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文档简介

天津市滨海新区七所重点中学2024-2025学年高二下物理期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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,开口向下的“┍┑”形框架,两侧竖直杆光滑固定,上面水平横杆中点固定一定滑轮,两侧杆上套着的两滑块用轻绳绕过定滑轮相连,并处于静止状态,此时连接滑块A的绳与水平方向夹角为θ,连接滑块B的绳与水平方向的夹角为2θ,则A、B两滑块的质量之比为()A.2sinθ:1 B.2cosθ:1 C.1:2cosθ D.1:2sinθ2、1966年华裔科学家高锟博士提出一个理论:直径仅几微米的玻璃纤维就可以用来做为光的波导来传输大量信息,43年后高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖,他被誉为“光纤通讯之父”.以下哪个实验或现象的原理和光导纤维是相同的()A.图甲中,弯曲的水流可以导光B.图乙中,用偏振眼镜看3D电影,感受到立体的影像C.图丙中,阳光下的肥皂薄膜呈现彩色D.图丁中,白光通过三棱镜,出现色散现象3、如图甲所示,竖直长直导线右侧固定的矩形线框与长直导线位于同一平面内,导线中通有向下的电流,当长直导线中的电流i随时间t变化的规律如图乙所示时,关于线框中的感应电流及线框受到的安培力,下列说法正确的是A.感应电流沿逆时针方向且逐渐增大,线框受到的安培力方向向左B.感应电流沿顺时针方向且逐渐增大,线框受到的安培力方向向右C.感应电流沿逆时针方向且逐渐减小,线框受到的安培力方向向左D.感应电流沿逆时针方向且逐渐减小,线框受到的安培力方向向右4、如图所示,带电小球悬挂在竖直放置的平行板电容器内,当开关S闭合,小球静止时,悬线与竖直方向的夹角为,则()A.当开关S断开时,若减小平行板间的距离,则夹角增大B.当开关S断开时,若增大平行板间的距离,则夹角变小C.当开关S闭合时,若减小平行板间的距离,则夹角增大D.当开关S闭合时,若减小平行板间的距离,则夹角减小5、远距离输送一定功率的交流电,若输送电压提高到n倍,则(

)A.输电线上的电压损失增大 B.输电线上的电能损失增大C.输电线上的电压损失不变 D.输电线上的电能损失减少到原来的1/n26、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是()A.两滑块的动量大小之比B.两滑块的速度大小之比C.两滑块的动能之比D.弹簧对两滑块做功之比二、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,水平转台上的小物体A、B通过弹簧连接,并静止在转台上,现转台从静止开始缓慢的增大其转速(既在每个转速下可认为是匀速转动),已知A、B的质量分别为m、2m,A、B与转台的动摩擦因数均为μ,A、B离转台中心的距离都为r,已知弹簧的原长为r,劲度系数为k,设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法中正确的是A.物体A和B同时相对转台发生滑动B.当A受到的摩擦力为0时,B的摩擦力背离圆心C.当B受到的摩擦力为0时,A的摩擦力背离圆心D.当A、B均相对转台静止时,允许的最大角速度为8、一个单匝的线圈,面积为S,在匀强磁场中绕垂直磁感线的轴匀速转动,产生的感应电动势随时间变化的规律如图所示,下列判断正确的是()A.在A、C时刻线圈通过中性面B.电动势的有效值与平均值相等都是EC.在t=T12D.磁场的磁感应强度为B=9、关于光在竖直的肥皂液薄膜上产生的干涉现象,下列说法正确的是A.干涉条纹的产生是由于光在薄膜前后两个表面反射,形成的两列光波叠加的结果B.若出现明暗相间条纹相互平行,说明肥皂膜的厚度是均匀的C.用紫色光照射薄膜产生的干涉条纹间距比红光照射时的间距小D.薄膜上的干涉条纹基本上是竖直的10、下列说法正确的是()A.单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点B.即使水凝结成冰后,水分子的热运动也不会停止C.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气的压强与相同温度时水的饱和汽压之比D.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变E.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体三、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)小明同学看了“神舟十号”宇航员王亚平在太空授课时,利用牛顿第二定律测量聂海胜的质量后深受启发,在学校实验室里设计了如图甲所示的实验装置,测量手机电池的质量,为使滑块平稳运动,小明把两块质量相等的手机电池用质量不计的细棉线固定在滑块的两侧.接通气源,当空气从导轨两侧稳定喷出时,发现滑块与气垫导轨没有直接接触,装置能正常使用.调节导轨水平,把细线的一端固定在滑块上,另一端固定在钩码上.(1)小明用图乙中的螺旋测微器测得遮光条的宽度L=________mm.(2)将附带手机电池的滑块由图甲所示位置从静止释放,在钩码的牵引下先后通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光条通过第一个光电门的时间为Δt1=7.2×10-3s,通过第二个光电门的时间为Δt2=2.3×10-3s,遮光条从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为Δt=0.592s,则手机电池经过光电门1时的瞬时速度v1=________m/s(保留2位有效数字),经过光电门2时的瞬时速度v2=________m/s(保留3位有效数字),重力加速度g=10m/s2,手机电池的加速度a=________m/s2(保留2位有效数字).(3)已知钩码的质量为m1=200g,滑块与遮光条的总质量为m2=510g,则一块手机电池的质量为m=________g(保留2位有效数字).12.(12分)(1)如图所示,螺旋测微器的示数为_____mm.(2)物理实验室有一个游标卡尺,但是游标尺的刻度模糊不清了,在一次测量中游标卡尺如图所示,则所测物体长度为_____mm.四、计算题:本题共3小题,共38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)竖直放置的气缸内壁光滑、导热良好,横截面积为S=100cm²,厚度不计的活塞质量为m=20kg,活塞可沿气缸壁无摩擦滑动且不漏气开始时如图甲所示,气缸开口竖直向下放置,活塞与气缸底的距离为H1=30cm,气体温度T1=300K,大气压强为Po=1.0×105Pa,现将气缸缓慢的转到开口竖直向上的位置,如图乙所示取重力加速度g=10m/s².求:(1)稳定时活塞与气缸底的距离H2;(2)稳定后,当环境温度缓慢升至T2=375K过程中缸内气体内能增加ΔU=210J,则该过程中缸内气体吸收的热量Q为多大?14.(16分)半径为R的半圆柱介质截面如图所示,O为圆心,AB为直径,Q是半圆上的一点,QO垂直于AB。某单色光从Q点射入介质,入射角为60°,从直径AB上的P点射出,已知P点距O点的距离为,光在真空中传播速度为c,则该单色光从Q点传到P点的时间为A. B.C. D.15.(12分)如图所示,质量M=1.0kg的薄木板静止在水平桌面上,薄木板上放有质量m=1.0kg的小铁块(可视为质点),它离木板左端的距离为L=0.15m,铁块与木板间的动摩擦因数为μ=0.1,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用一水平向右的拉力作用在木板上,使木板和铁块由静止开始运动,g取10m/s1.(1)若桌面光滑,拉力大小恒为F1=4.8N,求小铁块运动的加速度大小;(1)若木板以4.0m/s1的加速度从铁块下抽出,求抽出过程所经历的时间t;(3)若桌面与薄木板间的动摩擦因数也为μ,则拉力F1的大小满足什么条件才能将木板从铁块下抽出?

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【解析】试题分析:对两个滑块分别受力分析,根据共点力平衡条件列式求解,注意绳子对两侧的拉力大小相等.解:设绳的拉力为F,对两个滑块分别受力分析,如图所示:根据力的平衡可知:mAg=FsinθmBg=Fsin2θ因此:故选A.【点评】本题关键是分别对两个物体受力分析,然后根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式求解,基础问题.2、A【解析】图甲中,弯曲的水流可以导光是因为光在水和空气界面上发生了全反射现象,故与光导纤维原理相同,A正确;图乙中,用偏振眼镜看3D电影,感受到立体的影像是因为光的偏振现象,B错误;图丙中,阳光下的肥皂薄膜呈现彩色是因为光的干涉现象,C错误;图丁中,白光通过三棱镜,出现色散现象是因为光发生了折射现象,D错误.3、C【解析】

AB.直线电流方向向下,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向外,电流逐渐减小,则磁场逐渐减弱,根据楞次定律,金属线框中产生逆时针方向的感应电流。由题目图象可知,直导线电流的变化率减小,则穿过线圈的磁场变化率也减小,那么感应电动势也减小,因此感应电流大小会减小,故AB错误。CD.根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向左,右边受到的安培力水平向右,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向左,故C正确D错误。4、C【解析】

断开开关S,电容器所带的电量不变,C=,E=,U=得E=,则知d变化,E不变,电场力不变,θ不变,故AB错误.保持开关S闭合,电容器两端间的电势差U不变,带正电的A板向B板靠近,极板间距离减小,由E=知,板间的电场强度E增大,小球所受的电场力变大,θ增大,故C正确,D错误.故选C.解决电容器的动态分析问题关键抓住不变量.若电容器与电源断开,电量保持不变;若电容器始终与电源相连,电容器两端间的电势差保持不变.要掌握推论:E=,知道只改变电容器板间距离时板间场强不变.5、D【解析】在输送功率一定时,由I=PU知,电压提高到n倍,则电流变为原来的1n,根据ΔU=Ir可知电压损失减为原来的1n,减小,AC错误;由P损=6、C【解析】

在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,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【解析】

AD.当A刚好要滑动时,摩擦力达到最大静摩擦力,弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力,则有解得当B刚好要滑动时,摩擦力达到最大静摩擦力,弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力,则有解得故所以B最先滑动,允许的最大角速度为A错误D正确;B.当A受到的摩擦力为0时,由弹力充当向心力,故解得此时B受到的向心力为故B受到的摩擦力指向圆心,B错误;C.当B受到的摩擦力为0时,由弹力充当向心力,故解得此时B受到的向心力为故A受到的摩擦力背离圆心,C正确.故选CD。本题主要考查了胡克定律以及向心力公式的直接应用,知道当A、B刚好要滑动时,摩擦力达到最大静摩擦力,弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力,明确向心力的来源是解题的关键.8、CD【解析】

A.在A、C时刻,感应电动势最大,线圈与磁场平行,垂直于中性面,故A错误。B.正弦式交变电流,电动势的有效值是Em2;一个周期内磁通量的改变量为零,所以感应电动势的平均值为零,故C.根据感应电动势的瞬时表达式e=Emsinωt,当t=T12时,ωt=πD.感应电动势的最大值Em=NBSω=BSω,故B=E9、AC【解析】试题分析:干涉条纹的产生是由于光在薄膜前后两个表面反射,形成的两列光波叠加的结果,故A正确;若出现明暗相间条纹相互平行,说明肥皂膜的厚度变化是均匀的,故B错误;由于紫光的波长小,故用紫色光照射薄膜产生的干涉条纹间距比红光照射时的间距小,C正确;薄膜上的干涉条纹基本上是水平的,故D错误.考点:薄膜干涉.10、BCE【解析】

单晶体和多晶体都有固定的熔点;水凝结成冰后,水分子运动不会停止;根据空气的相对湿度定义理解即可;在熔化过程中,晶体要吸收热量,内能要增加;由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,例如石墨和金刚石.【详解】A.单晶体和多晶体都有固定的熔点,故A错误;B.水凝结成冰后,水分子运动会减缓,但不会停止,故B正确;C.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气的压强与相同温度时水的饱和汽压之比,故C正确;D.在熔化过程中,晶体要吸收热量,虽然温度保持不变,但内能要增加,故D错误;E.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,例如石墨和金刚石,故E正确.本题考察了晶体和非晶体、分子运动等相关热力学现象,较为简单.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、(1)5.000或5.001或4.999(2)0.69;2.17;2.5;(3)45;【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:5mm+0.0×0.01mm=5.000mm;

(2)经过光电门1的速度:经过光电门2的速度:

加速度:(3)由牛顿第二定律得:m1g=(m1+m2+2m)a

即:0.2×10=(0.2+0.51+2m)×2.5解得:m=0.045kg=45g;12、1.545-1.548均正确11.30mm【解析】(1)螺旋测微器示数为:1.5mm+4.6×0.01mm=1.546mm(2)由于游标卡尺的刻度模糊不清,故无法用常规方法读数.该游标尺为20分度,总长19mm,故每分度为0.95mm,从图中可以看出,游标的第7条刻度与主尺的17mm对齐,所以该尺读数为:17mm-6×0.95mm=11.30mm四、计算题:本题共3小题,共38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)20cm(2)270J【解析】(1)设甲、乙两图中稳定时缸内气体压强分别为p1、p2,则由平衡条件可知p1S+mg=p0S①P0S+mg=p2S②对缸内气体,由玻意耳定律得:p1H1S=p2H2S③由①②③解得H2=20cm(2)若环境温度缓慢升至T2=375K,缸内气体作等压变化,活塞上升,设稳定时活塞与气缸底的距离为H3,由盖—吕萨克定律得④

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