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文档简介
2024届河南省豫北地区重点中学高二物理第二学期期末达标检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、波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的是()A.黑体辐射规律可用光的波动性解释B.光电效应现象揭示了光的波动性C.电子束射到晶体上产生衍射图样说明电子具有波动性D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等2、电磁感应发射装置的简易模型如图所示,质量为m,电阻为R,边长为L的正方形金属线框abcd竖直静止放置在水平面上,垂直于线框平面存在有界匀强磁场,线框cd边在磁场外侧且紧靠磁场边界。在某次成功发射过程中,磁感应强度B随时间t的变化规律为B=B0+kt(k是大于零的常数),线框能穿过磁场继续上升,上升的最大高度为h。重力加速度为g,空气阻力不计,线框平面在运动过程中不旋转始终保持竖直。下列说法错误的是()A.t=0时刻,线框中的电流大小I=kB.t=0时刻,线框ab边受到安培力F=BC.线框从静止到最高点的过程中安培力所做的功等于mghD.线框从最高点下落,再次经过磁场的过程中磁感应强度大小为B′且保持恒定,使线框最终以速度v安全着陆。则线框下落过程运动总时间t=B3、振荡电路的振荡周期为时刻电流方向如图所示,此时电容器不带电.下列图象正确的是()A.B.C.D.4、一个物体做匀加速运动,它在第3s内的位移为5m,则下列说法正确的是()A.物体在第3s末的速度一定是 B.物体的加速度一定是C.物体在前5s内的位移一定是25m D.物体在第5s内的位移一定是9m5、下列哪位物理学家(科学家)没有获得过诺贝尔物理学奖()A.普朗克 B.密立根 C.卢瑟福 D.康普顿6、火车的鸣笛声由空气传到铁轨中,则关于其频率和波长的变化情况,描述正确的是A.频率不变,波长变短 B.频率不变,波长变长C.频率变小,波长变长 D.频率变大,波长变短二、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、下列说法不正确的是___________.A.没有规则几何外形的物体不是晶体B.物体的温度为0℃时,分子的平均动能却不为零C.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动D.自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性E.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功4.5×105J,同时空气的内能增加了3.5×105J,则空气从外界吸收热量1×105J8、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9、天然放射性元素放出的三种射线的穿透能力实验结果如图所示,由此可推知A.①的电离作用最弱B.核内中子转化为质子和电子,电子发射到核外,形成②射线C.③的穿透能力最强D.③属于原子核内释放的光子10、如右图所示,空间某区域内存在宽度为d的水平匀强磁场,边长为L(L<d)的正方形闭合金属框从磁场上方某处由静止释放,穿过磁场的过程中其平面保持竖直。从刚进入磁场开始计时,则金属框的速度v、受到的安培力F、感应电流i、加速度a的图象可能符合实际的是A.B.C.D.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)如图甲所示用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况,利用该装置可以完成探究动能定理”的实验。(1)实验时,先接通电源,后释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O,在纸带上依次取A、B、C......若干个计数点,已知打下相邻计数点的时间间隔为T。O、A、B、C之间的距离如图乙所示。(2)实验中,若重物质量m远小于小车质量,重力加速度为g,从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功为_________,打B点时小车的速度大小为____________。(3)以打A、B、C......各点时小车的速度平方v²为纵坐标,重物重力所做的功W为横坐标,不考虑空气阻力。若重物质量不满足远小于小车质量的条件,则下图中能正确反映v²-W关系的可能是______A.B.C.D.12.(12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)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)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态.已知量子数为n的能级为,氢原子基态的电子轨道半径为r,静电力常量为k,电子的电荷量为e,普朗克常量为h,真空中的光速为c.(1)求这群原子发出光谱线的条数,并画出原子跃迁能级示意图;(2)求这群原子跃迁发出的光子中,频率最大的光子波长;(3)假设电子在基态轨道上做匀速圆周运动,求电子的动能.14.(16分)如图所示,质量M=10kg、上表面光滑的足够长的木板在F=50N的水平拉力作用下,以初速度v0=5m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,它们的质量均为m=1kg,将一铁块无初速地放在木板的最右端,当木板运动了L=1m时,又无初速度地在木板的最右端放上第2块铁块,只要木板运动了L就在木板的最右端无初速度放一铁块.(取g=10m/s2)试问:(1)第1块铁块放上后,木板运动了L时,木板的速度多大?(2)最终木板上放有多少块铁块?(3)最后一块铁块与木板右端距离多远?15.(12分)如图所示,在某电场中的A点有一个带电荷量q=+8.0×10-19C的试探电荷,受到的电场力大小为4.0×10-15N,方向向右。问:(1)A点电场强度的方向是向左还是向右?(2)A点电场强度多大?
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】
黑体辐射的实验规律可用量子理论来解释,但不能用光的波动性解释,A错误;光电效应表明光具有一定的能量,能说明光具有粒子性,B错误;电子束射到晶体上产生的衍射图样说明中子具有波动性,C正确;动能相等的质子和电子,它们的动量:,质子与电子的质量不同,所以动能相等的电子与质子的动量是不同的,根据德布罗意波波长公式可知它们的德布罗意波长不相等,故D错误.2、D【解题分析】
A、感应电动势:E=∆ϕΔt=ΔBSΔt=kL2,感应电流大小:I=EB、t=0时刻,磁感应强度:B=B0,线框ab边受到的安培力:F=B0IL=B0kLC、线框从静止开始到到达最高点过程,由能量守恒定律得:W安=mgh,即线框从静止到最高点过程安培力做功为mgh,故C正确。D、线框下落进入磁场前做自由落体运动,h-L=12gt12,自由下落的时间:t1=2(h-L)g,线框进入磁场时的速度:v1=2g(h-L),线框在磁场中运动过程,由动量定理得:mgt2﹣B′iLt2=mv﹣mv1,其中:q=it2=ΔϕR=B´L2R,解得:t2=B´2L3mgR+v-2g(h-L)g,所以线框下落过程运动总时间t3、D【解题分析】根据题意,t=0时刻,极板上电荷量为零,电场强度为零,电场能为零;磁场能最强,振荡电流最大,电容器即将进行反向充电.由于能量是标量,所以线圈中磁场能的图象应该在横轴上方.故本题选D4、C【解题分析】
A、由于匀加速直线运动的初速度未知,仅知道第3s内的位移,无法求出物体的加速度、3s末的速度,故A错误,B错误.C、令物体的初速度为v0m/s,加速度为am/s2,则根据匀变速直线运动的位移时间关系有:物体在第3s内的位移x3=3v0a•32﹣(2v0a•22)m=(v0)m物体在前5s内的位移x=5v0a•52m=5(v0)m因为x3=5m,所以前5秒内的位移x=25m,故C正确.D、由于匀加速直线运动的初速度未知,仅知道第3s内的位移,无法求出物体在第5s内的位移.故D错误故选C.5、C【解题分析】
A.普朗克获得了1918年诺贝尔物理学奖。故A错误。B.密立根获得了1923年诺贝尔物理学奖。故B错误。C.卢瑟福没有获得过诺贝尔物理学奖,故C正确。D.康普顿获得了1927年诺贝尔物理学奖。故D错误。6、B【解题分析】
波的频率是由波源决定的,所以波从一种介质进入另一种介质时,频率不变.则声波由空气进入铁轨中,波速变大,频率不变,由波速公式v=λf得知,声波的波长变长.故B正确,ACD错误.故选B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、ACE【解题分析】
A.没有规则几何外形的物体不是单晶体,可能是多晶体,选项A错误,符合题意;B.分子在永不停息的做无规则运动,则当物体的温度为0℃时,分子的平均动能却不为零,选项B正确,不符合题意;C.布朗运动是在显微镜中看到的固体颗粒的无规则运动,而不是液体分子的无规则运动,选项C错误,符合题意;D.自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性,选项D正确,不符合题意;E.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功4.5×105J,同时空气的内能增加了3.5×105J,则空气向外界放出热量1×105J,选项E错误,符合题意;故选ACE.8、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9、BCD【解题分析】
A.α射线贯穿能力最弱,电离作用最强,一张纸就能把它挡住,故①是α射线,它的电离本领最强,故A错误。B.天然放射性元素放出的三种射线都是原子核发生衰变造成的,β射线能贯穿几毫米厚的铝板,电离作用较强,故②是β射线,是原子核中的一个中子转化成一个质子,同时释放出一个高速电子,该电子即β射线,故β射线来自原子核,故B正确;C.γ射线穿透本领最强,甚至能穿透几厘米厚的铅板,电离本领很弱,故③是γ射线,③的穿透能力最强,故C正确。D.③是γ射线,它的电离作用最弱,是原子核发生衰变时释放的能量以γ光子的形式辐射出来,故③属于原子核内释放的光子,故D正确。10、ABC【解题分析】若线框进入磁场时恰好重力等于安培力,做匀速运动,完全进入后只受重力,线框做匀加速运动,离开磁场时安培力大于重力,根据牛顿第二定律:B2L2vR-mg=ma,可知线框做加速度减小的减速运动,故A正确;若重力小于安培力,根据牛顿第二定律:B2L2vR-mg=ma可知,线框做加速度减小的减速运动,安培力随速度的减小而减小,完全进入后只受重力,线框加速,离开磁场时安培力大于重力,速度减小,进入过程与离开过程可能安培力变化情况可能完全相同,故三、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、mg(x1+x2)B【解题分析】
(2)[1]由于近似认为拉力等于重力,根据W=Fs可知拉力做功为W=mg(x1+x2)[2]中点时刻的速度等于该段时间内的平均速度,所以B点的速度等于AC段的平均速度,即(3)[3]如果实验中完全消除了摩擦力和其它阻力,那么重物重力做的功就等于重锤和小车动能的增加量,即:其中W=mgh,质量都是定值,所以v2与W成正比,故B正确,ACD错误。故选B。12、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.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)3条(2)(3)【解题分析】
(1)根据=3,这群原子发出光谱线的条数为3条,如图所示:(2)与频率最大的一条光谱线对应的能级差
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