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文档简介
2024届吉林省吉化一中物理高二下期末调研试题注意事项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、质量相同的子弹a、橡皮泥b和钢球c以相同的初速度水平射向竖直墙,结果子弹穿墙而过,橡皮泥粘在墙上,钢球被以原速率反向弹回。关于它们对墙的水平冲量的大小,下列说法中正确的是A.子弹、橡皮泥和钢球对墙的冲量大小相等B.子弹对墙的冲量最小C.橡皮泥对墙的冲量最小D.钢球对墙的冲量最小2、某原子M层的一个电子吸收频率为的X射线后被电离,电离成为自由电子后的动能是,已知普朗克常量为h,则电子处于M层时原子的能级(即能量值)为()A.B.C.D.3、如图所示,条形磁铁放在桌面上,一根通电直导线由S极的上端平移到N极的上端的过程中,导线保持与磁铁垂直,导线的通电方向如图所示.则这个过程中磁铁受到的摩擦力(磁铁保持静止)()A.为零B.方向由左变为向右C.方向保持不变D.方向由右变为向左4、电磁波已广泛运用于很多领域,下列关于电磁波的说法符合实际的是()A.电磁波是横波,不能产生衍射现象B.常用的遥控器通过发射紫外线脉冲信号来遥控电视机C.根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度D.只要空间某处有变化的电场或磁场,就会在其周围形成电磁波5、弹簧振子做简谐运动时,下列说法中正确的是A.振子通过平衡位置时,回复力一定为零B.振子速度增大时,加速度也在增大C.当振子的位移增大时,加速度方向与速度方向相同D.当振子的位移减小时,振子的动能也减小6、如图所示的各图象中表示交变电流的是()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、如图所示,两个质量分别为m1=2kg、m2=3kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1=30N、F2=20NA.弹簧长度稳定时,弹簧秤的示数是50NB.弹簧长度稳定时,弹簧秤的示数是26NC.在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为D.在突然撇去F1的瞬间,m1的加速度大小为8、如图所示,一个电场的电场线分布关于y轴对称,等腰直角三角形OPQ处于电场中,A为OQ中点,则下列说法中正确的是()A.Q点的电势比A点的电势低B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功C.OA两点间的电势差大于AQ两点间的电势差D.在O点静止释放一个带正电粒子,该粒子将沿y轴做匀变速直线运动9、如图所示为一种电容传声器。b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的金属膜片,a、b构成一个电容器。其工作原理是当声波作用于金属膜片时,金属膜片发生相应的振动,于是就改变了它与固定极板b间的距离,从而使电容发生变化,而电容的变化可以转化为电路中电信号的变化。闭合开关K,若声源S发出声波使a向右运动时()A.电容器的电容増大B.a、b板之间的电场强度减小C.流过电流表的电流方向为自左向右D.流过电流表的电流方向为自右向左10、如图所示,竖直放置的弯曲管ACDB,A管接一密闭球形容器,内有一定质量的气体,B管开口,水银柱将两部分气体封闭,,各管形成的液面高度差分别为h1、h2和h1.已知外界大气压强为p0,环境温度不变,水银密度为ρ.现在B管开口端缓慢向上移动,直到CD两管液面相平,则下列说法正确的是A.移动B管前A内气体的压强为B.移动B管后A内气体的体积一定减小C.移动B管后CD部分其他体积不变D.移动B管后增大、减小,A管内气体的压强可能不变三、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)某同学做“用单摆测重力加速度”的实验时,只测量了悬点与小球上端结点之间的距离L,并通过改变L而测出对应的摆动周期T,再以T2为纵轴、L为横轴作出函数关系图象,那么就可以通过此图象得出小球的半径和当地的重力加速度g.(1)现有如下测量工具:A.时钟;B.秒表;C.天平;D.毫米刻度尺.本实验所需的测量工具有______.(2)如果实验中所得到的T2-L关系图象如图乙所示,那么真正的图象应该是a、b、c中的________.(3)由图象可知,小球的半径r=________cm;当地的重力加速度g=________m/s2。12.(12分)如图(a)为某同学测量一节干电池的电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内是用毫安表改装成双量程电流表的改装电路。已知毫安表表头的内阻为10W,满偏电流为100mA;R1和R2为固定电阻,阻值分别为R1=0.5,R2=2.0;由此可知,若使用a和b两个接线柱,电表的量程为0.5A;若使用a和c两个接线柱,电表的量程为2.5A;(1)电压表有两种规格,V1(量程1.5V,内阻约为2k)和V2(量程3V,内阻约为4k);滑动变阻器有两种规格,最大阻值分别为20和500,则电压表应选用_____(填“V1”或“V2”),R应选用最大阻值为________的滑动变阻器。(2)实验步骤如下:①开关S2拨向b,将滑动变阻器R的滑动片移到______端(选填“左”或“右”),闭合开关S1;②多次调节滑动变阻器的滑动片,记下电压表的示数U和毫安表的示数I;某次测量时毫安表的示数如图(b)所示,其读数为_________mA。③以U为纵坐标,I为横坐标,作U-I图线(用直线拟合),如图(c)所示;④根据图线求得电源的电动势E=________V(结果保留三位有效数字),内阻r=________(结果保留两位有效数字)。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)如图所示,质量m=5kg的木块静止于水平面上,现用大小为30N、方向与水平方向成θ=37°斜向上的拉力F拉动木块,使木块沿水平地面匀速滑行.取g=10m/s2,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)力的大小;(2)地面间的动摩擦因数μ.14.(16分)如图所示,折射率,半径为R的透明球体固定在水平地面上,O为球心,其底部P点有一点光源,过透明球体的顶点Q有一足够大的水平光屏,真空中光速为c,求:①光在球体中沿直线从P点到Q点的传播时间t;②若不考虑光在透明球体中的反射影响,光屏上光照面积S的大小.15.(12分)如图所示为一交流发电机的原理示意图,已知矩形线圈abcd的面积S=0.1m2,匝数N=100,线圈的总电阻r=1Ω,线圈两端通过电刷E、F与阻值R=9Ω的定值电阻连接.线圈在磁感强度的匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴OO'匀速转动,转速n=1200r/min.不计电路中的其它电阻.求:(1)线圈中感应电动势的最大值Em;(2)图中电压表的示数U;(3)线圈转动一圈过程中电阻R上产生的热量Q.
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:根据里的作用的相互性,子弹、橡皮泥和钢球对墙的冲量大小可以通过对墙对子弹、橡皮泥和钢球的冲量而知;对子弹:,对橡皮泥:,对钢球:,由此可知。考点:动量定理。【名师点睛】利用动量定理表示出子弹、橡皮泥、钢球的动量的变化,从而了解冲量的大小,再由力的作用的相互性,从而说明子弹、橡皮泥、钢球对墙的冲量的大小关系。2、C【解题分析】设M层电子的能级为EM,由能量守恒可知,解得
,故C正确,A、B、D错误;故选C.3、B【解题分析】
考查左手定则的应用,牛顿第三定律。【题目详解】受力分析如图,开始时,导线在S极上方,由左手定则可得,导线受一个安培力斜向左上方,由牛顿第三定律可得,磁铁受一个导线施加的反作用力斜向右下方,有一水平向右的分力,即有向右运动的趋势,摩擦力向左;同理,当运动到右端N极上方时,磁铁受摩擦力向右,B正确。故选B。4、C【解题分析】
电磁波是横波,能产生衍射现象,选项A错误;常用的遥控器通过发射红外线脉冲信号来遥控电视机,选项B错误;根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度,选项C正确;只要空间某处有振荡的电场或磁场,即周期性变化的电场或磁场时,在其周围产生电磁场,才能形成电磁波,若空间存在均匀变化的电场或磁场,不能形成电磁波,故D错误;故选C.5、A【解题分析】
A.弹簧振子做简谐运动时,当振子通过平衡位置时,位移为零,回复力为零.故A项正确.B.振子速度增大时,正在向平衡位置运动,位移减小,加速度减小.故B项错误.C.当振子的位移增大时,速度方向离开平衡位置,加速度的方向指向平衡位置,加速度方向与速度方向相反.故C项错误.D.当振子的位移减小时,弹簧的形变量减小,弹簧的弹性势能减小,振子的动能增大.故D项错误.故选A6、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。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、BC【解题分析】A、两水平拉力导致物体受力不平衡,先选整体为研究对象进行受力分析,由牛顿第二定律得:F1-F2=m1+m2a
计算得出:a=2m/s2
对m2:由牛顿第二定律得:F-F2=ma
计算得出:F=28N,故AB错误.
C、突然撤去F2的瞬间,m2的受力仅剩弹簧的弹力,对m1由牛顿第二定律,得:F=m2a,计算得出:aa″=28m/s2综上所述本题答案是:C8、AC【解题分析】A、沿电场线方向电势降低,故Q点的电势比A点的电势低,故A正确;
B、将负电荷由O点移动到P点,电场力做负功,故B错误;
C、电场线的疏密表示场强的大小,由可知,在OA段受到的电场力大于在AQ段受到的电场力,故在OA段受到的电场力做功大于在AQ段受到的电场力做功,根据可知,在OA两点间的电势差大于AQ两点间的电势差,故C正确;
D、由于电场为非匀强电场,在O点静止释放一个带正电粒子受到的力方向时刻在变,大小在变,故做变加速运动,故D错误.点睛:电场线、电场强度、电势、电势差等物理量之间的关系以及大小比较,是电场中的重点和难点,在平时训练中要加强这方面的练习,以加深对概念的理解.9、AC【解题分析】
A.由电容的决定式:可知,a向右运动时,极板间的距离d减小,所以电容增大,A正确;B.闭合开关K,电压保持不变,距离减小,由:可知,电场强度增大,B错误;CD.由电容定义式:可知,电容增大,电压不变,所以电荷量增大,电容器充电,流过电流表的电流方向为自左向右,C正确,D错误。故选AC。10、AB【解题分析】
A.移动B管前:对于C、D管中的压强P=P0+ρgh1,又P=PA-ρgh1,则得p0+ρgh1=PA-ρgh1得A内气体的压强为PA=P0+ρgh1+ρgh1故A正确;B.A内气体的压强为PA=P0+ρgh1+ρgh1.上提B管后A内气体的压强变大,根据玻意耳定律,A内气体体积减小,故B正确;C.上提B管后CD内气体的压强变大,根据玻意耳定律,气体体积减小,故C错误;D.上提B管后,h1增大,h1减小,A中气体体积减小,压强一定增大.故D错误;故选AB.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)BD(2)a(3)1.29.86【解题分析】(1)本实验需要测量时间求出周期,并要绳的下端口到摆球球心的距离d,则所需的测量工具是秒表和毫米刻度尺,故选BD正确。(2)由单摆周期公式得:T=2πl+dg,解得:T2=4(3)当T2=0时,l=-d,即图象与l轴交点坐标,由图示图象可知,h=-d=1.2cm,图线的斜率大小k=4π2点睛:实验的核心是实验原理,根据原理推导解析式,研究图象下列几个方面的意义,如:斜率、截距、面积等等。12、V120右58.01.480.45(0.42~0.48之间均对)【解题分析】
(1)[1][2]一节干电池的电动势约为1.5V,故电压表选V1;因内阻较小,为了便于调节,滑动变阻器应选择20Ω的;(2)[3]为了让电流由最小开始调节,开始时滑动变阻器阻值滑到最大位置;故应滑到右端;[4]由图可知,电流表最小分度为1mA;故读数为58.0mA;[5][6]使用ab两接线柱时,R1与R2串联后与表头并联;则量程为且内阻为由串并联电路规律可知若毫安示数为I,则电路的总电流等于5I,则由闭合电路欧姆定律可知所以图象中与纵坐标的交点表示电源的电动势图象的斜率表示即解得由于误差0.42~0.48之间均对四、
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