力先减小后增大,OP的拉力一直增大,故A错误;B.以斜面和PQ整体为研究对象受力分析,根据平衡条件可知斜面受地面的摩擦力与OA绳子水平方向的拉力的分量等大反向,故地面对斜面体的摩擦力方向向左,故选项B错误;C.若开始时P受绳子的拉力比较小,则斜面对P的摩擦力沿斜面向上,OP拉力一直增大,则斜面对物体P的摩擦力先变小后反向增大,故选项C正确;D.以斜面体和PQ整体为研究对象受力分析,根据竖直方向受力平衡则有N+Fcosα=M斜g+MPg+MQg,由上图分析可知F的最大值即为MQg(当F竖直向上方向时),故5、B【解题分析】

速度时间图象的斜率表示加速度,根据图象求出t=0.4s和t=1.1s时的加速度,再根据牛顿第二定律求出单杠对该同学的作用力.根据加速度方向分析人的运动状态.【题目详解】A、根据速度图象的斜率表示加速度可知,t=0.5s时,他的加速度为0.3m/s2,选项A错误;B、t=0.4s时他向上加速运动,加速度方向竖直向上,他处于超重状态,B正确;C、t=1.1s时他的加速度为0,他受到的单杠的作用力刚好等于重力600N,C错误;D、t=1.5s时他向上做减速运动,加速度方向向下,他处于失重状态,选项D错误;故选B.【题目点拨】根据速度–时间图象斜率代表加速度的特点,可以计算t=0.5s时的加速度;根据加速度的方向,可以确定他的超、失重状态.6、C【解题分析】

A、物体在前2s内位置坐标的变化量为8m,即位移为8m,A错误;B、由图象可知,物体在第5s内处于静止状态,位移为0,B错误;C、由图象可知,物体在t=2s到t=6s内处于一直静止不懂,故其在前5s内的位移和前2s内的位移相同,C正确;D、由图象可知,物体在后5s内的位移为16-8=8m,D错误。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.粒子运动过程只受洛伦兹力作用,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力;根据粒子偏转方向,由左手定则可得:微粒1带负电,微粒2带正电,A错误;BC.根据洛伦兹力做向心力可得所以粒子轨道半径粒子运动周期故根据粒子运动时间及运动轨迹可得所以那么微粒1,2碰撞后结合成微粒3,故由质量守恒可得:微粒3的质量为;微粒3在c点的速度水平,且只受洛伦兹力,故由微粒3运动到O点可得,且微粒3的轨道半径为;且微粒3在c点的洛伦兹力方向向下;故若,则微粒3沿逆时针做圆周运动,且所以与矛盾,故该情况不成立;若,则微粒3沿顺时针做圆周运动,且所以B错误C正确;D.根据可得D正确;故选CD。【题目点拨】带电粒子在磁场中的运动是高考中的热点话题,每年都会涉及;动量部分的内容归为必考内容后,极有可能考查动量与磁场相结合问题.本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动、动量守恒的知识,学生可以根据几何关系求得运动轨迹,或反过来由轨迹根据几何关系求解半径,进而求得速度、磁感应强度.本题考查了考生的推理能力和分类讨论的思想.8、BC【解题分析】

(1)该核反应前后释放的能量,故A正确;(2)核反应前后两氘核动量等大反向,因而反应后氦核与中子的动量等大反向,故B正确;(3)核反应后的总动能,而,联立解得氦核的动能为,中子的动能为,故C正确,D错误.故本题正确答案选ABC.【题目点拨】根据电荷数守恒和质量数守恒写出聚变后的产物;在核反应中质量数守恒;轻核聚变在高温、高压下才可以发生;根据质能方程求核能,根据动量守恒定律和能量关系求出中子的动能.9、AD【解题分析】

A.根据双缝干涉条纹的间距公式Δx=LdλB.根据双缝干涉条纹的间距公式Δx=LdλC.根据双缝干涉条纹的间距公式Δx=Ldλ知,减小双缝间的距离,即dD.根据双缝干涉条纹的间距公式Δx=Ldλ知,增大双缝到屏的距离,即L10、BD【解题分析】由于整个系统处于静止状态,所以滑轮两侧连接a和b的绳子的夹角不变;物块a只受重力以及绳子的拉力,由于物体a平衡,则连接a和b的绳子张力T保持不变;由于绳子的张力及夹角均不变,所以OO′中的张力保持不变,A、C错误;b处于静止即平衡状态,对b受力分析有:力T与力F与x轴所成夹角均保持不变,由平衡条件可得:N+Fsinα+Tsinθ-mg=0,f+Fcosα-Tcosθ=0;由此可得:N=mg故选BD。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、接通打点计时器的电源;放开滑块;0.620;0.618;纸带与打点计时器限位孔有摩擦;【解题分析】(2)放开滑块1后,滑块1做匀速运动,跟滑块2发生碰撞后跟2一起做匀速运动,根据纸带的数据得,碰撞前滑块1的动量为:,滑块2的动量为零,所以碰撞前的总动量为0.620kg•m/s.碰撞后滑块1、2速度相等,所以碰撞后总动量为:.(3)结果不完全相等是因为纸带与打点计时器限位孔有摩擦力的作用.【题目点拨】本实验为了验证动量守恒定律设置滑块在气垫导轨上碰撞,用打点计时器纸带的数据测量碰前和碰后的速度,计算前后的动量,多次重复,在实验误差允许的范围内相等,则动量守恒定律得到验证.12、C3V0.5Ω0.5Ω4.5W【解题分析】

(1)[1]根据公式可知,U-I图象为直线,ABCD四点应拟合成一条直线,由描点可知,C点偏离直线最远,故C组数据是错误的;(2)[2][3]根据坐标系内描出的点作出图象如图所示:由图示图象可知,将直线延长与纵轴相交,电源U-I图象与纵轴交点坐标系为3V,则电动势为3V,电源内阻:;(3)[4][5]当外电阻内电源内阻相等时电源输出功率最大,所以:R=0.5【点晴】本题考查了测量电源电动势与内阻实验,掌握描点法作图的方法即可正确解题,应用图象法处理实验数据是常用的实验数据处理方法,要掌握.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)此时活塞离容器底部高度L′=48cm;(2)整个柱形容器的高度H=75cm.【解题分析】

(1)以A中气体为研究对象,找出初末状态参量利用理想气体状态方程列式求解;(2)以B中气体为研究对象,找出初末状态参量利用理想气体状态方程列式求解;【题目详解】(1)U形管两边水银面的高度差为△h=25cmA种气体的压强为:PA1=P0+△h=75+25cmHg=100cmHgB中为大气,设活塞产生压强为P塞,由平衡得:P0S+P塞S=PA1S解得:P塞=25cmHg闭合阀门,容器内温度降低,压强均减小且A处降低较多,活塞下移设此时表示A种气体的压强为PA2=P0﹣25=75﹣25cmHg由理想气体状态方程得:解得:>49cm假设不成立,说明U管表示的应该是B种气体的压强,PB2=50cmHg则A种气体压强为:PA2=PB2+P塞=75cmHg对A种气体由理想气体状态方程得:代入数据解得:LA2=48cm活塞离容器底部的高度为:L′=LA2=48cm(2)对B中气体由理想气体状态方程得:设整个柱形容器的高度H,则代入数据解得:H=75cm14、(1)2500V(2)60kW(3)10:1(4)440kW【解题分析】(1)升压变压器的副线圈两端电压U2=U1=5×500V=2500V

(2)输电导线上的电流:输电导线上的功率损失:△P=I2R=2002×1.5=60000W

(3)输电线上的电压损耗:△U=IR=200×1.5=300V

降压变压器原线圈的电压:U3=U2-U=2500-300=2200V

降压变压器原、副线圈的匝数比:

(4)用户得到的功率:P4=P1-△P=500×103W-60000W=440000W=440KW点睛:对于输电问题,要搞清电路中电压、功率分配关系,注意理想变压器不改变功率,只改变电压和电流.15、(1);(2);(3);(4)θ≤120°发射的电子可击中收集板的右端点F【解题分析】

根据洛伦兹力做向心力求得在圆形磁场区域的轨道半径,即可由几何关系求得进入电场的位置和速度方向;再根据匀变速运动规律求得加速度,即可得到电压;根据电子做匀速圆周运动,

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