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文档简介
2024届学易物理高二下期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视为质点,质量相等.Q与水平轻弹簧相连,设Q静止,P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞.在整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于()A.P的初动能B.P的初动能的C.P的初动能的D.P的初动能的2、如图所示,置于水平桌面上的手机及支架处于静止状态,将立臂在竖直面内逆时针方向转动小角度再次静止,下列说法中正确的是A.转动过程中手机重心位置逐渐升高B.静止时桌面对底盘的摩擦力方向水平向左C.桌面受到的压力是由于桌面形变产生的D.立臂转动前后手机受到支架的作用力不变3、如图所示电路中,电源E的电动势为3.2V,电阻R的阻值为30Ω,小灯泡L的额定电压为3.0V,额定功率为4.5W.当电键S接位置1时,电压表的读数为3V,那么当电键S接到位置2时,小灯泡LA.比正常发光略亮 B.正常发光C.有可能被烧坏 D.很暗,甚至不亮4、如图所示,小明在演示惯性现象时,将一杯水放在桌边,杯下压一张纸条.若缓慢拉动纸条,发现杯子会出现滑落;当他快速拉动纸条时,发现杯子并没有滑落.对于这个实验,下列说法正确的是()A.缓慢拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较小B.快速拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较大C.为使杯子不滑落,杯子与纸条的动摩擦因数尽量大一些D.为使杯子不滑落,杯子与桌面的动摩擦因数尽量大一些5、如图所示,假想在地球赤道上方存在半径略大于地球半径的圆形单匝线圈.在线圈中通以由西向东的电流,则它所受地磁场的安培力方向为A.向北B.向南C.垂直地面向上D.垂直地面向下6、下列说法正确的是()A.感应电流的磁场总是与原磁场方向相反B.线圈的自感作用是阻碍通过线圈的电流C.当穿过线圈的磁通量为0时,感应电动势一定为0D.自感电动势阻碍原电流的变化二、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、如图所示为卢瑟福的粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发岀的粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,关于该实验,下列说法正确的是()A.在荧光屏上形成的亮点是由粒子在金箔上打出的电子产生的B.卢瑟福设计该实验是为了验证汤姆生原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,试图有新的发现与突破C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是为了避免粒子与气体分子碰撞而偏离了原来运动方向D.之所以设计成环形荧光屏,是因为卢瑟福在实验前认为粒子可能能穿过金箔,也可能穿不过,而反弹回来8、关于近代物理学的下列说法正确的是()A.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小B.对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关C.卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子核内部由核子构成D.核发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数不变,质量数不变9、下列说法中正确的是()A.吹气球很费力,因为分子间存在斥力B.某物质导热性能各向同性,该物质可能是单晶体、多晶体或非晶体C.由于水的表面张力作用,所以荷叶上的水成球形D.一定质量0°C的水变成0°C的冰,体积变大,内能增加10、关于分子力,正确的说法是()A.分子间的相互作用力是万有引力的表现B.分子间作用力是由分子内带电粒子相互作用和运动所引起的C.当分子间距r>r0(r0平衡位置)时,随r的增大,分子间斥力和引力都在减小,合力表现为引力D.当分子间距大于10-9m时,分子间作用力几乎等于零三、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)小姚同学做了“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验,请回答以下问题:①本实验中需要测量电压,则在如图所示的器材中,应_____(填字母);A.选甲图中的器材B.选乙图中的器材C.都可以选D.都不能选②小姚在做本实验时,选择的原线圈为100匝,副线圈为200匝;他将原线圈接入学生电源中的交流电压“6V”挡位,用合适的电表测量出副线圈的电压为13.0V,则下列叙述可能符合实际情况的一项是_____(填字母).A.变压器的铁芯没有闭合B.一定是电压的测量出了问题C.副线圈实际匝数与标注的“200”不符,应该小于200匝D.学生电源实际输出电压大于标注的“6V“12.(12分)在“验证动量守恒定律”的实验中,入射球每次滚下都应从斜槽上的同一位置无初速释放,这是为了使(
)A.小球每次都能水平飞出槽口B.小球每次都以相同的速度飞出槽口C.小球在空中飞行的时间不变D.小球每次都能对心碰撞四、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)老式电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的,电子束经过电压为U的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如图所示,磁场方向垂直于圆面,磁场区的中心为O,半径为r,当不加磁场时,电子束将通过O点而打到屏幕的中心M点.为了让电子束射到屏幕边缘P,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁感应强度B应为多少?电子在磁场中的运动时间t是多少?(电子的质量m、电量e均为已知)14.(16分)19世纪后期,对阴极射线的本质的认识有两种观点.一种观点认为阴极射线是电磁辐射,另一种观点认为阴极射线是带电粒子.1897年,汤姆孙判断出该射线的电性,并求出了这种粒子的比荷,为确定阴极射线的本质做出了重要贡献.假设你是当年“阴极射线是带电粒子”观点的支持者,请回答下列问题:(1)如图所示的真空玻璃管内,阴极K发出的粒子经加速后形成一细束射线,以平行于金属板CD的速度进入该区域,射在屏上O点.如何判断射线粒子的电性?(2)已知C、D间的距离为d,在C、D间施加电压U,使极板D的电势高于极板C,同时施加一个磁感应强度为B的匀强磁场,可以保持射线依然射到O点.求该匀强磁场的方向和此时阴极射线的速度v.(3)撤去磁场,射线射在屏上P点.已知极板的长度为l1,极板区的中点M到荧光屏中点O的距离为l2,磁感应强度为B,P到O的距离为y.试求该粒子的比荷.15.(12分)如图所示,导热性能良好的气缸开口向上,竖直放置在水平面上,气缸高度为h,缸内活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸内壁间无摩擦且密闭性好,静止时活塞离缸底的距离为,大气压强为,环境温度为(为热力学温度),重力加速度为g,活塞的截面积为S,不计活塞和缸体的厚度。(1)将气缸在竖直面内缓慢转动180°,气缸开口向下,活塞刚好到达气缸口,求活塞的质量m;(2)继续将气缸在竖直面内缓慢转动90°,使气缸开口水平,然后再缓慢升高环境温度,使活塞刚好也移动到气缸口,求在温度升高的过程中活塞移动的距离和环境温度升高的数值。
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】在整个过程中,弹簧具有最大弹性势能时,P和Q的速度相同。
根据动量守恒定律:mv0=2mv。
根据机械能守恒定律,有故最大弹性势能等于P的初动能的。故选D。点睛:本题关键对两物体的受力情况和运动情况进行分析,得出P和Q的速度相同时,弹簧最短,然后根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式求解.2、D【解题分析】
A.转动过程中手机的重心位置逐渐降低,A错误B.将手机、立臂、底盘看成整体,水平方向没有其他外力,所以桌面对底盘的摩擦力为0,B错误C.桌面受到的压力是由于底盘发生形变所导致,C错误D.不管如何转动立臂,只要手机保持静止,支架对手机的作用力的合力始终平衡手机的重力,所以支架对手机的作用力不变,D正确3、D【解题分析】
灯泡的额定电流:电阻:当开关接1时,电阻R的电流:根据根据闭合电路欧姆定律:E=U+Ir=3+0.1r当开关接2时,灯泡电流:小于灯泡的额定电流,实际功率小于额定功率,则灯泡很暗,甚至不亮.故ACB错误,D正确.【点晴】灯泡的电阻不变,发光情况根据实际电流如何变化来判断.当开关接1时,根据闭合欧姆定律,得到电动势与内阻的关系,再根据闭合电路欧姆定律,研究开关接2时,灯泡的电流与额定电流比较,确定发光情况.4、D【解题分析】
在抽动纸条时,杯子受到的摩擦力相等,但由于抽拉的时间不动使杯子受到的冲量不同;根据牛顿第二定律分析加速度大小、位移大小【题目详解】AB、纸带对杯子的摩擦力一定,缓慢拉动纸条时,抽出的过程中时间长,则摩擦力对杯子的冲量较大;快速拉动纸条时,抽出的过程中时间短,则摩擦力对杯子的冲量较小,故AB错误;CD、为使杯子不滑落,杯子与桌面的动摩擦因数尽量大一些,这样杯子在桌面上运动的加速度大,位移短,故C错误、D正确.故选D.【题目点拨】本题主要是考查动量定理,利用动量定理解答问题时,要注意分析运动过程中物体的受力情况,知道合外力的冲量才等于动量的变化.5、C【解题分析】
地磁场方向从南向北,电流方向自西向东,根据左手定则,安培力的方向向上.故C正确,ABD错误.6、D【解题分析】当磁通量增大时,感应电流的磁场与它相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与它相同.即感应电流的磁场方向取决于引起感应电流的磁通量是增加还是减小,感应电流的方向与原来电流的方向没有关系.故A错误;线圈的自感作用是阻碍通过线圈的电流的变化,不是阻碍电流.故B错误;线圈的电动势的大小与磁通量的大小无关,与磁通量的变化率有关.故C错误;根据线圈自感的特点可知,自感电动势阻碍原电流的变化.故D正确.所以D正确,ABC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、BD【解题分析】
A.在荧光屏上形成的亮点是由粒子打在荧光屏上产生的。故A错误;B.汤姆孙提出了枣糕式原子模型,卢瑟福为了验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,设计了该实验,故B正确;C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是因为α粒子的电离能力较强,在空气中运动的距离短,防止α粒子与空气分子碰撞阻碍其运动,故C错误;D.卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来,所以将荧光屏设计成环形,故D正确。故选BD。8、AB【解题分析】
A、由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时半径减小,电场力做正功,电势能减小;由库仑力提供向心力得:可知电子的动能增大,故A正确;B、金属的极限频率是由金属本身决定的,对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关,故B正确;C、当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小,只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,因此只有少数α粒子发生较大偏转,卢瑟福正是对这些现象的认真研究提出了原子核式结构模型,故C错误;D、根据β衰变的实质可知,在β衰变的过程中,原子核内的其中一个中子转化为一个质子和一个电子,所以新核的质量数不变,中子数减少一个,故D错误;故选AB.【题目点拨】根据玻尔理论分析氢原子中动能的变化以及氢原子电势能的变化;金属的极限频率是由金属本身决定的;汤姆逊在发现电子后提出了枣糕式原子模型,卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子核式结构模型;β衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少1个,质量数不变.9、BC【解题分析】
A.吹气球很费力,是由于气球内外的压强差比较大,与分子间有斥力无关,故A错误;B.多晶体和非晶体物理性质表现为各向同性,有些单晶体,导热性能也可能表现为各向同性,故B正确;C.由于水的表面张力作用,荷叶上的水表面积会尽量收缩到最小成球形,故C正确;D.一定质量0℃的水结成0℃的冰,因为温度不变,体积增大,但水要放出热量,所以内能一定减小,故D错误。故选BC.10、BCD【解题分析】
分子间同时存在引力和斥力,随着分子间距的增大,两个力都减小,随着分子间距的变化斥力变化比引力快;分子势能与分子间距的关系比较复杂,与分子力的性质有关;在分子间距等于r0时,分子势能最小,但不一定为零.【题目详解】A项:分子力和万有引力是不同性质的力,故A错误;B项:当分子间的相互作用力是分子间的固有属性,表示带电粒子间的作用力与运动所引起的,故B正确;C项:当分子间距r>r0(r0平衡位置)时,随r的增大,分子间斥力和引力都在减小,合力表现为引力,故C正确;D项:当分子间距离大于10-9m时,分子间的作用力几乎等于零,故D正确.【题目点拨】本题关键掌握分子力与分子间距的关系、分子势能与分子间距的关系,可借助于图象记住结论.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、AD【解题分析】
①由图可知,甲图中多用电表,而乙图是灵敏电压表,需要测量电压,因此选用甲图,故A正确,BCD错误.②根据理想变压器的原副线圈的电压与其匝数关系式:,计算可得A.若变压器的铁芯没有闭合,则得出副线圈的电压为0,故A错误;B.若是电压的测量出了问题,应该是小于12V,不应该大于,故B错误;C.副线圈实际匝数与标注的“200”不符,若小于200匝,由公式可知,副线圈的电压小于12.0V,故C错误;D.若学生电源实际输出电压大于标注的“6V“,由公式可知,副线圈的电压可能为13.0V,故D正确.12、B【解题分析】入射小球每次滚下都应从斜槽上的同一位置无初速的释放,是为了使小球每次都以相同的速度飞出槽口;故B正确;而只要末端水平,小球即可以做平抛运动,与起点无关,同时时间由高度决定,而要使小球做对心碰撞,应该使两小球的半径相同,故ACD错误;故选B。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、B=1r【解题分析】试题分析:如图所示,电子在磁场中做圆周运动,在磁场中的那一段轨道为圆弧ab,圆心为C,半径为R,以v表示电子进入磁场时的速度,m、e分别表示电子的质量和电荷量,则(1)(2)从图可知已知偏转角度θ与r、R的关系为(3)由式(1)(2)(3)解得考点:带电粒子在电场中的加速及在匀强
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