江苏省徐州市2024届物理高二第二学期期末学业质量监测试题含解析

江苏省徐州市2024届物理高二第二学期期末学业质量监测试题请考生注意：1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。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、当两分子间距为r0A．当两个分子间的距离等于r0B．在两个分子间的距离由很远逐渐减小到r=rC．在两个分子间的距离由很远逐渐减小到r=rD．在两个分子间的距离由r=r2、如图所示，放在条形磁铁磁场中的软铁棒被磁化后的极性是()A．C棒未被磁化 B．A棒左端为S极C．B棒左端为N极 D．C棒左端为S极3、如图所示，甲图中线圈A的a、b端加上图乙所示的电压时，在0～t0时间内，线圈B中感应电流及线圈B的受力情况是：A．感应电流方向不变、受力方向不变B．感应电流方向改变、受力方向不变C．感应电流方向不变、受力方向改变D．感应电流方向改变、受力方向改变4、如图所示，固定容器及可动活塞P都是绝热的，中间有一导热的固定隔板B，B的两边分别盛有气体甲和乙，现将活塞P缓慢地向B移动一段距离，已知气体的温度随其内能的增加而升高，则在移动P的过程中（）A．外力对乙做功，甲的内能不变B．外力对甲做功，甲的内能增加C．乙传递热量给甲，乙的内能减少D．甲吸热，乙放热，甲、乙内能都增加5、如图所示，直角三角形线框总电阻为，，，边水平．圆形虚线与相切于、两点，该区域内有方向垂直纸面向里，磁感应强度随时间变化关系为（，）的磁场．则（）A．线框中产生的感应电动势大小为B．线框中产生逆时针方向的感应电流，大小C．边所受安培力方向向左，大小为D．线框的热功率为6、下列物理量中是电学量的是（）A．温度 B．位移 C．酸碱度 D．电压二、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、在光滑水平面上，动能为动量大小为的小钢球1与静止小钢球2发生碰撞，碰撞前后球1的运动方向相反．将碰撞后球1的动能和动量的大小分别计为、，球2的动能和动量的大小分别计为，则下列关系中正确的是:A． B． C． D．8、如图所示，光滑绝缘斜面的倾角，垂直于斜面的虚线与之间有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度.边长的正方形导线框质量,各边电阻相等，总电阻为，置于斜面上，距的距离是，由静止开始沿斜面下滑，已知与的间距为，取,则线框在下滑过程中（）A．边刚过时，线框中电动势为B．边刚过时，线框中电动势为C．边刚过与刚过时，两点间的电压之比为D．从下滑开始到边刚过的过程中，线框中产生的热量为9、关于电磁波和机械波，下列说法正确的是A．它们都能传递能量B．它们都能在介质中传播C．它们都能发生多普勒效应D．它们传播速度都与介质无关10、如图所示，质量为m＝1kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3，当物体运动的速度为10m/s时，给物体施加一个与速度方向相反的大小为F＝2N的恒力，在此恒力作用下(g取10m/s2)()A．物体经10s速度减为零B．物体经2s速度减为零C．物体速度减为零后将保持静止D．物体速度减为零后将向右运动三、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）利用图1装置做“验证机械能守恒定律”实验。(1)为验证机械能是否守恒，需要比较重物下落过程中任意两点间的_____。A．动能变化量与势能变化量B．速度变化量和势能变化量C．速度变化量和高度变化量(2)实验中，先接通电源，再释放重物，得到图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C，测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g，打点计时器打点的周期为T．设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中，重物的重力势能变化量△Ep=_____，动能变化量△Ek=_____。12．（12分）在图中，A．B两图分别为测灯泡电阻R的电路图，A图的接法叫电流表______，B图的接法叫电流表的______；A中误差由______引起，B中误差由______引起，依图A测得数据是2.9V，0.4A,依图B测得数据是3.0V，0.3A，由此可知图______所示电路测量误差较小，R的测量值是______，比它的真实值______（填“大”或“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．（10分）发电站的电源通过升压变压器、输电导线和降压变压器把电能输送到用户，如果升压变压器和降压变压器都可视为理想变压器．（1）发电机输出的功率是100KW，输出电压是250V，升压变压器原、副线圈的匝数比是125，求升压变压器的输出电压和输电导线中的电流；（2）若输电导线中损失的功率为输电功率的4%，求输电导线的总电阻和降压变压器原线圈两端的电压；（3）若用户需要的电压为220V，求降压变压器的原、副线圈的匝数比．14．（16分）小华想利用山涧中的水来发电给果园的小屋照明，他设计了一台发电机如图所示，已知矩形线圈匝数N=100匝，面积S=0.05m2，匀强磁场的磁感应强度B＝25πT，线圈与输电线的总电阻r=2Ω，当线圈以周期（1）线圈中感应电动势的峰值E（2）从图中位置转过90o的过程中线圈的平均感应电动势（3）若灯泡的额定电流为I=2A，则灯泡的额定功率P15．（12分）如图所示，两根足够长的平行光滑金属导轨、相距，导轨平面与水平面夹角，导轨电阻不计．磁感应强度的匀强磁场垂直导轨平面向上，质量、电阻的金属棒垂直、放置在导轨上．两金属导轨上端连接如图电路，其中电阻，，为滑动变阻器．现将金属棒由静止释放，重力加速度取．（1）当时，求金属棒下滑的最大速度；（2）在（1）问的条件下，金属棒由静止开始下滑已达最大速度，求此过程整个电路产生的电热；（3）改变的阻值，当金属棒匀速下滑时，消耗的功率随之改变，求最大时的阻值和消耗的最大功率．

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.两分子之间的距离小于r0时，它们之间既有引力又有斥力的作用，而且斥力大于引力，作用力表现为斥力，当两个分子间的距离大于r0时，分子间存在相互作用的引力和斥力，而且斥力小于引力，作用力表现为引力；两个分子间的距离等于r0时，分子力为零；分子之间的距离无论是从r0开始减小，还是从r0开始增大，分子力都做负功，所以当分子之间的距离是r0分子势能不一定为零，但最小，故A项与题意不相符；B.由分子间作用力得图像可知两个分子间的距离由很远逐渐减小到r=r0的过程中，分子间作用力先增大后减小，因此C.两个分子间的距离由很远逐渐减小到r=r0的过程中，分子间的引力和斥力都一直增大，因此D.两个分子间的距离由r=r0开始减小的过程中，分子间相互作用力一直增大，表现为斥力，故D项与题意不相符。2、B【解题分析】

磁化后的磁极应与电磁铁的极性有必然的关系，可由磁极间的相互作用判定．【题目详解】由图可知，各磁体均处在磁场中，故均可以被磁化；磁化后磁体的N极指向应与磁感线的方向相同，则可知，A的左端为S极，B的左端为S极，C的左端为N极；故只有B正确。【题目点拨】此题考查了磁化现象，要解决此题首先要明确磁化后的磁体的NS极与原磁体的NS极之间的位置关系．可以通过磁极间的相互作用或磁感线的方向进行判断．3、C【解题分析】

根据题意可知，UAB＞0，则可知电流是从a流向b，由右手螺旋定则可知，线圈B的磁场水平向右，由于电压先减小，所以磁通量变小，根据楞次定律可得，线圈B的感应电流顺时针（从左向右看）；当UAB＜0，则可知电流是从b流向a，由右手螺旋定则可知，线圈B的磁场水平向左，当电压增大，则磁通量变大，根据楞次定律可得，所以感应电流顺时针（从左向右看），故电流方向不变；由上可知，感应电流方向不变，而磁场方向变化，所以根据左手定则可知，安培力方向改变，故C正确，ABD错误；故选C．【题目点拨】根据右手螺旋定则可知，螺线管内部磁场的方向，并由电压的变化，从而确定穿过线圈B的磁通量的变化，最后根据楞次定律来确定感应电流的方向，并由左手定则来确定安培力的方向．4、D【解题分析】容器和活塞是绝热的，说明容器内气体与外界没有热交换．当将活塞P向B移动一段距离时，活塞压缩气体对气体乙做功，根据热力学第一定律分析得知，乙的内能增加，温度升高．因隔板B是导热的，说明甲、乙两部分气体间有热传递，则甲的温度也升高，内能增加，

由于隔板B是固定的，甲的体积不变，外力没有对甲做功．故ABC错误，D正确．故选D．点睛：本题是热力学第一定律的应用．判断外界对气体有无做功，就看气体的体积有无变化，当气体体积增大时，气体对外界做功；当气体体积减小时，外界对气体做功．5、D【解题分析】A.设磁场区域半径为r，由几何关系得r=L/3，根据法拉第电磁感应定律得电动势为：E===，故A错误；B．根据楞次定律可知线圈中电流为逆时针，回路中的电阻为R，所以电流大小为I=E/R=，故B错误；C．根据左手定则，边所受安培力方向向右，大小F=（）I×=，故C错误；D．线框的热功率P=I2R=，故D正确．故选：D6、D【解题分析】

A．温度是表示物体冷热程度的物理量，是热力学物理量，不是电学量，故A错误；B．位移是运动学的物理量，不是电学量，故B错误；C．酸碱度描述的是水溶液的酸碱性强弱程度，用pH来表示，不是电学量，故C错误；D．电压也称作电势差或电位差，是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的电学量，故D正确；故选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、AB【解题分析】由题，碰撞后两球均有速度．根据碰撞过程中总动能不增加可知，E1＜E1，E2＜E1，P1＜P1．否则，就违反了能量守恒定律．根据动量守恒定律得：P1=P2-P1＞1，得到P2＞P1，故AB正确，CD错误．故选AB．点睛：本题考查对碰撞过程基本规律的理解和应用能力．碰撞过程的两大基本规律：系统动量守恒和总动能不增加，常常用来分析碰撞过程可能的结果．8、BC【解题分析】A．根据牛顿第二定律，导线框下滑的加速度a=gsinθ=5m/s2，边刚过时的速度v2=2a·4L，v=2m/s，线框中电动势E1=BLv=0.2V，故A错误；B．边刚过时的电流I==10A，ab边受到的安培力F=BLI=1N，导线框所受重力沿斜面向下的分力mgsinθ=1N，所以导线框进入磁场过程做匀速运动．边刚过时的速度v2，则，v2=m/s，线框中电动势E2=BLv2=V，故B正确；C．边刚过MN时，ab相当于电源，两点间的电压为U1==0.15V，ab边刚过时，a、b两点间的电压为U2==V，两点间的电压之比为，故C正确；D．从下滑开始到边刚过的过程中，根据动能定理，，Q=WF，代入数据得，线框中产生的热量Q=，故D错误．故选：BC9、ABC【解题分析】

A.电磁波和机械波都能传递能量，故A项正确．B.电磁波和机械波都能在介质中传播，故B项正确．C.电磁波和机械波都能发生多普勒效应，故C项正确．D.电磁波和机械波的传播速度都与介质有关，故D项错误．故选ABC10、BC【解题分析】

物体受到向右的滑动摩擦力，Ff＝μFN＝μG＝3N，根据牛顿第二定律得，，方向向右，物体减速到0所需的时间，B正确，A错误；减速到零后，F<Ff，物体处于静止状态，不再运动，C正确，D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、A；mghB；m(h【解题分析】

(1)物体做自由落体运动，如果重力势能的减少量等于动能的增加量，则可以证明物体的机械能守恒。(2)根据重力势能的计算公式可以求出物体重力势能的减少量，根据匀变速直线运动的推论求出物体在B点时的速度，然后应用动能的计算公式求出动能的增加量。【题目详解】(1)验证机械能守恒定律原理是看减少的重力势能和增加的动能是否相等，所以需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量，故A正确。(2)从打O点到打B点的过程中，重物的重力势能变化量△Ep=mghB；B点的速度：vB=AC2T【题目点拨】解决本题的关键掌握实验的原理，会通过原理确定器材，以及掌握纸带的处理方法，会通过纸带求解瞬时速度的大小，关键是匀变速直线运动推论的运用。12、外接法，内接法；电压表分流，电流表分压；B，，大【解题分析】

由图示电路图可知，A图的接法叫电流表外接法，B图的接法叫电流表的内接法；A中误差由电压表分流引起，B中误差由电流表分压引起；，，，电压表分流对实验影响较大，为减小实验误差，电流表应采用内接法，由此可知图B所示电路测量误差较小，的测量值：，电流表采用内接法，由于电流表的分压作用，所测电压偏大，电阻的测量值大于真实值．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）6250V，16A；（2）15.625Ω，6000V；（3）300:11【解题分析】（1）由理想变压器的电压与匝数关系可得：

即

解得：U出=6250V

由再理想变压器的电流与匝数关系可得：

解得：I2=16A

（2）由题意可知：P损=P出4%=4000W

而P损=I22R

由于则U损=I2R=250V

U3=6250-250=6000V（3）根据解得:点睛：理想变压器的输入功率与输出功率相等，且没有漏磁现象．远距离输电，由于导线通电发热导致能量损失，所以通过提高输送电压，从而实现降低电损.14、(1)Em=402V(2)E=80【解题分析】试题分析：根据Em=NBSω求出感应电动势的峰值；根据E=N（1）线圈转动的角速度为：ω=感应电动势的峰值为Em代入数据解得：Em（2）线圈的平均感应电动势为：E可得：E=N代入数据解得：E=802（3）电动势的有效值为：E=Em根据欧姆定律可得：U=E-Ir功率为：P=UI代入数据解得：P=72W点睛