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文档简介
江苏省东台市第一中学2024届物理高二第二学期期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、关于温度和温标,下列说法正确的是()A.温度就是温标的俗称B.某物体的温度升高1℃和升高1K冷热程度的改变是不同的C.两个系统达到热平衡时,温度一定是相同的D.在实际应用中,热力学温度的单位可根据实际情况选择℃或者K2、如图所示,正弦交流电源的电压有效值保持恒定,电流表为理想交流电流表,理想变压器的副线圈接电阻R1和R2,R1和R2的阻值分别为1和3的.当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I,则()A.开关闭合前后,流经R1的电流之比为1:4B.开关闭合前后,流经R1的电流之比为1:2C.开关闭合前后,副线圈的输出电压比为4:1D.开关闭合前后,变压器的输入功率之比为1:23、如图所示,通以恒定电流的螺线管置于MN和PQ两水平放置的光滑平行金属导轨之间,ab、cd两条金属棒分别搁置于导轨上,当通过螺线管的电流发生变化时,棒ab、cd的运动情况是()A.电流增大时ab、cd相互靠拢B.电流增大时ab、cd一定分开C.电流减小时ab、cd一定分开D.电流减小时ab、cd不一定靠拢4、如图所示,交流发电机的矩形线圈边长ab=cd=0.2m,ad=bc=0.4m,线圈匝数为50匝,线圈的总电阻r=lΩ,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以的转速匀速转动,外接电阻R=9Ω,电压表为理想交流电表,则()A.图甲中交流电压表的示数为B.图甲中电阻K上消耗的电功率为C.如图乙所示,外电路接原、副线圈匝数之比的理想变压器时,电阻R上消耗的电功率最大D.如图乙所示,外电路接原、副线圈匝数之比的理想变压器时,电阻及上消耗的电功率最大5、关于光电效应有如下几种叙述,其中叙述不正确的是()A.对任何一种金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率必须大于这个频率,才能产生光电效应B.光电流强度与入射光的强度有关C.用不可见光照射金属一定比可见光照射金属产生的光电子的初动能要大D.光电效应几乎是瞬时发生的6、2017年9月29日,世界首条量子保密通信干线——“京沪干线”与“墨子号”科学实验卫星进入天地链路,我国科学家在世界上首次实现了洲际量子保密通信。如图所示,设“墨子号”科学实验卫星在半径为的圆周轨道上运行,经过时间,通过的弧长为。已知引力常量为,下列说法正确的是()A.“墨子号”内的物体处于平衡状态B.“墨子号”的运行周期为C.“墨子号”的发射速度小于D.可算出地球质量为二、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、一列车的长度与桥梁长度相同.列车以接近光速通过桥梁,地面的观察者和列车内的观察者看到车头刚通过这座桥时,则A.地面的观察者看到车尾已上桥 B.地面的观察者看到车尾未上桥C.列车内的观察者看到车尾已上桥 D.列车内的观察者看到车尾未上桥8、A物体自高为H的塔顶自由下落的同时,B物体自塔底以初速度v0竖直上抛,B物体上升至最高点时,A物体正好落地,则下列说法正确的是()A.两物体相遇时,A、B两物体的速度大小均为B.两物体相遇时离地面的高度为C.B物体上升的最大高度高于HD.A物体落地时速度小于v09、一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是()A.质点振动的频率为4
HzB.第4s末质点的速度为零C.在10s内质点经过的路程为20cmD.在和两时刻,质点速度相同10、如图所示为一列简谐横波在某时刻的波形图,P是平衡位置为x1=1m处的质点,Q是平衡位置为x2=4m处的质点,若质点Q相继出现两个波峰的时间间隔为t=4s,则下列说法正确的是A.该波的传播速度v=2m/sB.从图示时刻开始计时,若P点比Q先到达波峰,则波的传播方向沿x轴正向C.若波沿x轴负向传播,从图示时刻开始计时,至少再经过0.5s,P质点到达波峰D.若波沿x轴正向传播,从图示时刻开始计时,至少再经过3.5s,P质点到达波峰E.若波沿x轴负向传播,从图示时刻开始计时,至少再经过1.5s,Q质点到达波峰三、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)小明用千分尺测量的某纸板的厚度,示数如图甲所示,读数为__________;用游标为20分度的卡尺测量摆球的直径,示数如图乙所示,读数为__________.12.(12分)某同学用如图所示的装置测定重力加速度,①电火花计时器的工作电压为______,频率为________.②打出的纸带如图所示,实验时纸带的______端应和重物相连接.(选填“甲”或“乙”)③由纸带所示数据可算出实验时的加速度为m/s1.④当地的重力加速度数值为9.8m/s1,请列出测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因:.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)如图甲所示,水平面内两平行的长直金属导轨间距L=0.1m,空间中有磁感应强度B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场.导轨右端接一定值电阻R;有一质量m=0.lkg的导体棒ab,始终与导轨垂直且接触良好,它与导轨间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个水平向左的牵引力F,使ab棒从静止开始沿导轨做加速运动.图乙是导体棒的速度一时间图象(其中OA是直线,AC是曲线,DE是AC曲线的渐近线).小型电动机在11s末达到额定功率(设电动机的功率为它的输出功率),此后电动机的功率保持不变.除R以外,其余部分的电阻均不计,g取10m/s1.求:(1)导体棒在0-11s内的加速度大小;(1)求接入电路中的定值电阻R的值和电动机的额定功率;(3)若已知0-11s内电阻R上产生的热量为11.5J,则此过程中牵引力做的功.14.(16分)如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10m、匝数n=20匝的线圈,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示)。在线圈所在位置磁感应强度B的大小均为B=0.20πT,线圈的电阻为R1=0.50Ω,它的引出线接有R2=9.5Ω的小电珠L(1)小电珠中电流的峰值;(2)电压表的示数;(3)t=0.01s时外力F的大小;(4)在不改变发电装置结构的条件下,要使小灯泡的功率提高,可采取什么办法?(至少说出两种方法)15.(12分)如图所示,竖直平面内有半径R=0.8m的四分之一光滑圆弧轨道与长CD=2.0m的绝缘水平面平滑连接。水平面右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=40N/C,方向竖直向上,磁场的磁感应强度B=1.0T,方向垂直纸面向外。两个质量均为m=2.0×10-6kg的小球a和b,a球不带电,b球带q=1.0×10-6C的正电,并静止于水平面右边缘处。将a球从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到D点与b球发生正碰,碰撞时间极短,碰后两球粘合成一体飞入复合场中,最后落在地面上的P点。已知小球a在水平面上运动时所受的摩擦阻力f=0.1mg,DP=2DN,取g=10m/s2.a、b均可作为质点。(结果保留三位有效数字)求:(1)小球在C点对轨道的压力大小;(2)小球a与b相碰后瞬间速度的大小v;(3)水平面离地面的高度h.
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】
A.“温标”是指温度的标度方法,与“温度”是不同的概念,选项A错误;B.热力学温度与摄氏温度的分度值在数值上是相等的,温度升高1℃,也可以说温度升高1K,故B错误;C.两个系统达到热平衡时,温度一定是相同的,选项C正确;D.热力学温度的单位是K,不是℃,选项D错误。故选C。2、A【解题分析】(1)根据题意,该理想变压器原线圈两端电压U1不变,原、副线圈匝数比一定,故副线圈电压U2保持不变,与开关S闭合断开无关,C错误;开关断开时,副线圈电流;闭合开关后,副线圈电流,故开关闭合前后,流过电阻R1的电流之比,A正确,B错误;(2)理想变压器输入功率和输出功率相等.闭合开关前,变压器输入功率为;在闭合开关之后,变压器输入功率为,故开关闭合前后,变压器输入功率之比为1:4,D错误.故本题选A【题目点拨】(1)根据理想变压器的制约关系可知,原线圈两端电压U1不变,原、副线圈匝数比一定,故副线圈电压U2保持不变;(2)在副线圈电压U2不变的情况下,开关闭合前后,副线圈回路电流与电阻成反比,输出功率与电阻成反比.3、B【解题分析】
AB.当电路的电流大小变大,线圈的磁场增加;根据安培定则由电流方向可确定线圈的磁场方向垂直于导轨向上。由于线圈处于两棒中间,所以穿过两棒所围成的磁通量变大,由楞次定律:增反减同,可得,线框abdc产生顺时针方向感应电流。最后根据左手定则可确定安培力的方向:ab棒处于垂直向下的磁场,且电流方向ba,则安培力方向向左。cd棒处于垂直向下的磁场,且电流方向dc,则安培力方向向右。因此出现两者分开现象;故A错误,B正确;CD.当电路的电流大小变小,线圈的磁场减小;根据安培定则由电流方向可确定线圈的磁场方向垂直于导轨向上。由于线圈处于两棒中间,所以穿过两棒所围成的磁通量变小,由楞次定律:增反减同,可得,线框abdc产生逆时针方向感应电流。最后根据左手定则可确定安培力的方向:ab棒处于垂直向下的磁场,且电流方向ab,则安培力方向向右。cd棒处于垂直向下的磁场,且电流方向cd,则安培力方向向左。因此出现两者靠拢现象;故CD错误;4、D【解题分析】
根据得,电动势最大值,从图示位置开始计时,感应电动势的瞬时值e=160cos200t(V),在图甲电路中,电流的瞬时值,路端电压的瞬时值u=iR=144cos200t(V),则有效值分别为,,,A错误;电阻R上消耗的电功率,B错误;在图乙电路中,R消耗的功率等于变压器的输入功率,即交流电源的输出功率,最大值,此时,,故,C错误,D正确.故选D5、C【解题分析】A:对任何一种金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率必须大于这个频率,才能产生光电效应.故A项正确.B:光电流强度与入射光的强度有关,故B项正确.C:用红外线照射金属比可见光照射金属产生的光电子的初动能要小,则用不可见光照射金属不一定比可见光照射金属产生的光电子的初动能大.故C项错误.D:光电效应几乎是瞬时发生的,故D项正确.本题选不正确的,答案是C.6、D【解题分析】
A.“墨子号”做匀速圆周运动,合力充当向心力,处于非平衡状态,故A项错误;B.“墨子号”的线速度运行周期故B项错误;C.“墨子号”是地球的卫星,并且轨道大于近地轨道,所以发射速度大于7.9km/s,故C项错误;D.“墨子号”做圆周运动所需向心力由地球对其引力提供,则:解得: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、AD【解题分析】
根据相对论,地面上的观察者看到的高速运动的火车比静止时更短,地面观察者看到车头刚通过这座桥时,车尾已上桥,选项A正确,B错误.列车内观察者看火车是静止的,火车长度不变,桥高速运动,桥变短了,所以列车内观察者乙看到车头刚通过这座桥时,车尾在桥外未上桥,选项C错误,D正确.8、AB【解题分析】
由题意可知,A做匀加速直线运动,B做匀减速直线运动,且A、B两物体的加速度相同,运动时间相同,由可知,速度变化量大小相等,
则A物体落地时速度与B物体上抛时初速度大小相等,都等于,
B物体上升的最大高度与A物体的下落高度相等,都等于H,故CD错误;设两物体相遇时所用的时间为t,速度大小为v,
由速度时间公式得,对于A物体有:,
对于B物体有:,
联立以上两式可解得,则两物体相遇时,A、B两物体的速度大小,
由速度位移公式得,,
,
联立以上各式可解得:,两物体相遇时离地面的高度为
,故AB正确.9、CD【解题分析】
A.由图读出质点振动的周期T=4s,则频率故A项错误;B.在第4s末,质点的位移为0,经过平衡位置,速度最大,故B项错误;C.质点从平衡位置开始运动,又所以在10s内质点经过的路程s=2.5×4A=10×2cm=20cm故C项正确;D.由图知t=2s和t=6s两时刻相差一个周期,则两时刻质点的速度相同,故D项正确。10、ACD【解题分析】从图中可知,因为Q点相继出现两个波峰的时间为4s,,即,故波速,A正确;若波沿x轴正方向传播,根据走坡法可知此时P质点向下振动,到达波峰的时间大于,而Q质点正向上振动,到达波峰的时间为,故B错误;若波沿x轴负方向传播,则在图示时刻质点P正向上振动,若质点P到达波峰,则相当于后面的波峰传到了x=1m处,故经历时间,当n=0时所需时间最短,最短为0.5s,故C正确;若波沿x轴正方向运动,则在图示时刻质点P正向下振动,根据平移法可得经历时间,当n=0时所需时间最短,最短为3.5s,故D正确;若波沿x轴负方向传播,Q还需时间到达波峰,E错误.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、0.0617(0.0616-0.0618均给分);0.670(答0.67不给分)【解题分析】千分尺的读数为:0.5mm+0.01mm×11.7=0.617mm=0.0617;游标卡尺读数为:0.6cm+0.05mm×14=0.670cm.12、(1)110V;50Hz;(1)乙;(3)9.4;(4)空气阻力、摩擦阻力;【解题分析】
解:①电磁打点计时器的工作电压为交流4-6V,频率50Hz.②从纸带上可以发现从左端到右端,相邻的计数点的距离越来越小,也就是说明速度越来越小,与重物相连接的纸带先打出点,速度较小,所以实验时纸带的右端端通过夹子和重物相连接.即实验时纸带的乙端应和重物相连接.③根据运动学公式得:△x=aT1,有:,将,T=0.01s,代入解得:;④测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因是纸带和打点计时器间的摩擦阻力、空气阻力,故导致测量值比真实值偏小.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);(1),(3)W=17.35J【解题分析】(1)由图象知t1=11s时的速度v1=9m/s,a=(v1−0)/t1=0.75
m/s1;(1)11s时,E1=BLv1,I1=E1/R由牛顿第二定律:F1-μmg-BI1L=ma1则Pm=F1·v1当棒达到收尾速度vm=10
m/s后,棒受力平衡,有F1=μmg+BImL而I=,Pm=F1·vm联立解得:R=0.4Ω,Pm=4.5W;得P=(μmg+B1L1vmR)vm=4.5
W.(3)在0∼11
s内F是变力,根据动能定理有W−Wf−WB=−0而WB=Q,Wf=μmgs0∼11
s内棒移动的距离x==54
m解得W=17.35
J.点睛:由速度图象的斜率求解加速度;根据棒受力平衡可得牵引力大小,根据P=Fv求解电动机的额定功率P;根据图线求解0~11
s内棒移动的距离,根据动能定理列方程求解牵引力做的功W.14、(1)Im=0.16A(2)U=0.762V【解题分析】
(1)当线圈运动速度v最大时,线圈产生的感应电动势最大,感应电流达到最大.
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