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文档简介
2023-2024学年度第一学期期末质量监测
高二物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、考生号等填写在答题卡指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,
写在本试卷上无效。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.关于下列图片所示的现象或解释,说法正确的是()
A.图甲中光学镜头上的增透膜利用的是光的干涉现象
B.图乙所示泊松亮斑现象是由于光的偏振产生的
C.图丙中使摆球A先摆动,稳定后球B的振动周期大于球C的振动周期
D.图丁所示的急救车向你驶来时,听到的鸣笛声的音调比离你而去时听到的音调低
【答案】A
【解析】
【详解】A.光学镜头上的增透膜是利用光的薄膜干涉现象,减弱光的反射,从而增加透射。A正确;
B.泊松亮斑是光的衍射现象,证实了光的波动性。B错误;
C.使摆球A先摆动,由A摆动从而带动球B和球C两个单摆做受迫振动,受迫振动的频率等于驱动力的
频率,故A、B、C各摆振动周期跟A摆相同;C错误;
D.急救车向你驶来时,你听到的鸣笛声音调变高,离你而去时听到的音调变低,这属于多普勒效应。D错
误;
故选A。
2.东营市某高中的一实验小组研究线圈在地磁场中的电磁感应现象。如图所示,正方形线圈边长约4m,
匝数为500匝,和一个灵敏电流计组成闭合回路。甲、乙、丙、丁四位同学手持线圈的四个顶角使线圈处
于水平静止状态,其中甲、乙沿南北方向站立。下列线圈的运动过程使电流计指针发生偏转最明显的是
()
A.将线圈水平向北迅速平移一小段距离
B.四位同学一起将线圈竖直向上迅速水平抬起
C.将线圈水平向东迅速平移一小段距离
D甲、丁不动,乙、丙向上迅速抬高线圈
【答案】D
【解析】
【详解】ABC.线圈中产生感应电流的条件是磁通量发生变化,所以将线圈向北迅速平移、线圈竖直向上
迅速水平抬起以及水平向东迅速平移时线圈中的磁通量没有发生变化,电流计指针不会发生偏转,故ABC
错误;
D.甲、丁不动,乙、丙向上迅速抬高线圈,线圈中的磁通量发生变化,电流计指针会发生偏转,故D正
确。
故选D。
3.2023年6月4日6时33分,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。返回舱在距离地面的高
度约1m时,底部配备的4台着陆反推发动机开始点火竖直向下喷气,使返回舱在竖直方向上的速度在0.2s
内由8m/s降到2m/s。已知反推发动机喷气过程中返回舱受到的平均推力大小为尸,喷出气体的密度为「,
4台发动机喷气口的直径均为。,喷出气体的重力忽略不计,喷出气体的速度远大于返回舱的速度。则喷出
气体的速度大小为()
[4/]FF4F
B2C2D.-------T
\7ipD-\npDnpD兀pD?
【答案】B
【解析】
【详解】以时间A/内喷出的气体为研究对象,设喷出气体的速度为v,则每台发动机喷出气体的质量为
4
根据牛顿第三定律可得返回舱对气体的作用力
F'=F
对4台发动机喷出的气体,由动量定理可得
F'kt=4mv-0
解得
v=E
故选Bo
4.如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,&、4、&为定值电阻,鸟为滑动变阻器,开关S
闭合后,电压表的示数为U,电流表的示数为/。现将滑动变阻器的滑片P向右移动。下列说法正确的是()
.,~~P
&_―
S
E^~r___(
-------------------------------
A.电流表示数变小B.电压表示数变大
C.电容器带电量变大D.电源输出功率一定变大
【答案】C
【解析】
【详解】AB.滑动变阻器的滑片P向右移动,滑动变阻器接入电路的阻值减小,总电阻减小,电路总电流
增大,电流表示数变大,电阻4与电阻「两端的电压增大,电阻火2两端的电压减小,电压表示数减小,故
AB错误;
C.电阻&两端的电压减小,流过电阻夫2的电流减小,电路总电流增大,则流过电阻&的电流增大,电
阻此两端的电压增大,电容器两极板间电势差增大,根据
Q=CU
电容器带电量变大,故c正确;
D.当外电阻等于电源内阻时,电源输出功率最大,当外电阻小于电源内阻时,将滑动变阻器的滑片P向右
移动,外电阻减小,电源输出功率减小,故D错误。
故选c。
5.如图所示,三根相同的电阻丝连接成一个闭合的等边三角形线框。点为三角形线框的中心。线
框顶点M、N与直流电源两端相接,已知直导线在。点产生的磁场磁感应强度大小与导线中电流强度的大
小成正比。若边在。点产生的磁场磁感应强度大小为8,则整个三角形线框在。点产生的磁场磁感应
强度大小为()
L
【答案】A
【解析】
【详解】边和两端的电压相等,三根电阻丝的电阻相同,由欧姆定律可知"N边的电流是的
2倍,可知A〃和LN在。点产生的磁场磁感应强度大小是边在O点产生的磁场磁感应强度大小的工方
2
向与龙W边在。点产生的磁场磁感应强度的方向相反,故整个三角形线框在。点产生的磁场磁感应强度大
小为0,故选A。
6.如图所示,有一金属短棒cd重为G,长为3电阻为用质量不计的导线将其两端焊接,并在/两点
将它悬挂起来,接在电动势为£,内阻不计的电源上。在空间加一范围足够大的匀强磁场,金属棒处于静止
状态时,平面“bed与竖直方向夹角。=30°,已知磁场方向与平面abed平行。则磁场的磁感应强度大小为
()
G
.也GRGRMGRGR
A.------RD.----C.------LNf.----
3EL2EL2ELEL
【答案】B
【解析】
【详解】由图中可知电流方向由d到c,整个装置受力如图所示金属棒恰好处于平衡状态,根据左手定则可
知磁场力方向垂直于金属棒向上
F=Gsin30°
解得
FC
2
根据闭合电路欧姆定律有
/=£
R
又因为
F=BIL
解得
2EL
故选B。
7.某品牌扫地机器人,已知其电动机的额定功率57.6W,由规格为DC14.4V/6000mA・h的锂电池(不
计内阻)供电,电动机始终以额定功率工作,当锂电池电量降低到总容量的20%时,扫地机器人就自动回
座机充电。下列说法正确的是()
A.该电动机的额定电流为6A
B.该电动机的内阻为3.6。
C.该锂电池可以使扫地机器人连续正常工作1.2h
D.锂电池最多可以输出的电能为86.4J
【答案】C
【解析】
【详解】A.该电动机的额定电流为
57.6
I上A=4A
U14A
A错误;
B.由于电动机属于非纯电阻,测量电阻应短暂卡住不能正常工作时测量或低电压无法转动时测量,正常工
作时,无法求该电动机的内阻,B错误;
C.该锂电池可以使扫地机器人连续正常工作时间为
6000x80%h=12h
4000
C正确;
D.锂电池最多可以输出的电能为
喝=14.4x6x3600x80%J=248832J
D错误。
故选C。
8.2023年7月,由中国科学院研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行。如图所示,电磁弹射系统将实
验舱竖直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和下落阶段为科学载荷提供微重力环境。据报道该装置目
前达到了4s的微重力时间、10〃g的微重力水平。电磁弹射阶段可以看做加速度大小为5g的匀加速运动,
实验舱的质量为500kg,取重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是()
A,竖直上抛和下落阶段重力的合冲量为0
B.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量与上抛阶段重力的冲量大小相等
C.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量大小为1.2X1()4N.S
D.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱做功为1x10”
【答案】C
【解析】
【详解】A.竖直上抛和下落阶段重力的冲量大小相同,方向相同,合冲量不为0,A错误;
B.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量和重力的冲量之和与上抛阶段重力的冲量大小相等,B错误;
C.由动量定理得
I-mgt-mgt上=0
由题意可知实验舱上抛和下落阶段的时间为4s,则上升时间和下降时间各2s,可知实验舱开始上抛的速度
为
v=g/上=20m/s
电磁弹射阶段有
v=5g/
得
t=0.4s
解得
I=1.2X104N-S
C正确;
D.电磁弹射阶段,上升的距离为
h==4m
上抛的位移为
1,
%上=理上=20m
由动能定理得
W-mgh-mgh上=0
解得
rr=i.2xio5j
D错误;
故选C。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。
全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.某同学观察肥皂膜干涉现象,用铁丝圈蘸取肥皂液,由于受重力的作用,肥皂膜形成了上薄下厚的楔形,
截面如图所示。用黄光从左侧照射肥皂膜,下列说法正确的是()
A,肥皂膜上形成相互平行的横条纹B.应从肥皂膜右侧观察干涉图样
C.干涉条纹的分布上疏下密D.换用蓝光照射,条纹间距变大
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.薄膜干涉是薄膜前后两个面的反射光叠加产生的,肥皂膜上形成相互平行的横条纹,应该从
入射光的同侧观察,即从肥皂膜左侧观察干涉图样,故A正确,B错误;
夕
C.任意两相邻亮条纹处对应的薄膜厚度之差是一,由于薄膜不是均匀增厚的,从上到下薄膜增厚得越来越
2
快,故明暗相间的条纹不是等间距的,而是上疏下密,故C正确;
D.根据光的双缝干涉条纹的间距公式
、I,
Ax——A
d
换用蓝光照射,则波长变短,条纹间距变小,故D错误。
故选ACo
10.如图所示,一种将药物透过皮肤注入体内的高压喷射器,喷射器的泵体是一个长方体槽,泵体上部与竖
直绝缘细管相连。已知槽高为肌槽的左、右两侧为导电金属壁,间距为1,金属壁间电压为U;上、下、
前、后均为绝缘壁,其中前、后壁间距为力垂直于前壁向后有磁感应强度大小为2的匀强磁场。喷射器正
常工作时,药液受安培力作用被压到细管中完成注射。已知药液的电阻率为夕。下列说法正确的是()
A.槽的右壁应接电源正极B.槽的左壁应接电源正极
BUhBUhd
C.药液受到的安培力大小为万D.药液受到的安培力大小为------
P
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.根据题意可知,药液受到的安培力向上,根据左手定则可知,电流方向由左向右,槽的左壁
应接电源正极,故A错误,B正确;
CD.药液的电阻为
R=pU=叱
Shd
药液受到的安培力大小为
BUhd
F=IBL=—BL=
RP
故C错误,D正确。
故选BDo
11.一列沿x轴传播的简谐横波在”0时刻波的图像如图甲所示。此时波刚好传播到M点,点N、M、Q
分别是平衡位置位于:xN=lm>x〃=3m、x°=10m的质点,其中某质点的振动图像如图乙所示。下列
说法正确的是()
甲乙
A.该波传播速度大小为Im/s
B.图乙为N点的振动图像
C.,=7s时,。点开始振动,振动方向沿y轴负方向
D.当。点处于波峰时,N、M两点均处于平衡位置且振动方向相同
【答案】AB
【解析】
【详解】A.该波的波长
A.=4m
周期
T=4s
传播速度为
v=—=lin/s
T
A正确;
B.波刚好传播到M点时,M点沿y轴正方向振动,所以该波的波源的起振方向沿y轴正方向由图甲可知N
点处于平衡位置并向y轴负方向振动,与图乙相符,故图乙为N点的振动图像,B正确;
C.波传到。点用时
10m-3m=
t=-------------=7s
Im/s
所以,在f=7s时,0点开始振动,由图像可知振动方向沿了轴正方向,C错误;
D.由图甲可知,N.M两点是振动反向点,故二者振动方向始终相反,故D错误。
故选ABo
12.如图所示,质量为3冽的木块静止在光滑水平面上,A,B为两颗不同的子弹,子弹A的质量为加。如
图甲所示,若子弹A、B从两侧同时水平射入木块,木块始终保持静止,子弹A射入木块的深度为z,子
弹B射入木块的深度为/,且》A=2XB。如图乙所示,若子弹A、B从同一侧同时水平射入木块,子弹A
射入木块的深度为欧,子弹B射入木块的深度为苏。整个过程A、B始终不相撞,且所受摩擦力恒定。下
列说法正确的是()
ABAn
B。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w
图甲图乙
A.子弹B的质量为2加
C.C>2x(
D.子弹A、B从同一侧射入时,子弹B先与木块相对静止
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.子弹A、B从两侧同时水平射入木块,木块始终保持静止,对木块受力分析,根据平衡条件可
得
/A=/B=/
木块与子弹A、B组成的系统合外力为零,系统动量守恒,有
mvA-mBvB=O
mv^t-mBvBt=0
mxA=加B》B
子弹B的质量为
故A正确;
B.设子弹A、B入射前的速度分别为以0、%。,子弹A、B从两侧同时水平射入木块,根据能量守恒有
AA+AB=;加式0+~2〃就0
子弹A、B从同一侧同时水平射入木块,设子弹A、B、木块共速时的速度为V,系统动量守恒,有
mvA0+2m-vB0=(m+2m+3m)v
根据能量守恒有
r=一掰加+
ficA+H—2mv10----(m+23m)v
x'A+x^<xA+xB
故B错误;
CD.根据牛顿第二定律有
f=maA=2maB
2f=3mac
可得
aA~2QB
且
%=2%。
作出子弹A、B、木块的v-/图象如图所示。
可知子弹B的V-7图象先与木块的V-/图象相交,则子弹A、B从同一侧射入时,子弹B先与木块相对静
止,根据v-/图象与坐标轴围成的面积表示位移,则
XB=S/iobc
XA=S-obd+S^bde
根据数学关系有
口AObd~乙QbObc
可得
殴>2%B
故CD正确。
故选ACD。
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.某研究性学习小组用单摆测定重力加速度,实验装置如图甲所示,摆球下端吸住轻薄纽扣磁铁,在单摆
平衡位置正下方5cm处放置一智能手机。基于磁传感器,智能手机可以测量所在位置磁感应强度的大小,
手机离磁铁越近,磁场越强,忽略电磁力对单摆周期的影响。
123cm
1,1,1II1,1,1,11.1IIIIIIIIII
|HII[IIII|IIII|IIIII
05101520
图甲图乙
(1)该学习小组用游标卡尺测量小球的直径,某次测量,示数如图乙所示,小球直径d=mm
(2)使小球在竖直平面内做小角度摆动,打开手机的磁传感器软件。某次采集到的磁感应强度8的大小随
时间:变化的图像如图丙所示,则单摆的振动周期T=s(结果保留2位有效数字);
(3)若测得单摆的摆线长为3则重力加速度g=(用前述测量量字母表示)。
4%2(d
【答案】0.10.201.4③.台£+]
【解析】
【详解】(1)[1]示数如图乙所示,小球直径
d=10mm+4x0.05mm=10.20mm
(2)[2]摆球一周期内经过两次平衡位置,由图可知,单摆的周期为
.9.6一
T=——sq1.4s
7
(3)[3]根据单摆周期公式
可得
14.用伏安法测阻值约为60。的定值电阻R/供选择的器材有:
A.直流电源(电动势约为4.5V,内阻很小)
B.电压表(量程3V,内阻约3KQ)
C.电压表(量程15V,内阻约15KC)
D.电流表(量程60mA,内阻约0.125Q)
E.电流表(量程3A,内阻约0.025。)
F.滑动变阻器(最大阻值15。,额定电流2A)
G.滑动变阻器(最大阻值500。额定电流1A)
H.开关,导线
要求有较高的测量精度,而且需要待测电阻上所加电压能够从零开始变化,且变化范围比较大。
(1)电压表应选择,电流表应选择,滑动变阻器应选择(填字母代号)。
(2)如图甲所示,实物图中已连接了部分导线,请用笔代替导线补充完成实验电路图甲。()
甲乙
(3)考虑到电表内阻的影响,该实验存在系统误差,误差产生的原因是()
A.电压表分流的影响B.电流表分压的影响
C.电压表分压的影响D.电流表分流的影响
(4)正确连接电路后,实验小组发现电流表已损坏,又去实验室找到一个电流表和定值电阻。电流表:量
程10mA,内阻RA=50C;定值电阻凡=10。。根据现有实验器材设计了如图乙所示的电路,电压表示
数为U,电流表示数为/,则阻值&=(用。、/表示)。
c…U50
【答案】①.B②.D③.F⑤.B⑥.------------
616
【解析】
【详解】(1)[1]电动势约为4.5V,故电压表应选择B;
[2]根据欧姆定律可知,最大电流为
—=—mA=75mA
R60
故电流表选D;
[3]要求有较高的测量精度,而且需要待测电阻上所加电压能够从零开始变化,且变化范围比较大,故采用
分压式,且分压式解法应选用阻值较小的滑动变阻器,故选F。
(2)[4]由于
殳二迎吧=50,a=4=48。
R*60QR、0.125Q
满足
Rx"
所以电流表内接;而滑动变阻器采用分压式解法,如图所示
(3)[5]电流表内接,电流测量准确,电压值测量不准确,电流表有内阻使电压表示数偏大,则误差是因
为电流表分压的影响引起。
故选B。
(4)[6]电流表和&并联,总电阻为
Ro+7?A606
且
&_w
尤一济一二
根据并联电路规律可得流过&电流为5/,根据欧姆定律可得
解得
R—独
I+5I616
15.提升重物用的直流电动机工作时的电路如图所示。电动机内电阻r=0.8Q,电阻R=10C,直流电压
t/=160V,电动机以速度v=0.53m/s匀速竖直向上提升某重物时,理想电压表示数=口°丫,取重
力加速度g=lOm/s?。求:
(1)通过电动机的电流;
(2)电动机的发热功率;
(3)重物的质量。
【答案】(1)5A;(2)20W;(3)100kg
【解析】
【详解】(1)通过电动机的电流为
5A
R
(2)电动机的发热功率为
%=/2r=52x0.8W=20W
(3)电动机输出的机械功率为
22
P=UNI-Ir=110x5W-5x0.8W=530W
P=mgv
解得
m=100kg
16.如图所示,截面为等腰直角三角形NBC的玻璃砖,折射率〃=JIN8=90。。一束频率/=5x10"生
的光线从中点垂直射入棱镜,从8c射出后,进入双缝干涉装置。已知NC长度/=0.15m,双缝间距
d=0.2mm,双缝到光屏的距离A=1.0m,光在真空中的传播速度c=3.0xl()8m/s。
(1)通过计算判断光线能否在/C面发生全反射;
(2)求光线在玻璃砖中传播的时间t;
(3)求光屏上两相邻亮条纹中心间的距离Ax。
单缝双缝
C光.
和
4八B
入射光线
【答案】(1)能发生全反射;(2)t=5xl()T°s;(3)Ax=3xlO-3m
【解析】
【详解】(1)由
.「
sinC=—1=1
nV2
可知全反射临界角
C=45°
从N5中点垂直射入棱镜的入射光线恰好可以在等腰直角三角形的4C边发生全反射;
(2)由题意可知,光线在棱镜中的传播距离
V2,3A/2
s=2x—sin45°=---m
2240
传播速度为
C
V--
n
则传播时间
-=5xlO-los
V
(3)光屏上两相邻亮条纹中心间的距离
lx3xlQ8
m=3x10~3m
ddf0.2X10^3X5X1014
17.如图所示,在y〉0的区域存在沿x轴正方向的匀强电场,在歹<0的区域存在垂直于xoy平面向外的
匀强磁场。一质量为m,电荷量为4的带正电的粒子a,从y轴上的4点(0,%)以初速度%沿y轴负方向射
(43)
入电场,一段时间后从x轴上的2点进入磁场区域。粒子。进入磁场的同时,另一质量为2加、
不带电的粒子6从/点沿y轴负方向射入电场,两粒子恰好能发生正碰(碰撞前后速度在同一条直线上),
不计两粒子所受重力。
(1)求电场强度£的大小;
(2)求磁场磁感应强度3的大小及粒子b射入电场的速度大小;
(3)若碰后两粒子结合在一起运动,请通过计算说明碰后粒子能否再次经过x轴。
B=2百吗,匕=①;(3)不会。
【答案】(1)E=百掰"。2;(2)
qhqh47r
【详解】(1)粒子a从4点到8点所用时间
h_
%
粒子沿X轴正方向做匀加速直线运动
根据牛顿第二定律
Eq=ma
联立解得
E二岛%2
qh
(2)粒子〃进入磁场时的速度为
V=加+(at)2=2v0
此时速度与x轴正向间的夹角为30°,之后两粒子恰好能发生正碰,根据几何关系知粒子。做圆周运动的半
径为上L/z,根据牛顿第二定律
3
V2
qvB=m—
5
——h
3
可得
2岛》
D—
qh
又周期
2勿应兀h
1==
V3%
正碰时粒子6运动时间
2T2岳〃
4一q一a
39v0
粒子b做匀速运动射入电场的速度
_7?+rcos30°_9A/5Vo
tx4%
(3)碰后两粒子结合在一起,动量守恒
—mv+2mv}=(加+2m)v2
解得
v2=0.16v0
方向沿y轴负方向,此时粒子做圆周运动的半径
3加%人…h
r.=----=0.14A<rcos30=—
qB2
故不会再次经过x轴。
18.如图所示,半径r=1.4m、质量砥=4kg带有四分之一光滑圆弧面的斜面体a,静置于光滑水平平台
上,弧面最低点与平台相切;质量加b=lkg、长度1=1.5m的木板b静止在光滑水平面上,其上表面与平
台等高,在其右侧某一位置有一竖直固定挡板P。质量叽=3kg的滑块c从弧面最高点由静止释放,滑下
后冲上木板b,木板b、滑块c之间的动摩擦因数〃=0.5。木板b、滑块c第一次共速时,木板b与挡板P
恰好发生弹性碰撞。取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)滑块c冲上木板b时的速度大小%;
(2)木板b与挡板P第一次发生弹性碰撞时,滑块c到木板b左端的距离;
(3)初始时木板b右端到挡板P的距离;
(4)木板b与挡板P碰撞若干次后,木板b与滑块c分离,分离时各自的速度大小。
【答案】(1)v0=4m/s;(2)0.4m;(3)0.3m;(4)vc=Im/s,
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