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文档简介
广东省北京师范大学东莞石竹附属学校2024届物理高二下期末监测模拟试题注意事项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、水平桌面上放一闭合铝环,在铝环轴线上方有一条形磁铁,当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速靠近铝环时,下列判断正确的是()A.铝环有收缩的趋势,对桌面的压力减小 B.铝环有扩张的趋势,对桌面的压力增大C.铝环有收缩的趋势,对桌面的压力增大 D.铝环有扩张的趋势,对桌面的压力减小2、氢原子的能级如图所示,下列说法正确的是()A.处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的光子而跃迁B.氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时,吸收的光子能量为1.89eVC.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的光D.处于n=1能级的氢原子可能吸收动能为15eV的电子的能量而电离3、变化的磁场在其周围空间激发的电场叫涡旋电场,即感生电场。图中虚线为一圆柱状均匀磁场区的横截面,其磁感应强度B随时间均匀变化,感生电场的电场线是涡旋状的同心圆,同一个圆上的各点电场强度大小相等,方向沿圆周的切向。图中实线为其中的一条电场线,半径为r,场强大小为E。若电荷量为+q的粒子沿该电场线逆时针运动一周,电场力做的功为W,忽略粒子运动产生的磁场,则以下说法正确的是A.磁感应强度均匀减小,W=0B.磁感应强度均匀增大,W=0C.磁感应强度均匀减小,W=2qEπrD.磁感应强度均匀减大,W=2qEπr4、如图所示,顶端固定着小球的直杆固定在小车上,当小车向右做匀加速运动时,球所受合外力的方向沿图中的()A.OA方向 B.OB方向 C.OC方向 D.OD方向5、下列说法中不符合物理史实的是()A.汤姆孙提出了原子的“西瓜模型”B.粒子的散射实验表明原子核具有复杂结构C.玻尔第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱的实验规律D.密立根通过著名的“油滴实验”精确测定了电子电荷6、如图甲所示,一矩形线圈位于随时间t变化的匀强磁场中,磁感应强度B随t的变化规律如图乙所示.以i表示线圈中的感应电流,以图甲中线圈上箭头所示方向为电流正方向,以垂直纸面向里的磁场方向为正,则以下的i﹣t图象中正确的是()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,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高水平面高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升。下列说法正确的是()A.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mghB.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mghC.B与A分开后能达到的最大高度为hD.B与A分开后能达到的最大高度不能计算8、如图,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线.则()A.在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度B.在真空中,a光的波长小于b光的波长C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率D.若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a首先消失9、下列说法正确的是A.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定释放核能B.碘131的半衰期约为8天,32个碘131经过40天后只剩下1个C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子带走能量后,氢原子的电势能,核外电子的动能均减小D.93237Np经过一系列衰变后变成83209Bi,此过程一共发生了7次α衰变和10、如图,电路中接有一理想变压器,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表.在原线圈c、d两端加上交变电压.则()A.开关接a,将滑动变阻器触片P向下移,电压表V2示数变小,电流表A2示数变大B.开关接a,将滑动变阻器触片P向下移,电压表V2示数不变,电流表A2示数变大C.仅将开关由a拨向b,电流表A2的示数为原来的2倍,输入功率为原来的4倍D.仅将开关由a拨向b,两电流表的示数均增加为原来的2倍三、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)某实验小组利用打点计时器探究匀变速直线运动规律所得出的一条纸带。图中的纸带上A、B、C为三个计数点,每两个计数点间还有打点计时器所打的4个点未画出,打点计时器使用的是50Hz交流电源,测得AB两点间的距离为S1=3.27cm,AC两点间的距离为S2=8.00cm,则小车此次运动经B点时的速度vB=______m/s,小车的加速度a=______m/s2;(保留三位有效数字)12.(12分)利用单分子油膜法估测分子直径实验体现了构建分子模型的物理思想,也体现了通过对宏观量的测量来实现对微观量的间接测量方法.某同学在做用单分子油膜法估测分子大小的实验时,油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸,用注射器测得1mL上述溶液有50滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm,求:(计算结果均保留2位有效数字)(1)油酸膜的面积是___________;(2)根据上述数据,估测出油酸分子的直径是___________.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)有一弹簧振子在水平方向上的BC之间做简谐运动,已知BC间的距离为20cm,振子在2s内完成了10次全振动.若从某时刻振子经过平衡位置时开始计时(t=0),经过周期振子到达正向最大位移处.(1)求振子的振幅和周期;(2)在图中作出该振子的位移-时间图象;(3)写出振子的振动表达式.14.(16分)如图所示,水平轨道O点左侧粗糙,右侧光滑,在A、B两物块中间安放一颗微型炸药,并紧挨着放置于O点保持静止,物块C静置在O点右侧的P点上.某时刻引爆炸药,使两物块相向运动,A滑行到Q点后停止,B与C相碰后粘在一起向右运动.已知物块A与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,O、Q间的距离L=2.0m,物块的质量分别为mA=2.0kg,mB=1.0kg,mC=3.0kg,重力加速度g=10m/s2,A、B、C均可视为质点,爆炸时间极短.求:(1)爆炸瞬间,物块A获得的速率vA(2)爆炸瞬间,物块B获得的速率vB(3)物块B与物块C相碰时产生的内能E15.(12分)质量为m1,的热气球吊筐中有一质量为m2的人,共同静止在距地面为h的高空中,现从气球上放下一根质量不计的软绳,为使此人沿软绳能安全滑到地面,
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】
当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速靠近铝环时,通过铝环的磁通量增加,根据楞次定律,铝环中产生的感应电流的磁场要阻碍磁通量的增加,阻碍磁铁的靠近,所以铝环对桌面的压力会增大,铝环还有收缩的趋势,以缩小面积来阻碍磁通量的增加。所以选项C正确,ABD错误2、D【解题分析】要使n=3能级的氢原子发生跃迁,吸收的光子能量必须等于两能级间的能级差,或大于1.51eV能量的任意频率的光子.故A错误;氢原子由n=3向n=2能级跃迁时辐射的光子能量为△E=E3-E2=-1.51-(-3.4)=1.89eV.故B错误;根据公式=6,大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光.故C错误;处于n=3能级的氢原子能量为-1.51eV,15eV大于1.51eV,则氢原子可吸收动能为15eV的电子的能量而电离,故D正确.故选D.点睛:解决本题的关键知道光电效应的条件以及知道能级间跃迁时辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差.注意氢原子吸收电子时,只需电子的能量大于能级差即可,吸收光子时,光子的能量必须等于能级差.3、D【解题分析】由题意可知,正电荷受到的电场力逆时针方向,则电场线方向也是逆时针方向,由楞次定律,当磁场的磁感应强度均匀增大,才会产生如图所示的电场线;由电场力做功则有:,故D正确,A、B、C错误;故选D.【题目点拨】根据电场力做功表达式W=qEx,即可求解W;再由楞次定律,即可求解磁场如何变化.4、D【解题分析】试题分析:当小车向右做匀加速运动时,小球和小车是一个整体,所以小球向右做匀加速直线运动,根据牛顿第三定律可得合力沿OD方向,D正确考点:考查了牛顿第二定律【名师点睛】根据牛顿第二定律可知,加速度的方向与合力的方向相同,是解决本题的关键.另外知道杆的弹力不一定沿杆的方向.5、B【解题分析】汤姆孙提出了原子的“西瓜模型”,A正确;α粒子散射实验表明,原子具有核式结构,卢瑟福的原子核式结构学说能很好地解释α粒子的散射实验事实,B错误;玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱特征,C正确;密立根著名的“油滴实验”精确测定了电子的电荷量,D正确.6、A【解题分析】试题分析:由图乙可知磁感应强度的变化,则可知线圈中磁通量的变化,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势变化情况,由楞次定律可得感应电流的方向,二者结合可得出正确的图象.解:感应定律和欧姆定律得I===,线圈的面积S和电阻R都是定值,则线圈中的感应电流与磁感应强度B随t的变化率成正比.由图乙可知,0~1时间内,B均匀增大,Φ增大,根据楞次定律得知,感应磁场与原磁场方向相反(感应磁场的磁感应强度的方向向外),由右手定则判断可知,感应电流是逆时针的,因而是负值.由于不变,所以可判断0~1为负的恒值;同理可知1~2为正的恒值;2~3为零;3~4为负的恒值;4~5为零;5~6为正的恒值.故选A.【点评】此类问题不必非要求得电动势的大小,应根据楞次定律判断电路中电流的方向,结合电动势的变化情况即可得出正确结果.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】
AB.对B下滑过程,据机械能守恒定律可得:mgh=mv02则得B刚到达水平地面的速度为:.B、A碰撞过程,根据动量守恒定律可得:mv0=2mv,得A与B碰撞后的共同速度为:v=v0所以弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为:Epm=•2mv2=mgh故A错误,B正确;CD.当弹簧再次恢复原长时,A与B将分开,B以v的速度沿斜面上滑,根据机械能守恒定律可得mgh′=mv2B能达到的最大高度为
h′=故C正确D错误。8、ABD【解题分析】光线a的偏折程度大,根据折射定律公式,θ是入射角,r是折射角,可知a光的折射率大;再根据公式,知a光在玻璃中的传播速度小,故A正确,C错误;a光的折射率大,说明a光的频率高,根据c=λf,a光在真空中的波长较短,故B正确;a光的折射率大,则根据可知,a光的临界角较小,若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a的折射角先达到90°,故先发生全反射,折射光线先消失,故D正确;故选ABD.点睛:本题综合考查了光的折射、全反射等知识,注意偏折程度大的折射率较大,频率较高,波长较小,在介质中的传播速度较小,全反射的临界角较小.9、AD【解题分析】A、比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时有质量亏损,释放核能,故A正确;B、半衰期是大量放射性元素的原子衰变过程中的统计规律,对个别的粒子没有意义,故B错误;C、根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,电子从高轨道跃迁到低轨道,电子与原子核之间的距离变小,由库仑力提供向心力可得,核外电子的运动速度增大,核外电子的动能增大,故C错误;D、设93237Np经过一系列衰变后变成83209Bi,需要经过x次α衰变和y次β衰变,根据质量数和电荷数守恒则有:93=2x-y+83,4x=237-209,所以解得:故选AD。10、BC【解题分析】AB.当单刀双掷开关与a连接,再将滑动变阻器触片P向下移,副线圈电阻减小,电流表A2示数增大,根据电流与匝数成反比知电流表A1示数变大,电压由电源和匝数比决定,电压表V1示数不变,电压表V2示数不变,故A错误,B正确;C.若将单刀双掷开关由a拨向b,原副线圈匝数比减小一半,副线圈的电压增大到2倍,电流表A2的示数为原来的2倍,根据P=I2R,输出功率为原来的4倍,根据理想变压器输入功率等于输出功率,输入功率为原来的4倍,故C正确;D.输入功率变为原来的4倍,输入电压不变,输入电流即电流表A1的示数为原来的4倍,故D错误。故选:BC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、0.4001.46【解题分析】
由纸带可知两个计数点之间有5个时间间隔,因此其时间为:T=5×0.02s=0.1s;
在匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小,因此有:根据逐差法△x=aT2得:.12、【解题分析】
油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,估算出油膜面积,从而求出分子直径,掌握估算油膜面积的方法:所围成的方格中,面积超过一半按一半算,小于一半的舍去;用油膜法估测分子直径实验原理是:让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,估算出油膜面积,从而求出分子直径;【题目详解】(1)由于每格边长为1cm,则每一格就是1cm2,估算油膜面积以超过半格以一格计算,小于半格就舍去的原则,估算出40格,则油酸薄膜面积为:;(2)1滴酒精油酸溶液中含油酸的体积:;由于分子是单分子紧密排列的,因此分子直径为:四、计算题:本题
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