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文档简介
2024届辽阳市重点中学物理高二下期末经典试题注意事项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、火星探测器从火星向地球发回成功着陆的信号,发回的信号属于()A.电磁波 B.声波C.超声波 D.次声波2、如图所示为α粒子散射实验装置,α粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中A、B、C、D四处位置.则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数可能符合事实的是()A.1305、25、7、1B.202、405、625、825C.1202、1010、723、203D.1202、1305、723、2033、小明同学在练习投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如下图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是A.两次在空中的时间可能相等B.两次抛出的水平初速度可能相等C.两次抛出的初速度竖直分量可能相等D.两次抛出的初动能可能相等4、如图所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个重为4N的小球,小球处于静止状态,则弹性杆对小球的弹力()A.大小为4N,方向平行于斜面向上 B.大小为2N,方向平行于斜面向上C.大小为4N,方向垂直于斜面向上 D.大小为4N,方向竖直向上5、如图是描述原子核核子的平均质量与原子序数Z的关系曲线,由图可知()A.原子核A分裂成原子核B和C时质量增加B.原子核A的比结合能比原子核C的比结合能大C.原子核D和E结合成原子核F一定释放能量D.原子核A的结合能一定比原子核C的结合能小6、物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是()A.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据B.汤姆孙发现电子后使人们认识到原子具有核式结构C.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的D.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的二、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,两根光滑平行金属导轨固定在倾角为30°的斜面上,导轨间距为L,导轨下端连接一个阻值为R的定值电阻,空间中有一磁感应强度大小为B、方向垂直导轨所在斜面上的匀强磁场.在斜面上平行斜面固定一个轻弹簧,弹簧劲度系数为k,弹簧上端与质量为m、电阻为r、长为L的导体杆相连,杆与导轨垂直且接触良好.导体杆中点系一轻细线,细线平行斜面,绕过一个光滑定滑轮后悬挂一个质量也为m的物块.初始时用手托着物块,导体杆保持静止,细线伸直,但无拉力.释放物块后,下列说法正确的是A.释放物块瞬间导体杆的加速度为gB.导体杆最终将保持静止,在此过程中电阻R上产生的焦耳热为C.导体杆最终将保持静止,在此过程中细线对导体杆做功为D.导体杆最终将保持静止,在此过程中流过电阻R的电荷量为8、如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平.t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4s时撤去外力.细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示.木板与实验台之间的摩擦可以忽略.重力加速度取g=10m/s1.由题给数据可以得出A.木板的质量为1kgB.1s~4s内,力F的大小为0.4NC.0~1s内,力F的大小保持不变D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.19、如图所示,、为两条平行的水平放置的金属导轨,左端接有定值电阻,长为的金属棒斜放在两导轨之间,与导轨接触良好,磁感应强度为的匀强磁场重直于导轨平面,整根金属棒都处在磁场中.设金属棒与两导轨接触点之间的距离为.金属棒与导轨间夹角为.不计导轨和棒的电阻.当棒以速度水平向右匀速运动时,流过棒的电流及棒的上、下两端点、间的电势差分别为()A. B. C. D.10、如图1,轻弹簧竖直固定,一质量m=0.2kg的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩到最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量Δx的变化关系如图2,其中A为曲线最高点.不计空气阻力,取g=10m/s,以下说法正确的是A.弹簧的劲度系数为20N/mB.当Δx=0.4m时小球处于超重状态C.小球刚接触弹簧时速度最大D.从接触弹簧到压缩至最短过程中,小球的加速度先减小后增大三、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)某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中测量了一些数据,其中的一组数据如下所示.(1)用毫米刻度尺测量摆线的长时,将摆线平放,如图所示,刻度尺读数是____cm用游标卡尺测量摆球直径,卡尺游标位置如图所示,可知摆球直径是_____cm如图所示测出的摆长________(偏大,偏小),正确的测量方法是_______________.(2)该同学用秒表记录了单摆振动30次全振动所用的时间如图所示,则秒表所示读数为_______s.单摆的周期是_______s.(保留三位有效数字)(3)为了提高实验精度,在试验中可改变几次摆长L,测出相应的周期T,从而得出一组对应的L与T的数值,再以L为横坐标,T2为纵坐标,将所得数据连成直线如图所示,与L的关系式=____,利用图线可求出图线的斜率k=____,再由k可求出g=____.(4)如果他测得的g值偏小,可能的原因是_____A.未挂小球就测量绳长,然后与小球半径相加作为摆长B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了C.开始计时,秒表过迟按下D.实验中误将29次全振动数记为30次12.(12分)在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池B.电流传感器1C.电流传感器2D.滑动变阻器R(0-20Ω,2A)E.定值电阻R0(2000Ω)F.开关和导线若干某同学发现上述器材中虽然没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验.(1)在实验操作过程中,该同学将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将___________(选填“变大”或“变小”).(2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的I1-I2图线(I1为电流传感器1的示数,I2为电流传感器2的示数,且I2的数值远远大于I1的数值),则由图线可得被测电池的电动势E=___________V,内阻r=_____________Ω(结果取两位有效数字).(3)若将图线的纵坐标改为_________________(选用“I1”、“I2”、“R”、“R0”等符号表示),则图线与纵坐标的交点的物理含义即为电动势的大小.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)如图所示,同一光滑水平轨道上静止放置A、B、C三个物块,A、B两物块质量均为m,C物块质量为2m,B物块的右端装有一轻弹簧,现让A物块以水平速度向右运动,与B碰后粘在一起,再向右运动推动C(弹簧与C不粘连),弹簧没有超过弹性限度.求:(1)A与B碰撞中的动能损失;(2)整个运动过程中,弹簧的最大弹性势能.14.(16分)如图所示,两根光滑水平导轨与一个倾角为α的金属框架abcd连接(连接处呈圆弧形).匀强磁场仅分布于框架所在斜面,磁感应强度B跟框架面垂直.框架边ab、cd长均为L,电阻均为2R,框架其余部分电阻不计.有一根质量为m、电阻为R的金属棒MN平行于ab放置,让它以初速v0冲上框架,在到达最高点的过程中,框架边ab发出的热量为Q.试求:(1)金属棒MN受到的最大安培力的大小和方向;(2)金属棒MN上升的最大高度;(3)金属棒MN刚冲上框架时ab部分的发热功率.15.(12分)如题图所示,有一根长为L=0.5m的木棍AB,悬挂在某房顶上,一窗口高为d=1.5m,木棍B端离窗口上沿的距离h=5m,窗口下边缘离地面的竖直高度H=13.5m,木棍正下方的地面上有一小球。现让木棍从初始位置自由下落并经过窗口(不计空气阻力,取g=10m/s2),则:(1)求木棍B端下落到窗口上沿所用的时间;(2)求木棍通过窗口所用的时间为多少;(3)若木棍B端到达窗口上沿时,地面上的小球立即以某一初速度向上抛出,小球返回出发点时恰能与木棍B端相遇,则小球的初速度为多少。
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】电磁波可以在真空中传播,即一般的无线通信都是利用电磁波进行的,故A正确;声波、超声波是一种声波,次声波也是一种声波,不能在真空中传播,故BCD错误.所以A正确,BCD错误.2、A【解题分析】
由于绝大多数粒子运动方向基本不变,所以A位置闪烁此时最多,少数粒子发生了偏转,极少数发生了大角度偏转.符合该规律的数据只有A选项,A正确.3、D【解题分析】
将篮球的运动反向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;反向视为平抛运动,则平抛运动在水平方向做匀速直线运动,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞墙的速度较大,故B错误;在竖直方向上做自由落体运动,由图可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;根据速度的合成可知,水平速度第二次大,竖直速度第一次大,故抛出时的动能大小不能确定,有可能相等,故D正确。故选D。4、D【解题分析】试题分析:根据物体的受力平衡状态,弹力应该与重力平衡,所以弹力竖直向上,大小为4N,答案为D考点:受力分析点评:本题考查了通过受力分析判断弹力的方法.杆的弹力可以是其他方向,不一定沿着杆本身.5、C【解题分析】
A.A核裂变成B和C的反应过程中核子的平均质量减小,即出现质量亏损,故A错误;B.原子核A比原子核C的核子平均质量大,原子核C比原子核A更稳定,故原子核A的比结合能比原子核C的比结合能小,故B错误;C.核反应过程中核子平均质量减小,出现质量亏损,释放能量,故C正确;D.原子核A的原子序数大于原子核C的原子序数,即原子核A的结合能大于原子核C的结合能,故D错误.6、A【解题分析】
α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据,选项A正确;汤姆孙发现电子后使人们认识到原子具有复杂的结构,选项B错误;密立根油滴实验测出了电子的电荷量,发现了电荷量的量子化,不明说明核外电子的轨道是不连续的,故C错误。玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,只能解释氢原子光谱,说明玻尔提出的原子定态概念仍有局限性.但是不能说明玻尔提出的原子定态概念是错误的,选项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、BCD【解题分析】
A.初始时,弹簧被压缩,弹力大小,即,释放物块瞬间,安培力为零,对杆和物块分析有:、,解得:,故A错误.B.由于电磁感应消耗能量,杆最终速度为零,安培力为零,细线拉力,弹簧处于伸长状态;对导体杆有:,解得:;弹簧弹性势能不变,对物块、导体杆、弹簧整个系统,由能量守恒得:,解得:,电阻R上产生的焦耳热.故B项正确.C.从运动到最终停止,弹簧弹力对导体棒做功为零,对导体棒运用动能定理得,,又,解得:细线对导体杆拉力做功.故C项正确.D.流过电阻R上的电荷量,故D正确.8、AB【解题分析】
结合两图像可判断出0-1s物块和木板还未发生相对滑动,它们之间的摩擦力为静摩擦力,此过程力F等于f,故F在此过程中是变力,即C错误;1-5s内木板与物块发生相对滑动,摩擦力转变为滑动摩擦力,由牛顿运动定律,对1-4s和4-5s列运动学方程,可解出质量m为1kg,1-4s内的力F为0.4N,故A、B正确;由于不知道物块的质量,所以无法计算它们之间的动摩擦因数μ,故D错误.9、BD【解题分析】
当金属棒以速度v水平向右匀速运动,金属棒切割磁感线,产生感应电动势和感应电流,金属棒有效的切割长度为;ab中产生的感应电动势为E=Bv,通过R的电流为,选项A错误,B正确.整个导体棒运动产生的感应电动势,则棒的上、下两端点a、b间的电势差Uab=,选项C错误,D正确;故选BD.【题目点拨】本题容易产生的错误是认为金属棒的切割长度为L,感应电动势为E=BLv.另外因为导体棒的电阻不计,ab两端的电势差才等于,假如导体棒的电阻不能忽略,则ab端电势差值就不是了.10、ABD【解题分析】
结合图象分析可知,小球从开始接触弹簧,到弹簧被压缩到最短的过程中,先做加速度逐渐减小的加速运动,后做加速度逐渐增大的减速运动,加速度为零时,速度最大,即弹簧的压缩量时,,代入数据,解得该弹簧的劲度系数=20N/m,AD正确,C错误;当时,小球所受弹力大于重力,其加速度竖直向上,处于超重状态,B正确;故本题选ABD【题目点拨】根据图象可知,当△x为0.1m时,小球的速度最大,加速度为零,此时重力等于弹簧对它的弹力,根据k△x=mg求出k,再求出最低点的弹力,根据牛顿第二定律求解在最低点的加速度,与刚开始接触时比较得出什么时候加速度最大,小球和弹簧组成的系统机械能守恒.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、99.001.940偏小将系小球的摆线悬挂后测量57.11.9049.86AB【解题分析】
(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:19mm+8×0.05mm=19.40mm=1.940cm.
(2)由图示秒表可知,其示数为:56.9s,单摆的周期:.(3)由单摆周期公式:,可得:,由图示图象可知:,又有:,重力加速度:.(4)由单摆周期公式:,可得:,未挂小球就测量绳长,然后与小球半径相加作为摆长,则摆长的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏小,故A正确;摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,则摆长的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏小,故B正确;开始计时,秒表过迟按下,则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,故C错误;实验中误将29次全振动数记为30次,则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,故D错误.所以选AB.12、变小3.02.0I1R0【解题分析】
(1)[1]滑动变阻器在电路中应起到调节电流的作用,滑片P向右滑动时R值减小,电流传感器2的示数变大,电流传感器1的示数变小.(2)[2]由闭合电路欧姆定律可得:,变形得:,由数学知可得,图象中的斜率,截距,由图可知:,解得:E=3.0V;[3]由图可知:,解
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