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文档简介
河北省衡水市桃城区武邑中学2024届物理高二下期末达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、(题文)两个物体在同一高度同时由静止开始下落,经过一段时间分别与水平地面发生碰撞(碰撞过程时间极短)后反弹,速度大小不变.一个物体所受空气阻力可忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比.下列用虚线和实线描述两物体运动的vt图象可能正确的是()A.B.C.D.2、如图所示,在光滑绝缘水平面上,A处放一电荷量为Q1的正点电荷,B处放一电荷量为Q2的负点电荷,且Q2=4Q1.现将点电荷Q3放在过AB的直线上,为使整个系统处于平衡状态,则()A.Q3带负电,位于A的左方B.Q3带负电,位于AB之间C.Q3带正电,位于A的左方D.Q3带正电,位于AB之间3、根据玻尔理论,氢原子的能级公式为En=(n为能级,A为基态能量),一个氢原子中的电子从n=4的能级直接跃迁到基态,在此过程中()A.氢原子辐射一个能量为的光子B.氢原子辐射一个能量为-的光子C.氢原子辐射一系列频率的光子,其中频率最大的光子能量为D.氢原子辐射一系列频率的光子,其中频率最大的光子能量为-4、一个矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴匀速转动,线圈中的感应电动势e随时间t变化如图所示.则:A.t1时刻通过线圈的磁通量为零B.t2时刻线圈位于中性面C.t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量都最大5、氢原子从能级A跃迁到能级B时,释放频率为的光子;氢原子从能级B跃迁到能级C时,吸收频率为的光子。若,则氢原子从能级A跃迁到能级C时,下列说法正确的是A.释放频率为的光子 B.释放频率为的光子C.吸收频率为的光子 D.吸收频率为的光子6、若一个50g的鸡蛋从一居民楼的27层(层高3m)坠下,与停放在地面上汽车的天窗碰撞时间约为2ms.该鸡蛋对天窗产生的冲击力约为A.1×104N B.1×103N C.1×102N D.10N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8、较大的悬浮颗粒不做布朗运动,是由于()A.液体分子不一定与颗粒相撞B.各个方向的液体分子对颗粒冲力的平均效果相互平衡C.颗粒的质量大,不易改变运动状态D.颗粒分子本身的热运动缓慢9、下列关于光和电磁波的说法正确的是A.电子表的液晶显示应用了光的偏振原理B.使电磁波随各种信号而改变的技术叫做解调C.用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光D.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的薄膜干涉现象10、如图所示,光滑水平面上有一小车,小车上有一物体,用一细线将物体系于小车的A端,物体与小车A端之间有一压缩的弹簧,某时刻线断了,物体沿车滑动到B端粘在B端的油泥上.则下述说法中正确的是()A.若物体滑动中不受摩擦力,则全过程机械能守恒B.若物体滑动中有摩擦力,则全过程系统动量守恒C.小车的最终速度与断线前不同D.全过程系统的机械能不守恒三、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.(6分)某同学利用图甲所示电路测量一表头的电阻.供选用的器材如下:A.待测表头G1(内阻r1约为300Ω,量程为5.0mA);B.灵敏电流表G2(内阻r2=300Ω,量程为1.0mA);C.定值电阻R(R=1200Ω);D.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω);E.滑动变阻器R2(最大阻值为1000Ω);F.电源E(电动势E=1.5V,内阻不计);G.开关S,导线若干.(1)请根据图甲所示电路将图乙的实物图补充完整___________.(2)滑动变阻器应选_______(填“R1”或“R2”).开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应滑动至_______(填"a"或“b")端.(3)该同学接入定值电阻R的主要目的是_______.(4)实验中某次待测表头G1的示数如图丙所示,示数为__________mA.(5)该同学多次移动滑片P,记录相应的G1、G2示数I1、I2;以I1为纵坐标I2为横坐标,作出相应图线.测得图线的斜率k=4.8,则待测表头内阻r1=_____Ω.12.(12分)某同学用如图所示的实验装置来探究“力的平行四边形定则”。弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M.弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置。分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和各拉线的方向。(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中A的示数为_____N。(2)下列不必要的实验要求是_____。(请填写选项前对应的字母)A.应测量重物M所受的重力B.弹簧测力计应在使用前校零C.拉线方向应与木板平面平行D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一位置(3)在弹簧的弹性限度内,保持B的拉力方向不变,大小缓慢增大,则A的示数_____A.增大B.减小C.不变D.无法判断四、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,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,边长L=1m,总电阻R=3Ω.磁场方向始终垂直线框平面,t=0时刻,磁场方向向里.磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,设产生的感应电流以顺时针方向为正,求:(1)0~3s时间内流过导体横截面的电荷量;(2)画出0~6s时间内感应电流i随时间t变化的图象(不需要写出计算过程,只两图)14.(16分)有一内表面光滑的质量为M=1kg的金属盒静止在水平地面上,其与水平面间的动摩擦因数μ=0.05,金属盒内前后壁距离为L=10m,如图所示,在盒内正中央处有一质量m=3kg可视为质点的静止小球,现在给盒一个向右的瞬时初速度v0=6m/s,已知球与盒发生的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短.g取10m/s2,求金属盒与小球发生第二次碰撞前金属盒前进的总位移?15.(12分)如图,AB段为半径R=2m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,BC段为粗糙绝缘水平面。在四分之一圆弧区域内存在着E=2×106V/m方向竖直向上的匀强电场,有一质量m=1kg、电荷量q=+1×10-5C的小滑块,从A点的正上方距离A点H处由静止释放。已知小滑块与水平面间动摩擦因数μ=0.5,不计空气阻力,g取10m/s2。(1)若H=5m,求小滑块运动至B点时对轨道的压力;(2)通过计算判断:是否存在某一H值,使滑块通过圆弧AB后最终停在B点右侧1.5m处。
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】若不计空气阻力,则小球下落后,先做匀加速直线运动,与地面碰撞后做竖直上抛运动(匀减速直线运动),加速度不变,若考虑空气阻力,下落过程中,速度越来越大,则空气阻力越来越大,根据牛顿第二定律可知,加速度越来越小且小于g,与地面碰撞后,速度越来越小,则空气阻力越来越小,根据牛顿第二定律可知,加速度越来越大且大于g,根据速度时间图象的斜率表示加速度可知,D正确.故选D.点睛:本题的关键是根据题目的意思判断出物体的运动情况及加速度变化情况,知道根据速度时间图象的斜率表示加速度,难度适中.2、A【解题分析】假设放在A、B之间,那么对的电场力和对的电场力方向相同,不能处于平衡状态,所以假设不成立.
设所在位置与的距离为,所在位置与的距离为r23,要能处于平衡状态,
所以对的电场力大小等于对的电场力大小.即
由于,
所以,所以位于A的左方.根据同种电荷排斥,异种电荷吸引,可判断带负电.
故选A.综上所述本题答案是:A3、B【解题分析】一个氢原子中的电子从n=4的能级直接跃迁到基态的过程中,只能向外辐射一个光子;由玻尔理论可知辐射的光子的能量:△E=E4−E1=.故B正确,ACD错误.故选B.点睛:解决本题的关键知道从高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子;注意题中给的“一个氢原子”与“大量的氢原子”向低能级跃迁时辐射的光子是对应于“一个”与“一系列”.4、D【解题分析】t1时刻感应电动势为零,磁通量最大,A错误;t2时刻感应电动势最大,磁通量为零,B错误;t3时刻感应电动势为零,线圈的磁通量变化率最小,C错误;当线圈每通过中性面一次,e变换方向一次,线圈在中性面时,线圈的磁通量最大,D正确.5、A【解题分析】
氢原子从能级A跃迁到能级B释放光子,则B能级的能量小于A能级的能量,从能级B跃迁到能级C,吸收光子,则B能级的能量小于C能级的能量;由于,可知C能级的能量小于A能级的能量。A与C能级间的能量为所以从A到C将释放光子,根据玻尔理论可知故A正确。6、B【解题分析】
每层楼高约为3m,鸡蛋下落的总高度h=(27-1)×3m=78m;自由下落时间,与地面的碰撞时间约为t2=2ms=0.002s,全过程根据动量定理可得:mg(t1+t2)-Ft2=0,解得冲击力F=987N≈103N.A.1×104N与计算结果不符;A错误.B.1×103N与计算结果符合;B正确.C.1×102N与计算结果不符;C错误.D.10N与计算结果不符.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、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。8、BC【解题分析】液体分子一定与颗粒相撞,故A错误;各个方向的液体分子对颗粒冲力的平均效果互相平衡,故B正确;颗粒的质量大,不易改变运动状态,故C正确;颗粒分子本身在做永不停息的无规则运动,故D错误.所以BC正确,AD错误.9、AD【解题分析】
A、液晶对光学的性质随电压的变化而变化,电子表的液晶显示应用了光的偏振原理,故A正确;B、使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制,故B错误;C、用紫外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光,故C错误;D、用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象,故D正确;故选AD。【题目点拨】电子表的液晶显示应用了光的偏振原理;了解电磁波的产生以及电磁波在现代生活中的应用;验钞机利用其发出的紫外线照射钞票上隐藏的荧光标记,识别钞票的真伪;薄膜干涉的原理,产生干涉的两列光是薄膜前后表面反射回来的光相遇产生的。10、BD【解题分析】物体与橡皮泥粘合的过程,发生非弹性碰撞,系统机械能有损失,所以全过程系统的机械能不守恒,A错误D正确;取小车、物体和弹簧为一个系统,则系统水平方向不受外力(若物体在滑动有摩擦力,为系统的内力),全过程系统的动量守恒,B正确;取系统的初速度方向为正方向,根据动量守恒定律可知,物体沿车滑动到B端粘在B端的油泥上后系统共同的速度与初速度是相同的,C错误.【题目点拨】本题根据动量守恒和机械能守恒的条件进行判断:动量守恒的条件是系统不受外力或受到的外力的合力为零;机械能守恒的条件是除重力和弹力外的其余力不做功.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、如图所示:R1b保护G2,使两表均能达到接近满偏3.40(3.38-3.42)312.5【解题分析】
第一空.参照图甲电路连线,结果如图所示;第二空、第三空.为方便实验操作,应选择最大阻值较小的滑动变阻R1,滑动变阻器采用分压接法时,为保护电路闭合开关前滑片要置于分压电路分压为零的位置,即滑动变阻器要移到b端;第四空.由于两电流表的内阻相当,但满偏电流相差很大,所以为不致于使指针偏角相差很大,要接入定定值电阻R,其作用是保护G2,使两表均能接近满偏;第五空.从图丙中读出电流I1=3.40mA;第六空.根据欧姆定律和并联电路电压相等的关系有:I1r1=I2(r2+R),那么,结合题意图象的斜率,所以.12、3.6ABCA【解题分析】
第一空.本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中A的示数为3.6N;第二空.B.弹簧测力计应在使用前校零,故B正确;C.为减小实验误差,拉线方向应与木板平面平行,故C正确;AD.本实验是根据三力平衡的推论:若三个共点的力的合力为零,则其中任意两个力的合力与第三个力等大反向,来进行探究的,OA、OB两绳的拉力的合与重物的重力应该等大反同,用平行四作出两绳的拉力的合力,若合力与重物的重力在误差允许的范围内等大反向即可得,所以应测量重物M所受的重力,O点的位置在不同次实验中可以变化,故A正确,D错误。故选:ABC。第三空.由题意可知,A、B拉力的合力不变,作出图如图所示:则可知当保持B的拉力方向不变,大小缓慢增大,A的拉力大小会增大,即A的示数变大。A.“增大”与上述结论相符,故A正确;B.“减小”与上述结论不符,故B错误;C.“不变”与上述结论不符,故C错误;D.“无法判断”与上述结论不符,故D错误;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)(2)【解题分析】
(1)由法拉第电磁感应定律有由图象可知,0~3s时间内磁感应强度的变化量,由几何关系可得回路面积为回路中电流为0~3s时间内流过导体横截面的电荷量为联立以上各式可求得(2)0~6s时间内感应电流i随时间t变化的图象【题目点拨】根据法拉第电磁感应定律求出各段时间内的感应电动势和感应电流的大小,根据楞次定律判断出感应电流的方向,通过安培力大小公式求出安培力的大小以及通过左手定则判断安培力的方向.14、4m【解题分析】
金属盒在水平地面滑行时,由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求出金属盒与球发生第一次碰撞前的速度.金属盒与球发生第一次碰撞时,
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