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文档简介
2024届浙江省宁波市鄞州中学物理高二下期末达标测试试题注意事项: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、在下图中L为电感线圈,C为电容,R为电阻,A、B、C为三只相同的灯泡,将它们接在电压为U的交流电源上,三只灯泡的亮度一样.若保持电源电压不变,而将电源频率增大,下列说法中正确的是()A.三只灯泡的亮度不变B.C灯泡亮度不变,B灯泡变暗C.A灯泡变暗,B灯泡变亮D.A灯泡变亮,B灯泡变暗、C灯亮度不变2、明代学者方以智在《阳燧倒影》中记载:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有一面五色”,表明白光通过多棱晶体折射会发生色散现象.如图所示,一束复色光通过三棱镜后分解成两束单色光a、b,下列说法正确的是A.若增大入射角i,则b光先消失B.在该三棱镜中a光波长小于b光C.a光能发生偏振现象,b光不能发生D.若a、b光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则a光的遏止电压低3、对下列各原子核变化的方程,表述正确的是A.是核聚变反应B.是衰变C.是核裂变反应D.是β衰变4、下列说法正确的是()A.物体所受合力为零,机械能一定守恒B.物体所受合力不为零,机械能一定不守恒C.物体受到重力和弹力以外的力作用时,机械能一定不守恒D.物体在重力、弹力以外的力做功不为零时,机械能一定不守恒5、氢原子能级如图所示,一群处于n=4能级的氢原子在跃迁到n=l能级的过程中A.最多可放出三种频率不同的光子B.最多可放出五种频率不同的光子C.其中从n=4能级跃迁到n=l能级放出光子的波长最长D.放出光子的最大能量为12.75eV,最小能量为0.66eV6、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾.当正常空气分子穿过探测器时,镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流.烟尘一旦进入探测腔内,烟尘中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报.当探测器中镅的含量小于原来的一半时报警灵敏度下降,则下列说法正确的是()A.镅发出的是α射线B.镅发出的是β射线C.仅考虑电离作用,这种烟雾探测器理论上能可靠工作216年D.发生火灾时,由于温度升高,会使镅的半衰期减小二、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、在电能输送过程中,若输送电功率一定,则在输电线上的功率损失()A.与输送电压成正比B.与输送电压的平方成正比C.与输电线上电压损失的平方成正比D.与输电电流的平方成正比8、如图所示是一做简谐运动的物体的振动图象,下列说法正确的是()A.振动周期是4×10-2sB.0—2×10-2s内物体的位移是0cmC.物体的振动频率为4HzD.物体的振幅是20cm9、以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的有()A.一个处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将最多向外辐射3种不同频率的光子B.20个U的原子核经过两个半衰期后剩下5个UC.轻核聚变反应方程中,X表示电子D.一个光子与一个静止的电子碰撞而散射,其频率会发生改变10、如图所示,在O点正下方有一个具有理想边界的磁场,铜环在A点由静止释放,向右摆至最高点B,不考虑空气阻力,则下列说法正确的是()A.A、B两点在同一水平线上B.A点高于B点C.A点低于B点D.铜环最终在磁场中来回不停的摆动三、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)某同学利用图甲的实验装置,探究物块在水平桌面上的“速度随时间变化的规律”,物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50Hz。(1)通过分析纸带数据,可判断出物块在相邻计数点_______和_______之间某时刻开始减速。(2)打计数点5时,物块对应的速度大小为_______m/s。(结果保留三位有效数字)(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=_______m/s2。(结果保留三位有效数字)12.(12分)某同学用图丙所示的光滑轨道装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,则:(1)A球从G处自由释放,在水平轨道末端R处与B球碰撞,刻度尺的零刻度线处于水平轨道末端R的正下方,B球着地的点迹如丁图所示,则碰后B球的水平射程为_____cm。(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:_________(填选项号)。A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离B.A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量(或两球质量之比)E.测量G点相对于水平槽面的高度(3)设两球的质量分别为mA、mB,且mA>mB,如丙图所示,重垂线投影点为O,球着地点迹的中心位置为M、P、N。用两球碰撞来验证动量守恒,须满足:________(根据实验中测得的物理量、长度等,用字母符号表示)。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,倾角=30°的两光滑金属导轨ab、cd平行放置,且导轨足够长,电阻可忽略,其间距L=1m.磁感应强度B=1T的匀强磁场垂直导轨平面向上,一质量为m=0.2kg、电阻R0=1的金属棒MN垂直放置在导轨ab、cd上且始终与导轨接触良好.将并联的电阻R1=3,R2=6通过开关S连接在两导轨顶端.取重力加速度g=10m/s2,闭合开关S后,将金属棒由静止释放,若金属棒下滑位移x=2m时刚好达到收尾速度,则:(1)请计算金属棒的最终收尾速度;(2)请计算从静止到刚好达到收尾速度过程中金属棒MN上产生的热量;(3)计算金属棒由静止到收尾速度经历的时间.(第(2)(3)问均保留两位有效数字)14.(16分)如图所示,质量均为m的物体A、B放在倾角θ=30°的斜面上,已知A与斜面及水平面间的动摩擦因数μ1=35,B与斜面及水平面间的动摩擦因数μ2=32,A、B两物体之间的距离l1=1m,B到斜面底端的距离为l2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现将A、B两物体同时由静止开始释放,它们间的碰撞为弹性碰撞,g取10m/s(1)求A、B两物体经过多长时间第一次相遇;(2)若l2=0.8m,则物体A、B最终停在何处?15.(12分)如图所示,在xoy平面的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度的大小E=102V/m,第一象限某区域内存在着一个边界为等边三角形的匀强磁场,磁场方向垂直xoy平面向外。一比荷=107C/kg的带正电粒子从x轴上的P点射入电场,速度大小v0=2×104m/s,与x轴的夹角θ=60°。该粒子经电场偏转后,由y轴上的Q点以垂直于y轴的方向进入磁场区域,经磁场偏转射出,后来恰好通过坐标原点O,且与x轴负方向的夹角α=60°,不计粒子重力。求:(1)OP的长度和OQ的长度;(2)磁场的磁感应强度大小;(3)等边三角形磁场区域的最小面积。
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】
三个支路电压相同,当交流电频率变大时,电感的感抗增大,电容的容抗减小,电阻所在支路对电流的阻碍作用不变,所以流过A灯泡所在支路的电流变小,流过灯泡B所在支路的电流变大,流过灯泡C所在支路的电流不变.故灯泡A变暗,灯泡B变亮,灯泡C亮度不变;综上分析,故D正确.【题目点拨】【题目详解】2、D【解题分析】设折射角为α,在右界面的入射角为β,根据几何关系有:,根据折射定律:,增大入射角i,折射角α增大,β减小,而β增大才能使b光发生全反射,故A错误;由光路图可知,a光的折射率小于b光的折射率(),则a光的波长大于b光的波长(),故B错误;根据光电效应方程和遏止电压的概念可知:最大初动能,再根据动能定理:,即遏止电压,可知入射光的频率越大,需要的遏止电压越大,,则a光的频率小于b光的频率(),a光的遏止电压小于b光的遏止电压,故D正确;光是一种横波,横波有偏振现象,纵波没有,有无偏振现象与光的频率无关,故C错误.点睛:本题考查的知识点较多,涉及光的折射、全反射、光电效应方程、折射率与波长的关系、横波和纵波的概念等,解决本题的关键是能通过光路图判断出两种光的折射率的关系,并能熟练利用几何关系.3、A【解题分析】
A、方程是轻核的聚变方程,选项A正确;B、方程是原子核的人工转变方程,选项B错误;C、方程是β衰变方程,选项C错误;D、方程是重核的裂变方程,选项D错误;故选A.【题目点拨】解决本题的关键知道核裂变和核聚变的区别,知道α衰变、β衰变是自发进行的,核裂变不能自发进行,需其它粒子轰击.4、D【解题分析】A、物体所受合力为零,可能有除了重力以外的力做功,如物体匀速下降,机械能不守恒,故A错误.B、物体所受的合力不等于零,它的机械能可能守恒,例如物体自由下落.故B错误.C、物体受到重力、弹力以外的力作用时,以外的力不做功,故机械能还是守恒,故C错误.D、物体在重力、弹力以外的力做功时,有外力做功,故机械能一定不守恒,故D正确.故选D.【题目点拨】本题考查机械能守恒的条件,看是不是有重力或系统内弹力以外的力做功,若有则不守恒.5、D【解题分析】
AB:一群处于n=4能级的氢原子在跃迁到n=l能级的过程中,能放出光子频率的种数为.故AB两项错误.C:从n=4能级跃迁到n=l能级放出光子能量最大;据可知从n=4能级跃迁到n=l能级放出光子的波长最短.故C项错误.D:一群处于n=4能级的氢原子在跃迁到n=l能级的过程中,放出光子的最大能量,放出光子的最小能量.故D项正确.6、A【解题分析】镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中,α射线能使空气电离,故A正确,B错误;半衰期为432年,当经216年,发生1次衰变,镅含量等于原来的一半,因此只考虑衰变作用,这种烟雾探测器理论上能可靠工作216年,故C错误;半衰期与外界因素无关,故D错误;故选A.点睛:考查三种射线的电离能力大小,注意它们的穿透能力的大小,掌握半衰期的概念,注意半衰期与外界因素无关,只与自身元素性质有关.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】输送的电功率P一定,导线上损失的功率为△P=I2r,输送电流为:I=P/U;有:△P=(PU)2r,故在输电线上损失的电功率和输送电压的平方成反比,故AB错误,D正确;损失的功率为△p=(△U)2r,可知,8、AB【解题分析】
A.根据图像可知完成一个完整振动的时间即振动周期为4×10-2s,故A正确;B.0时刻和第2×10-2s末物体都在平衡位置,所以0-2×10-2s内物体的位移是0cm,故B正确;C.物体的频率:f=1T=25D.根据图像可知振幅为10cm,故D错误;9、AD【解题分析】
(1)根据玻尔理论确定可能释放光子频率的种数;(2)半衰期是大量放射性元素的原子核衰变的统计规律;(3)根据质量数守恒与电荷数守恒判断;(4)光子与电子碰撞后,光子的频率变小,波长变长.【题目详解】A.一个处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,根据玻尔理论,辐射的光子频率最多时,辐射的途径为:n=4→3→2→1最多将向外辐射3种不同频率的光子;故A正确.B.半衰期是大量放射性元素的原子核衰变的统计规律,对个别的放射性原子没有意义;故B错误.C.根据质量数守恒可知X的质量数:m=2+3﹣4=1电荷数:z=1+1﹣2=0可知X是中子;故C错误;D.光子与一静止的电子碰撞后光子的动量减小,则光子的能量减小,光子的频率变小,故D正确.10、BD【解题分析】铜环在穿越磁场时,产生电能,如AB两点在同一水平线,违反了能量守恒定律,故A错误;铜环在穿越磁场时,产生电能,机械能减小,则A点高于B点,故B正确,C错误;由上分析,铜环振幅先不断减小,完全在磁场内运动时,将不再产生电能,机械能不变,最终做等幅摆动,故D正确.所以BD正确,AC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、671.002.00【解题分析】
(1)[1][2]从纸带上的数据分析得知:在点计数点6之前,两点之间的位移逐渐增大,是加速运动,在计数点6之后,两点之间的位移逐渐减小,是减速运动,所以物块在相邻计数点6和7之间某时刻开始减速;(2)[3]每5个点取1个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,由纸带可知(3)[4]减速运动过程中,根据逐差法得:12、65.5(65.0~66.5)ABD【解题分析】
(1)[1]由图所示可知,刻度尺的分度值为1mm,对球落点的平均位置读数,为65.5cm。(2)[2]小球离开轨道后做平抛运动,小球下落的高度相同,在空中的运动时间t相同,由x=vt可知,小球的水平位移与小球的初速度v成正比,可以用小球的水平位移代小球的初速度,如果小球动量守恒,满足关系式mAv0=mAv1+mBv2故有mAv0t=mAv1t+mBv2t即mAOP=mAOM+mBON由此可知:A.水平槽上未放B球时,需要测量A球落点位置到O点的距离OP,故A正确;B.
A球与B球碰撞后,需要测量A球落点位置到O点的距离OM,故B正确;C.只要测量A球与B球的直径相等即可,不需要测出它们的直径大小,故C错误;D.验证动量守恒需要测量A球和B球的质量(或两球质量之比),故D正确;E.不需要测量G点相对于水平槽面的高度,故E错误。故选ABD。(3)[3]由(2)知,实验需要验证的关系式是mAOP=mAOM+mBON【题目点拨】由图乙所示刻度尺确定其分度值,然后读出刻度尺的示数;根据实验原理和实验目的可以知道验证动量守恒定律实验中哪些量要测量,怎么通过物理规律测量;根据动量守恒定律及图示实验数据,写出需要验证的表达式。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)(3)【解题分析】(1)当杆平衡时,达收尾速度vm.
对杆有:mgsinθ=
①
R总=R0+②
由①②得vm=
代入数据解得vm=3m/s
(2)从静止到刚好达到收尾速度过程中,由能量守恒定律有
mgxsinθ=Q+mvm2解得Q=
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