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文档简介
2024届四川省雅安市雅安中学高二物理第二学期期末复习检测模拟试题考生请注意: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、许多科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,下列说法中正确的是A.汤姆孙发现质子,揭开了研究原子结构的序幕。B.卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型C.麦克斯韦提出了电磁场理论,并实验证明了电磁波的存在D.赫兹从理论上预言了电磁波的存在2、如图所示,甲、乙两物块在两根相同的弹簧和一根张紧的细线作用下静止在光滑水平面上,已知甲的质量小于乙的质量.当细线突然断开斤两物块都开始做简谐运动,在运动过程中()A.甲的最大速度大于乙的最大速度B.甲的最大速度小于乙的最大速度C.甲的振幅大于乙的振幅D.甲的振幅小于乙的振幅3、如图所示,一沙袋用无弹性轻细绳悬于O点.开始时沙袋处于静止,此后弹丸以水平速度击中沙袋后均未穿出.第一次弹丸的速度为v1,打入沙袋后二者共同摆动的最大摆角为30°.当他们第1次返回图示位置时,第2粒弹丸以水平速度v2又击中沙袋,使沙袋向右摆动且最大摆角仍为30°.若弹丸质量是沙袋质量的140倍,则以下结论中正确的是A.v1:v2=41:42B.v1:v2=41:83C.v2=v1D.v1:v2=42:414、如图所示是一透明玻璃球体,其半径为R,O为球心,AB为水平直径。M点是玻璃球的最高点,一条平行于AB的光线自D点射入球体内,其折射光线为DB,已知∠ABD=30°,光在真空中的传播速度为c、波长为λ,则A.此玻璃的折射率为3B.光线从D传播到B的时间是3C.光在玻璃球体内的波长为3λD.光在B点会发成全反射5、关于物体运动状态的变化,下列说法中正确的是()A.运动物体的加速度不变,则其运动状态一定不变B.做直线运动的物体,其运动状态可能不变C.做曲线运动的物体,其运动状态也可能不变D.物体的位置在不断变化,则其运动状态一定在不断变化6、在同一高度将质量相等的三个小球以大小相同的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力.从抛由到落地过程中,三个小球A.运动时间相同 B.落地时的速度大小相同C.落地时重力的功率相同 D.落地时的动能不相同二、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、一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其V﹣T图象如图所示,pa、pb、pc分别表示状态a、b、c的压强,下列判断正确的是()A.过程ab中气体一定吸热B.pc=pb>paC.过程bc中分子势能不断增大D.过程bc中每一个分子的速率都减小E.过程ca中气体吸收的热量等于对外做的功8、利用金属晶格(大小约)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子束通过电场加速后,照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为,电荷量为,初速度为0,加速电压为,普朗克常量为,则下列说法中正确的是()A.该实验说明了电子具有波动性B.实验中电子束的德布罗意波的波长为C.加速电压越大,电子衍射现象越明显D.若用相同动能的质子替代电子,衍射现象将更加明显9、如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,在磁铁下方放一个固定的铝质圆环.将磁铁托起到弹簧原长状态时释放,磁铁在上下振动过程中S极的下端没有达到铝质圆环所在位置.下列说法正确的是A.磁铁向下运动时,铝质圆环对磁铁产生吸引力B.磁铁向下运动时,铝质圆环对磁铁产生排斥力C.磁铁第一次向上运动到最高点时,弹簧恢复到原长D.磁铁第一次向上运动到最高点时,弹簧不能恢复到原长10、能源是社会发展的基础,发展核能是解决能源问题的途径之一,下列释放核能的反应方程,表述正确的有()A.是核聚变反应B.H+H→He+n是β衰变C.U+n→Ba+Kr+3n是核裂变反应D.U+n→Xe+Sr+2n是α衰变三、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)某兴趣小组在对2B铅笔芯的导电性能进行测量时,先用万用表粗测其阻值为15Ω,可供选择的实验器材有:电压表V(0-6V,内阻约为10KΩ)电流表A1(0-100mA,内阻约为5Ω)电流表A2(0-500mA,内阻约0.5Ω)滑动变阻器R1(0-20Ω)滑动变阻器R2(0-1KΩ)直流电源E=10V,导线开关若干(1)在上述器材中电流表应选择___________,滑动变阻器应选择___________。(2)根据实验原理、实验目的,使实验误差尽量小而选择实验电路请在图中用笔划线代替导线,把实验仪器连接成完整电路___________。(3)若铅笔芯长为L,直径为D,电压表读数为U,电流表读数为I,则铅笔芯的电阻率表达式为___________。(用题中给定字母表示)12.(12分)为了探究加速度与力、质量的关系,甲、乙、丙三位同学分别设计了如图所示的实验装置,小车总质量用M表示(乙图中M包括小车与传感器,丙图中M包括小车和与小车固连的滑轮),钩码总质量用m表示.(1)下图是用图甲装置中打点计时器所打的纸带的一部分,O、A、B、C、D和E为纸带上六个计数点,加速度大小用a表示.则OD间的距离为________cm.图是根据实验数据绘出的s—t2图线(s为各计数点至同一起点的距离),则加速度大小a=_______m/s2(保留三位有效数字)(2)若乙、丙两位同学发现某次测量中力传感器和测力计读数相同,通过计算得到小车加速度均为a,g为当地重力加速度,则乙、丙两人实验时所用小车总质量之比为.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,质量为m=10kg的物体放在水平传送带C上,与传送带的动摩擦因数为。由于受到相对于地面静止的导槽A、B的控制,物体只能沿水平导槽运动(图为俯视图,导槽与传送带间有空隙)。物体与导槽的动摩擦因数为.现传送带以v1=8m/s的速度向右匀速运动,同时用力F拉动物体(方向沿导槽方向)使物体以v2=6m/s的速度沿导槽匀速运动,求拉力F大小。14.(16分)如图所示,截面为直角三角形的斜面体固定在水平地面上,两斜面光滑,斜面倾角分别为和,一条不可伸长的轻绳跨过固定在斜面顶端的光滑定滑轮连接着两个小物体,物体的质量为,重力加速度为.(1)若的质量也为,由静止同时释放两物体,求物体下滑的加速度(物体不与滑轮碰撞,结果用根号表示);(2)若斜面体不固定,当斜面体在外力作用下以大小为的加速度水平向右做匀变速直线运动时,要使、两物体相对斜面都不动,求加速度与物体质量的取值范围.15.(12分)放射性同位素C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代,此项研究获得1960年诺贝尔化学奖。(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会形成很不稳定的614C,它很容易发生衰变,放出β射线变成一个新核,其半衰期为(2)若测得一古生物遗骸中的614C含量只有活体中的
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】
A、汤姆生发现了电子,A错误;B、卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型,B正确;C、麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,C错误;D、赫兹通过实验实验证明了电磁波的存在,D错误。2、A【解题分析】线刚断开时,弹力最大,故加速度最大,由于甲的质量小,故根据牛顿第二定律,其加速度大,A正确;当线断开的瞬间,弹簧的弹性势能相同,到达平衡后,甲乙的最大动能相同,由于甲的质量小于乙的质量,由知道,甲的最大速度一定大于乙的最大速度,B错误;线未断开前,两根弹簧伸长的长度相同,离开平衡位置的最大距离相同,即振幅一定相同,CD错误.【题目点拨】线未断开前,两根弹簧伸长的长度相同,离开平衡位置的最大距离相同,则振幅一定相同.当线断开的瞬间,弹簧的弹性势能相同,到达平衡后弹簧转化为动能,甲乙最大动能相同,根据质量关系,分析最大速度关系.3、B【解题分析】
设子弹的质量为m,沙袋质量为M=40m,取向右方向为正,第一次射入过程,根据动量守恒定律得:mv1=41mv根据系统沙袋又返回时速度大小仍为v,但方向向左,第2粒弹丸以水平速度v2击中沙袋过程:根据动量守恒定律mv2−41mv=42mv′子弹打入沙袋后二者共同摆动的过程中,设细绳长为L,由机械能守恒得(M+m)gL(1−cos30∘)=12(M+m)v得v=2gL(1-可见v与系统的质量无关,故两次最大摆角均为30∘,故v′=v故v1:v2=41:83,故ACD错误,B正确。故选:B【题目点拨】子弹射入沙袋过程,由于内力远大于外力,系统的动量守恒.子弹打入沙袋后二者共同摆动的过程机械能守恒,当他们第1次返回图示位置时,速度大小等于子弹射入沙袋后瞬间的速度,根据动量守恒定律求解.4、A【解题分析】
A:如图所示:由几何知识得入射角i=∠ABD=30o,折射角r=2∠ABD=60o,则此玻璃的折射率为:B:BD长度s=2Rcos30o=3R,光在玻璃球内传播的速度v=cn,所以光线从C、光在玻璃体内的波长λ'=λn=D、在玻璃体内,发生全反射时sinC=1n=13,根据几何知识可知光在B点的入射角为30°,而sin30°=5、B【解题分析】
A.加速度不变,一定具有速度的变化量,则运动状态一定变化,故A不符合题意;B.做直线运动的物体,其运动状态可能不变,例如匀速直线运动,故B符合题意;C.做曲线运动的物体,其运动状态一定发生改变,因为速度方向一定变化,故C不符合题意;D.物体的位置在不断变化,则其运动状态可能不变,例如匀速直线运动,故D不符合题意。6、B【解题分析】
A.设初始高度为h,初速度为v0,可知平抛的时间满足12gt12=h,竖直上抛的时间满足B.根据动能定理可得,三个运动都满足mgh=12mC.三个运动的落地速率相等,速度方向不相等,且竖直上抛和竖直下抛落地的速度均在竖直方向,平抛的速度倾斜,所以三个运动落地重力的功率不相等,C错误D.根据动能定理可得,三个运动都满足mgh=12m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、ABE【解题分析】
根据理想气体状态方程可知在V-T图象中,图线上各点与坐标原点的连线斜率代表压强,斜率越大压强越小,分析各条图线的变化可知;【题目详解】A、过程ab中气体的体积不变,没有做功;温度升高,内能增大,所以气体一定吸热,故A正确;B、设a状态的压强为,则由理想气体的状态方程可知:,所以:,同理:,解得:,所以:,故B正确;C、由于气体分子之间的作用力可以忽略不计,所以过程bc中分子势能不变,故C错误;D、温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以过程bc中气体的温度降低,分子的平均动能减小,并不是每一个分子的速率都减小,故D错误;E、由图可知过程ca中气体等温膨胀,内能不变,对外做功,根据热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于对外做的功,故E正确;故选ABE.【题目点拨】关键知道温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律;8、AB【解题分析】
A.该实验观察电子的衍射图样,衍射现象说明粒子的波动性,A正确;BC.电子束通过电场加速,由动能定理可得故有所以实验中电子束的德布罗意波的波长为加速电压U越大,波长越小,那么,衍射现象越不明显,B正确C错误;D.若用相同动能的质子替代电子,质量变大,那么粒子动量变大,故德布罗意波的波长变小,故衍射现象将不明显,D错误.故选AB.【题目点拨】带电物体在匀强电场中的运动,分析物体受力情况,明确物体的运动规律,然后选择恰当的过程运用牛顿第二定律和运动学公式列式求解,根据衍射现象得到波动性,然后由动能定理得到粒子速度,进而得到动量,从而得到波长,根据波长表达式得到电压或粒子变化下波长的变化,从而判断衍射现象变化.9、BD【解题分析】
AB.磁铁向下运动时,铝质圆环所在位置磁感应强度增强,磁通量增大,根据楞次定律可知,铝质圆环对磁铁产生排斥力,A错误B正确.CD.磁铁向上运动时,铝质圆环所在位置磁感应强度减小,磁通量减小,铝质圆环对磁铁产生吸引力,所以磁铁第一次向上运动到最高点时,弹簧不能恢复到原长,C错误D正确.10、AC【解题分析】
A、核聚变的过程与核裂变相反,是几个原子核聚合成一个原子核的过程,氢原子核聚变为氦原子核,故A项正确;B、β衰变放出的是电子,故B项错误;C、核裂变是一个原子核分裂成几个原子核的变化,质量非常大的原子核才能发生核裂变,故C正确;D、α衰变放出的是氦原子核,这是裂变反应,故D项错误.故选AC.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、A2R1电路图见解析.【解题分析】
第一空.电路中可能达到的最大电流为,可知电流表选择A2;第二空.滑动变阻器要接成分压电路,则选择阻值较小的R1;第三空.因电压表的内阻远大于待测电阻的阻值,则测量电路接成电流表外接,如图;第四空.由欧姆定律:,由,解得.12、(1)1.33;3.933(3)1:3【解题分析】试题分析:(1)由图示刻度尺可知,OD间的距离为:3.33cm-1.33cm=1.33cm;小车做初速度为零的匀加速直线运动,则:s=at3,由图示图象可知:k=a,则;(3)乙、丙两位同学发现某次测量中力传感器和测力计读数相同,且通过计算得到小车加速度均为a,根据牛顿第二定律,则有:F=M乙a,3F=M丙a;因此乙、丙两人实验时所用小车总质量之比为1:3;由牛顿第二定律,对砝码研究,则有m乙g-F=m乙a,而m丙g-F=m丙3a,解得,m乙:m丙=1:3;考点:探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【名师点睛】考查不同实验中,是否平衡摩擦力,是依据实验原理,并不是统统平衡的,并掌握牛顿第二定律的应用,注意力传感器的作用,及理解测力计的读数与小车的合力的关
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