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文档简介

2024届云南省泸水市第一中学物理高二第二学期期末经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、用波长为和的单色光A和B分别照射两种金属C和D的表面.单色光A照射两种金属时都能产生光电效应现象;单色光B照射时,只能使金属C产生光电效应现象,不能使金属D产生光电效应现象.设两种金属的逸出功分别为和,则下列选项正确的是A.>,> B.>,<C.<,> D.<,<2、如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视为质点,质量相等.Q与水平轻弹簧相连,设Q静止,P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞.在整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于()A.P的初动能B.P的初动能的C.P的初动能的D.P的初动能的3、假设将来人类登上了火星,考察完毕后,乘坐一艘宇宙飞船从火星返回地球时,经历了如图所示的变轨过程,则有关这艘飞船的下列说法,正确的是()A.飞船在轨道Ⅰ上运动时的周期大于在轨道Ⅱ上运动时的周期B.飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道Ⅰ同样的轨道半径运动的周期相同C.飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过P点时的速度大于经过到Q点时的速度D.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度小于飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度4、如图所示各图中,A、B两点电场强度相同的是()A. B. C. D.5、如图所示,一个“Y”形弹弓顶部跨度为L,两根相同的橡皮条自由长度均为L,在两橡皮条的末端用一块软羊皮(长度不计)做成裹片.若橡皮条的弹力与形变量的关系满足胡克定律,且劲度系数为k,发射弹丸时每根橡皮条的最大长度为2L(弹性限度内),则发射过程中裹片对弹丸的最大作用力A.kL B.2kL C. D.6、减速带是交叉路口常见的一种交通设施,车辆驶过减速带时要减速,以保障行人的安全。当汽车前轮刚爬上减速带时,减速带对车轮的弹力为F,下图中弹力F的画法正确且分解合理的是(

)。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,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶10,原线圈接通交流电源,理想电压表V示数为22V,理想电流表A1示数为5A,副线圈串联了电阻可忽略的熔断器、理想电流表A2以及虚线框内的某用电器,电路处于正常工作状态,下列说法正确的是()A.熔断器的熔断电流应该大于0.5AB.原、副线圈的电流频率之比为1∶10C.若虚线框内接入电容器,电容器的耐压值至少是220VD.若虚线框内接入电动机且正常工作,可知电动机内阻为440Ω,电流表A2示数为0.5A8、一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t时刻与t+0.2s两个时刻,x轴上(-3m,3m)区间的波形完全相同,如图所示。图中M、N两质点在t时刻位移均为振幅a的一半,下列说法中正确的是()A.该波的波速可能为20m/sB.t+0.1s时刻,x=-2m处的质点位移一定是aC.从t时刻起,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置D.从t时刻起,在质点M第一次到达平衡位置时,质点N恰好到达波峰9、如图所示,斜面体M始终处于静止状态,当物体m沿斜面滑动时有A.匀速下滑时,M对地面压力等于(M+m)gB.加速下滑时,M对地面摩擦力向左C.减速下滑时,M对地面压力大于(M+m)gD.m无论如何运动,M对地面始终有向左的摩擦力10、如图所示,初速为零的电子经电压U1加速后,垂直进入偏转电场,离开偏转电场时侧向位移位y,已知偏转板间距离为d,偏转电压为U2,板长为l.为了提高偏转灵敏度(每单位偏转电压引起的侧向位移),可采用下面哪个办法()A.增大加速电压U1 B.增大偏转电压U2C.减小板间距离d D.增大板长l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)某小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:小灯泡L,规格“4.0V,0.7A”;电流表A1,量程3A,内阻约为0.1Ω;电流表A2,量程0.6A,内阻R2=0.2Ω;电压表V,量程3V,内阻RV=9kΩ;标准电阻R1,阻值1Ω;标准电阻R2,阻值3kΩ;滑动变阻器R,阻值范围0~10Ω;学生电源E,电动势6V,内阻不计;开关S及导线若干。(1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,当通过L的电流为0.46A时,电压表的示数如图2所示,此时L的电阻为______Ω。(2)乙同学又设计了如图3所示的电路来进行测量,电压表指针指在最大刻度时,加在L上的电压值是______V。(3)小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在乙同学的基础上利用所提供器材,在图4所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号。12.(12分)在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,如下图给出了从0点开始,每5个点取一个计数点的纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为计数点,测得x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.(1)在打点计时器打出点1、2、3、4、5时,小车的速度分别为v1=________cm/s,v2=____cm/s,v3=________cm/s,v4=________cm/s,v5=________cm/s.(2)在平面直角坐标系中作出速度-时间图象(_______)(3)分析小车运动速度随时间变化的规律_______.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)如图所示是泉港一中教室天花板上挂着的电风扇,电风扇叶片的长度为L,转动的频率为f,螺旋桨叶片的近轴端为a,远轴端为b,如果忽略a到转轴中心线的距离,当地的地磁场沿竖直方向分量的磁感应强度为B,设仰望电风扇时,叶片转动方向是顺时针.求:(1)a点电势和b点电势哪点高?(2)每个叶片的感应电动势E的大小.14.(16分)电子自静止开始经M、N两板间(两板间的电压为U)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示.求匀强磁场的磁感应强度.(已知电子的质量为m,电量为e)15.(12分)如图所示,在匝数、截面积的多匝线圈中存在方向竖直向下的匀强磁场,均匀变化.两相互平行、间距的金属导轨固定在倾角为的斜面上,线圈通过开关与导轨相连.一质量阻值的光滑金属杆锁定在靠近导轨上端的位置.、等高.一阻值的定值电阻连接在导轨底端.导轨所在区域存在垂直于斜面向上的磁感应强度的匀强磁场.金属导轨光滑且足够长,线圈与导轨的电阻忽略不计.重力加速度取,电子电量.(1)闭合开关时,金属杆受到沿斜面向下的安培力为,请判断磁感应强度的变化趋势是增大还是减小,并求出磁感应强度的变化率;(2)断开开关,解除对金属杆的锁定,从处由静止释放,经过,金属杆下滑,求该过程中金属杆上产生的焦耳热;(3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的部分)的碰撞,请建立合适的自由电子运动模型,求出第(2)问情境中,当金属杆最终匀速下滑时,金属杆中金属离子对一个自由电子沿杆方向的平均阻力的大小.

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、D【解题分析】

单色光A照射两种金属时都能产生光电效应现象;单色光B照射时,只能使金属C产生光电效应现象,根据光电效应条件知,单色光A的频率大于单色光B的频率,则λ1<λ2,单色光B照射时,只能使金属C产生光电效应现象,不能使金属D产生光电效应现象.知金属C的逸出功小于金属D的逸出功,即WC<WD.故D正确,ABC错误.故选D.【题目点拨】解决本题的关键掌握光电效应的条件.当入射光的频率大于金属的极限频率时,或入射光子的能量大于逸出功时,会发生光电效应.知道光子频率越大,波长越小.2、B【解题分析】在整个过程中,弹簧具有最大弹性势能时,P和Q的速度相同。

根据动量守恒定律:mv0=2mv。

根据机械能守恒定律,有故最大弹性势能等于P的初动能的。故选D。点睛:本题关键对两物体的受力情况和运动情况进行分析,得出P和Q的速度相同时,弹簧最短,然后根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式求解.3、C【解题分析】

A.在轨道Ⅰ的轨道上半径为R1,周期为T1;在轨道Ⅱ上的轨道半长轴为R2,周期为T2,由开普勒第三定律知R13TB.飞船绕地球运动和绕火星运动时,中心天体不一样,所以飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道Ⅰ同样的轨道半径运动的周期不相同,故B错误。C.由开普勒第二定律可知,飞船在轨道Ⅱ上运动时,距离火星越近速度越大,所以经过P点时的速度大于经过到Q点时的速度,故C正确。D.卫星的加速度为a=GMr2,飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时与飞船在轨道Ⅲ上运动到P4、C【解题分析】

电场强度是矢量,电场强度相同,强度大小和方向都相同,所以A中的两点的电场强度相等,但方向不同,B中的两点电场方向相同,但电场强度不同,C为平行带电板,极板间的电场为匀强电场,D中两点的电场强大大小不同,故选C5、D【解题分析】

根据胡克定律知,每根橡皮条的弹力F=k(2L-L)=kL设此时两根橡皮条与合力的夹角为θ,根据几何关系知,,根据平行四边形定则知,弹丸被发射过程中所受的最大弹力,故D正确.6、B【解题分析】

AC.减速带对车轮的弹力方向垂直车轮和减速带的接触面,指向受力物体,故AC错误。BD.按照力的作用效果分解,将F可以分解为水平方向和竖直方向,水平方向的分力产生的效果减慢汽车的速度,竖直方向上分力产生向上运动的作用效果,故B正确,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、AC【解题分析】

电流表的读数为电流的有效值,原线圈的电流有效值为5A,根据电流与匝数成反比可知,副线圈的电流有效值为0.5A,所以熔断器的熔断电流应该大于0.5A,A正确;变压器不会改变交流电的频率,故原副线圈的电流频率之比为1:1,B错误;电压表的读数为电压的有效值,原线圈的电压有效值为22V,根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压有效值为220V,电容器的耐压至少为,C正确;若接入电动机且正常工作,则由于电动机为非纯电阻电路,消耗的电能转化为内能和机械能;故内阻一定小于,D错误.【题目点拨】根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,注意电动机为非纯电阻,不能直接利用欧姆定律求解;而电容器的耐压值应为交流电的最大值.8、AC【解题分析】

A.已知波沿x轴正方向传播,则在Δt=0.2s时间内,波传播的距离为Δx=nλ(n=1,2,3,…),则该波的波速v=ΔxΔt=5nλ(m/s)(n=1,2,3,…),当n=1时,v=20m/s,所以AB.由于周期不确定,0.1s不一定等于半个周期的奇数倍,则t+0.1s时刻,x=-2m处的质点位移不一定是a,B错误;C.因波沿x轴正方向传播,再结合波形图可知从t时刻起,在x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置,则C正确;D.利用波的“平移法”可判断,当质点M第一次到达平衡位置时,N质点还在继续向上振动,没有到达波峰,所以D错误;9、AC【解题分析】A:匀速下滑时,物体与斜面均处于平衡状态,可将物体与斜面体视为一个整体,斜面体与斜面上的物体都处于平衡状态,所受合力都为零,则斜面体对地面的压力等于物体与斜面体的总重力,故A正确;B、小物体加速下滑时,仍然将物体与斜面体视为一个整体,设小物体的加速度为a,则在水平方向上:,方向水平向左,则M对地面摩擦力向右,故选项BD错误;

C、小物体减速下滑时,,故C正确。

点睛:据题,物体正在匀速下滑时,斜面体处于静止状态,说明两个物体都处于平衡状态,两个物体所受的合力均为零.以整体为研究对象,分析受力情况,根据共点力的平衡状态确定斜面体对地面的压力与整体的重力的关系;物体正在加速(或减速)下滑时,斜面体处于静止状态,以整体为研究对象,分析受力情况,根据牛顿第二定律确定斜面体对地面的压力与整体的重力的关系。10、CD【解题分析】粒子经电场加速后,根据动能定理有,得电子加速后的速度,粒子进入偏转电场做类平抛运动:水平方向,可得粒子运动时间,竖直方向,每单位偏转电压引起的侧向位移,所以要增加每单位偏转电压引起的侧向位移,可以增加板长L,或减小极板距离d,或减小加速电压U1,故CD正确,AB错误;故选CD.【题目点拨】关键是运用动能定理和类平抛运动分析出带电粒子在电场中偏转的位移的表达式,根据表达式分析要增加偏位移y可采取的措施.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、①5(2分)②4(3分)③答图1(5分)答图2(3分)【解题分析】试题分析:①由图知,电压表的读数为2.30V,根据欧姆定律,L的电阻RL=UI=2.300.46Ω=5Ω;②电压表与电阻R2串联,电压表两端的电压3V,根据串联电路电阻与电压的关系,电阻R2两端的电压为1V,灯泡L两端的电压为电压表和电阻R2两端的电压之和,即为4V;③为了使电流表读数准确,电流表应用A2,因其量程为0.6A,不能测量0.7A,所以应与A2并联一个定值电阻R考点:欧姆定律,串联电路的关系,并联电路的关系,电路图画法点评:学生能熟练运用欧姆定律,串联电路的关系,并联电路的关系去分析问题。12、16.5021.4026.3031.3536.30根据小车运动的v-t图象是一条向上倾斜的直线,可判断小车运动的速度是随时间均匀增加的.【解题分析】

(1)[1].显然,两相邻的计数点之间的时间间隔为T=0.02×5s=0.1s.对应各点的速度分别为:v1==cm/s=16.50cm/s,v2==cm/s=21.40cm/s,v3==cm/s=26.30cm/s,v4==cm/s=31.35c

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