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2024届内蒙古自治区北京八中乌兰察布分校物理高二下期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、分别用波长为和的单色光照射同一金属板,逸出的光电子的最大初动能之比为1:2,以表示普朗克常量,表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为()A.B.C.D.2、A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s,当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是()A.vA′=5m/s,vB′=2.5m/sB.vA′=2m/s,vB′=4m/sC.vA′=-4m/s,vB′=7m/sD.vA′=7m/s,vB′=1.5m/s3、a.b.c三个物体在同一条直线上运动,它们运动的x-t图象如图所示,其中图线a是一条顶点坐标为(0,10)的抛物线。下列说法正确的是A.b、c两物体都做匀速运动,两个物体的速度相同B.在0~5s内,ab两个物体间的距离逐渐变小C.物体c的速度越来越大D.物体a的加速度为0.8m/s24、一列简谐横波沿x轴正向传播,振幅为2cm,周期T=3s。已知在t=0时刻,质点a坐标为(2cm,-1cm),沿y轴正向运动,质点b坐标为(6cm,1cm),沿y轴负向运动,如图所示。则A.a、b两质点可以同时在波峰B.当t=1.5s时,b的坐标为(2cm,-1cm)C.a、b两质点一定同时到达平衡位置D.该列简谐横波的波长可能为4cm5、如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在轻弹簧上面并紧挨着竖直粗糙墙壁,处于静止状态;弹簧处于竖直.现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍处于静止状态.下列说法正确的是()A.施加F前,B可能受6个力B.施加F后,A、B之间的摩擦力一定变小C.施加F后,B受到弹簧的弹力可能变小D.施加F后,B与墙之间的摩擦力一定小于F6、对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A.若气体不和外界进行热传递,则气体内能一定不变B.若气体发生等温膨胀,则气体对外做功和吸收的热量数值大小相等C.足球充足气后很难压缩,是足球内气体分子间斥力作用的结果D.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零二、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,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8、一振子沿x轴做简谐运动,平衡位置在坐标原点。t=0时振子的位移为-0.1m,t=1s时位移为0.1m,则A.若振幅为0.1m,振子的周期可能为2B.若振幅为0.1m,振子的周期可能为4C.若振幅为0.2m,振子的周期可能为4sD.若振幅为0.2m,振子的周期可能为6s9、如图甲所示,空间中存在垂直纸面的匀强磁场,取垂直纸面向里为正方向。一圆形金属线圈放在纸面内,取线圈中感应电流沿顺时针方向为正。某时刻开始计时,线圈中感应电流如图乙所示,则该匀强磁场磁感应强度随时间变化的图线可能是丙图中的A. B. C. D.10、处于基态的氢原子被某外来单色光激发后跃迁到能级,然后发出光线.已知普朗克常量,则A.该外来单色光的能量为B.该氢原子发射的所有谱线中,最长的波长为C.该氢原子发射的所有谱线中,最短波长的光子动量为D.该氢原子发射的光照射逸出功为的金属锌,最大光电子动能约为三、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)用单摆测定重力加速度的实验装置如图所示.(1)组装单摆时,应在下列器材中选用(选填选项前的字母)A.

长度为1m左右的细线

B.

长度为30cm左右的细线C.

直径为1.8cm的塑料球D.

直径为1.8cm的铁球(2)测出悬点O到小球球心的距离(摆长)L及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度g=________

(用L、n、t表示)(3)下表是某同学记录的3组实验数据,并做了部分计算处理.请计算出第3组实验中的T=________

s,g=________

(4)用多组实验数据做出图像,也可以求出重力加速度g,已知三位同学做出的图线的示意图如图中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值.则相对于图线b,下列分析正确的是

(选填选项前的字母).A.

出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长LB.

出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次C.

图线c对应的g值小于图线b对应的g值(5)某同学在家里测重力加速度.他找到细线和铁锁,制成一个单摆,如图所示,由于家里只有一根量程为30cm的刻度尺,于是他在细线上的A点做了一个标记,使得悬点O到A点间的细线长度小于刻度尺量程.保持该标记以下的细线长度不变,通过改变O、A间细线长度以改变摆长.实验中,当O、A间细线的长度分别为和时,测得相应单摆的周期为、,由此可得重力加速度g=________

(用、、、表示).12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,所用小灯泡规格为:“6.2V,0.5A”。(1)用多用电表粗测小灯泡的阻值,倍率选用“×1”档,如图(甲),其电阻值为__________。(2)根据小灯泡的规格计算出小灯泡的电阻值与多用电表粗测的值有显著差别,其原因是____________。(3)小林同学在预习时设计出如下几种实验连线方案(电键全部断开),你认为正确的是_____A.B.C.D.(4)小林同学根据实验测出的8组数据(见下表),利用Excel数据处理软件作出灯泡流过的电流I与两端的电压U的关系图像如丙图所示,请指出图中数据测量不足之处(至少写一处):________________。次数12345678U/V1.01.41.62.02.52.73.24.0I/A0.200.230.260.290.320.340.380.42四、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,固定的气缸Ⅰ和气缸Ⅱ的活塞用硬杆相连,两活塞横截面积的大小满足S1=2S2,气缸用导热材料制成,内壁光滑,两活塞可自由移动.初始时两活塞静止不动,与气缸底部的距离均为h,环境温度为T1=311K,外界大气压强为p1,气缸Ⅱ内气体压强p2=1.5p1.现给气缸Ⅰ缓慢加热,使活塞缓慢移动.求:(1)加热前气缸Ⅰ内气体的压强;(2)活塞移动h/2距离时(此时活塞没有脱离气缸),气缸Ⅰ内气体的温度.14.(16分)如图所示,在宽度均为m的两个相邻的、足够长的条形区域内分别有匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小B=3T,方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右.一质量为m=3×10-10㎏、电荷量q=5×10-6C的带正电粒子以大小=1×104的速度从磁场区域上边界的P点与边界成θ=30°角斜射入磁场,最后从电场下边界上的Q点射出,已知P、Q连线垂直于电场方向,不计粒子重力,求:(1)粒子在磁场中的运动的时间;(2)匀强电场的电场强度的大小.15.(12分)如图所示为一交流发电机的原理示意图,其中矩形线圈abcd的边长ab=cd=50cm,bc=ad=20cm,匝数n=100,线圈的总电阻r=0.20Ω,线圈在磁感强度B=0.050T的匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴OOˊ匀速转动,角速度ω=100πrad/s。线圈两端通过电刷E、F与阻值R=4.8Ω的定值电阻连接。(计算时π取3)(1)从线圈经过中性面开始计时,写出线圈中感应电动势随时间变化的函数表达式;(2)求此发电机在上述工作状态下的电流表示数;(3)求从线圈经过中性面开始计时,经过周期时间通过电阻R的电荷量。

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、A【解题分析】

设此金属的逸出功为W0,根据光电效应方程得如下两式:当用波长为λ的光照射时:Ek1=h-W0

①当用波长为的光照射时:Ek2=h-W0

②又Ek1:Ek2=1:2

③解①②③组成的方程组得:.故选A.【题目点拨】根据光电效应方程,抓住逸出功不变,结合最大初动能的比值求出金属板的逸出功.2、B【解题分析】

考虑实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度;因而AD错误,BC满足;两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒;A追上B并发生碰撞前的总动量是:mAvA+mBvB=1kg×6m/s+2kg×2m/s=10kg∙m/s;B选项:1kg×2m/s+2kg×4m/s=10kg•m/s,C选项:1kg×(-4m/s)+2kg×7m/s=10kg•m/s,则BC均满足.根据能量守恒定律,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能,碰撞前总动能为×1×62+×2×22=22J;B选项碰撞后总动能为×1×22+×2×42=18J,C选项碰撞后总动能为×1×42+×2×72=57J,故B满足,C不满足;故选B.3、D【解题分析】

位移图象中倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,则知b、c两物体都做匀速直线运动。由图看出斜率看出,a、b两图线的斜率大小相等、正负相反,说明两物体的速度大小相等、方向相反,速度不同,故A错误。t=0时刻a、b从同一位置出发开始运动,a物体沿正方向运动,b物体沿负方向运动,在0〜5s内,a、b两个物体间的距离逐渐变大,故B错误。位移图象中倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,c是一条直线,即c做匀速直线运动,故C错误;位移时间图象中,斜率表示速度,物体a的斜率逐渐变大,说明速度增大,对于匀加速直线运动位移公式x=v0t+at1,可见,x-t图象是抛物线,所以物体a一定做匀加速直线运动。在0-5s内a通过的位移为x=10m-10m=10m,将t=5s,x=10m代入x=at1,解得a=0.8m/s1.故D正确。4、C【解题分析】

A项:质点a,b振动刚好相反,故两质点振动总是相反,那么,两质点一在波峰,另一质点必在波谷,故A错误;B项:由于质点不会随波移动,故B错误;C项:由于a,b两质点振动总是相反,由振动的对称性可知,a、b两质点一定同时到达平衡位置,故C正确;D项:根据两质点振动总是相反可得:两质点平衡位置间的距离,故波长,那么波长不可能为4cm,故D错误。5、D【解题分析】试题分析:隔离对A分析,通过A受力平衡判断A、B之间摩擦力的变化.通过对整体分析,抓住AB不动,弹簧的弹力不变,判断B与墙之间有无摩擦力.开始时A静止,则A受到重力以及B对A的支持力、摩擦力,根据共点力平衡可知,B对A的支持力与摩擦力的合力的方向竖直向上;

开始时B也静止,则B受到重力、弹簧的弹力、A对B的压力与摩擦力,由于B对A的支持力与摩擦力的合力的方向竖直向上,则A对B的压力与摩擦力的合力方向竖直向下,所以B与墙壁之间没有力的作用.所以B受到四个力的作用.故A错误;对A,开始受重力、B对A的支持力和静摩擦力平衡,三力平衡,A所受的静摩擦力大小为mAgsinθ,当施加F后,仍然处于静止,若F>2mAgsinθ,则A、B之间的摩擦力大小为f=F-mAgsinθ>mAgsinθ,变大,故B错误;

A与B始终静止,可知弹簧的形变量没有变化,根据胡克定律可知,施加F后,B受到弹簧的弹力不变.故C错误;对整体分析,由于AB不动,弹簧的形变量不变,则弹簧的弹力不变,开始弹簧的弹力等于A、B的总重力,施加F后,弹簧的弹力不变,总重力不变,但F有竖直向上的分量,则根据平衡知,则B与墙之间一定有摩擦力且大小等于F沿竖直方向的分力,即f=Fsinα,所以B与墙之间的摩擦力一定小于6、B【解题分析】若气体不和外界进行热传递,即,根据热力学第一定律公式,气体的内能也可能改变,如果外界做正功,则内能增大,如果外界做负功,则内能减小,A错误;若气体发生等温膨胀,内能不变,对外做功,根据热力学第一定律公式,说明气体对外做功和吸收的热量数值相等,B正确;足球充足气后很难压缩是由于足球内外的压强差的原因,与气体的分子之间的作用力无关,C错误;气体对容器壁的压强是分子对容器壁的碰撞产生的,与气体的重力无关,故在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强不变,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、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:BC8、AD【解题分析】试题分析:t=0时刻振子的位移x=-0.1m,t=1s时刻x=0.1m,关于平衡位置对称;如果振幅为0.1m,则1s为半周期的奇数倍;如果振幅为0.2m,分靠近平衡位置和远离平衡位置分析.若振幅为0.1m,根据题意可知从t=0s到t=1s振子经历的周期为(n+12)T,则(n+12)T=1s,(n=0.1.2.3....),解得T=22n+1s,(n=0.1.2.3....),当n=1时T=23s,无论n为何值,T都不会等于45s,A正确B错误;如果振幅为0.2m,结合位移时间关系图象,有【题目点拨】t=0时刻振子的位移x=-0.1m,t=1s时刻x=0.1m,关于平衡位置对称;如果振幅为0.1m,则1s为半周期的奇数倍;如果振幅为0.2m,分靠近平衡位置和远离平衡位置分析.9、BD【解题分析】

A.在0-1s时间内,穿过线圈的磁通量先向外减小,后向里增加,由楞次定律可知线圈中产生逆时针方向(负方向)的感应电流,则与题目中的i-t图像不相符,选项A错误;B.在0-1s时间内,穿过线圈的磁通量向外增加,由楞次定律可知线圈中产生顺时针方向(正方向)的感应电流,因,则此过程中电流恒定不变;在1-2s时间内磁通量不变,则感应电流为零;在2-4s时间内,则穿过线圈的磁通量向外减小,由楞次定律可知线圈中产生逆时针方向(负方向)的感应电流,因,则此过程中电流恒定不变且等于0-1s内电流的一半;与题目中的i-t图像相符,选项B正确;C.在0-1s时间内,穿过线圈的磁通量向里增加,由楞次定律可知线圈中产生逆时针方向(负方向)的感应电流,则与题目中的i-t图像不相符,选项C错误;D.在0-1s时间内,穿过线圈的磁通量向里减小,由楞次定律可知线圈中产生顺时针方向(正方向)的感应电流,因,则此过程中电流恒定不变;在1-2s时间内磁通量不变,则感应电流为零;在2-4s时间内,则穿过线圈的磁通量向里增加,由楞次定律可知线圈中产生逆时针方向(负方向)的感应电流,因,则此过程中电流恒定不变且等于0-1s内电流的一半;与题目中的i-t图像相符,选项D正确;10、BCD【解题分析】

A.根据跃迁理论,处于基态的氢原子被某外来单色光激发后跃迁到能级,需要吸收的能量为=-0.54-(-13.6)eV=13.06eVA错误;B.波长最长的谱线来自第5能级向第4能级的跃迁,根据,解得:B正确;C.波长最短的谱线来自第5能级向第1能级的跃迁,根据,解得:又根据,代入解得:C正确;D.根据爱因斯坦光电效应方程,得:=9.72eVD正确;故本题选BCD.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、(1)AD(2)(3)2.01;9.76(9.76~9.77)(4)B(5)或【解题分析】

①在用单摆测定力加速度的实验基本条件是摆线长度远大于小球直径,小球的密度越大越好;故摆线应选取长约1m左右的不可伸缩的细线,摆球应选取体积小而质量大的铁球,以减小实验误差,故选AD.②次全振动的时间为,则振动周期为,根据单摆周期公式,可推出③50次全振动的时间为100.5s,则振动周期为,代入公式求得④由可知图像的斜率,b曲线为正确的图象.C.斜率越小,对应的重力加速度越大,选项C错误.A.在图象中图线与纵轴正半轴相交表示计算摆长偏小,如漏加小球半径,与纵轴负半轴相交表示摆长偏大,选项A错误.B.若误将49次全振动记为50次,则周期测量值偏小,值测量值偏大,对应的图像斜率偏小,选项B正确.故选B.⑤设A到铁锁重心的距离为,则第一次的实际摆长为,第二次的实际摆长为,由周期公式,,联立消去,解得.12、1Ω电阻随温度的升高而增大,计算的结果是发光电阻,测量的是常温的电阻C1.测量数据的电压分布太窄(低压和高压的数据都没有),2.采集数据太随意,没有按照电压均匀增加。写出其他合理的意见也可以【解题分析】

第一空.用多用电表粗测小灯泡的阻值,倍率选用“×1”档,其电阻值为1×1Ω=1Ω;第二空.根据小灯泡的规格计算出小灯泡的电阻值与多用电表粗测的值有显著差别,其原因是:电阻随温度的升高而增大,计算的结果是发光电阻,测量的是常温的电阻;第三空.因小灯泡电阻较小,则电压表的内阻远大于灯泡电阻,测采用安培表外接;滑动变阻器用分压电路,D图中中闭合电键

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