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文档简介

2025届江西省丰城九中物理高二第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高顿交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,下列说法中正确的是A.带电粒子从磁场中获得能量B.带电粒子所获得的动能与加速器的电压有关,电压越大,动能越大C.带电粒子在加速器中的运动时间与加速器磁场有关,磁场越强,运动时间越长D.带电粒子所获得的能量与带电粒子的质量和电荷量均有关,质量和电荷量越大,能量越大2、下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是()A.图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成功解释了光电效应B.图乙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率是不连续的C.图丙:卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子D.图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性3、关于分子动理论的基本观点和实验依据,下列说法不正确的是()A.随着分子间距离的增大,分子势能一定增大B.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动C.悬浮在液体中的微粒越小,布朗运动就越明显D.在液体表面分子之间表现为引力4、在地面上插一对相距较近的电极M、N,将两个电极与直流电源相连,在大地中形成恒定的电流和电场。恒定电场的基本性质与静电场相似,其电场线分布如图所示,P、Q是电场中的两点。则下列说法中正确的是()A.P点场强比Q点场强大B.P点电势比Q点电势低C.同一正点电荷在P点的电势能比在Q点的电势能大D.同一正点电荷沿直线从M到N的移动过程中所受电场力一直变大5、一根粗细均匀的较长绳子,右侧固定。现使左侧的S点上下振动,产生一列向右传播的机械波,某时刻第一次形成了如图所示的波形。下列说法中正确的是()A.该波的频率逐渐增大B.该波的频率逐渐减小C.此时S点向下运动D.S点的起始振动方向是向下的6、如图所示,一定量的理想气体从状态a沿直线变化到状态b,在此过程中,其压强()A.逐渐增大B.逐渐减小C.始终不变D.先增大后减小二、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、光的干涉现象在技术中有重要应用.例如,在磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用干涉法检查平面的平整程度.如图所示,在被测平面上放一个透明的样板,在样板的一端垫一个薄片,使样板的标准平面与被测平面之间形成一个楔形空气薄层.用单色光从上面照射,在样板上方向下观测时可以看到干涉条纹.如果被测表面是平整的,干涉条纹就是一组平行的直线(如图甲),下列说法正确的是()A.这是空气层的上下两个表面反射的两列光波发生干涉B.空气层厚度相同的地方,两列波的路程差相同,两列波叠加时相互加强或相互削弱的情况也相同C.如果干涉条纹如图乙所示发生弯曲,就表明被测表面弯曲对应位置向下凹D.如果干涉条纹如图乙所示发生弯曲,就表明被测表面弯曲对应位置向上凸8、如图,两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路.将一小磁针悬挂在直导线正上方,开关未闭合时小磁针处于静止状态.下列说法正确的是()A.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向C.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动9、如图所示在光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为ν0,现用频率为ν(ν>ν0)的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,已知普朗克常数为h,电子电荷量为e,则()A.阴极材料的逸出功为eUB.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为eUC.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为hν-hν0D.有光电子逸出,且光电子的最大初动能为零10、如图,带有活塞的气缸中封闭一定质量的理想气体,将一个半导体NTC热敏电阻R置于气缸中,热敏电阻与气缸外的电源E和电流表A组成闭合回路,气缸和活塞具有良好的绝热(与外界无热交换)性能,若发现电流表的读数增大,以下判断正确的是(不考虑电阻散热)()A.气体一定对外做功B.气体体积一定增大C.气体内能一定增大D.气体压强一定增大三、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)某实验小组研究一金属热电阻RT(常温下100Ω左右)的电阻温度特性,可供选择的器材如下:A.电流表A(量程为3A,内阻约为0.1Ω)B.电流表G(量程为3mA,内阻为200Ω)C.电压表V(量程为3V,内阻约为3000Ω)D.定值电阻R1(阻值为50Ω)E.定值电阻R2(阻值为10Ω)F.保护电阻R3(阻值为200Ω)G.电源(电动势约为5V,内阻不计)H.开关一个,导线若干(1)该小组设计了如图1所示电路图,请用合适的器材将其补充完整,并标注相应的符号________;(2)实验开始时,该小组把金属热电阻放到温控装置中,不断改变温度,记下每个温度下电压表和电流表示数,并对数据进行处理,得到如图2所示关系,该小组通过查阅资料得知金属热电阻的电阻R随温度t的关系满足R=R0(1+kt),其中R0为0°C时金属热电阻的阻值,t为摄氏温度,k为电阻系数,通过图2可知电阻系数k=_____℃-1(保留两位有效数字)(3)实验进行时,某时刻电压表和电流表示数如图3表示,则电压_______V,此时金属热电阻的温度为______°C(4)实验进行中,100℃电压表示数2.25V,实验中的电源电动势为_____V(保留三位有效数字)12.(12分)小明同学在“探究碰撞前后物体动能的变化”实验中,他采用如图1所示的实验装置,在光滑的水平轨道上,停着甲、乙两辆小车,甲车系一穿过打点计时器的纸带,在启动打点计时器的同时,给甲车沿轨道方向的一个瞬时冲量,使之做匀速运动,然后与原来静止的小车乙相碰并粘合成一体,继续做匀速运动,纸带为某次记录下碰撞前甲车和碰撞后两车运动情况,小明选取该次数据记录如下表(电磁打点计时器使用的电源频率为50Hz,所有单位均为国际单位)①表中空格处数据为______J;②如图2所示,纸带_________端(填“A”或“B”)与甲车相连③试判定该次碰撞是_________碰撞(选填“弹性”、“非弹性”或者“完全非弹性”).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)如图,在空间中有一坐标系xoy,其第一象限内充满着两个匀强磁场区域I和II,直线OP是它们的边界,区域I中的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外;区域II中的磁感应强度为2B,方向垂直纸面向内,边界上的P点坐标为(4L,3L).一质量为m,电荷量为q的带正粒子从P点平行于y轴负方向射入区域I,经过一段时间后,粒子恰好经过原点O,忽略粒子重力,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)粒子从P点运动到O点的时间至少为多少?(2)粒子的速度大小可能是多少?14.(16分)如图所示,面积为S的单匝圆形金属线圈与阻值为R的电阻连接成闭合电路,不计圆形金属线圈导线的电阻线圈内存在一个方向垂直纸面向里、磁感应强度大小均匀增加且变化率为k的磁场Bt。电阻R两端并联一对平行金属板M、N,两板间距为d,N板有侧xOy坐标系(坐标原点O在N板的下端)的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OA和y轴的夹角∠AOy=45°,AOx区域为无场区。在靠近M板处的P点由静止释放一质量为m、带电荷量为+q的粒子(不计重力),经过N板的小孔,从点Q(0,)垂直y轴进入第一象限,经OA上某点离开磁场,最后垂直x轴离开第一象限。求∶(1)平行金属板M、N获得的电压U;(2)yOA区域内匀强磁场的磁感应强度B。15.(12分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨问接有电动势E=3V,内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg,金属杆与导轨电阻均不计,导轨与金属杆接触良好,整个装置处于磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab刚好处于静止状态.己知重力加速度大小g取10m/s².(1)求ab棒所受安培力大小和方向;(2)求滑动变阻器接入电路中的阻值大小;(3)若去掉电源,两导轨上端用无电阻导线连接,保持滑动变阻器触头位置不变,将金属杆由静止释放,求滑动变阻器消耗的最大电功率.

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】

A.粒子在磁场中偏转,洛伦兹力不做功,在电场中加速,电场力做正功,知离子在电场中获得能量,在磁场中能量不变,故A错误.B.带电粒子获得最大动能时从磁场中匀速圆周离开解得则最大动能可知最大动能与加速的电压无关,与磁感应强度的大小有关,故B错误.C.设加速次数为n,每次加速获得的动能,则加速次数为,总的运动时间为则磁感应强度越大,运动时间越长,C正确.D.由可知比荷越大时,动能越大,故D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器的构造,以及加速粒子的原理,知道回旋加速器加速粒子的最大动能与加速电压无关,与磁感应强度的大小以及D形盒的半径有关.2、B【解析】

A.普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,爱因斯坦成功的解释了光电效应现象,A错误B.波尔提出自己的原子模型,他指出氢原子能级是分立的,解释了原子发射光子的频率是不连续的,B正确C.卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,提出了自己的原子核式结构模型,C错误D.衍射是波的典型特征,根据电子束通过铝箔后的衍射图样,说明电子具有波动性,D错误3、A【解析】

A.当分子间的距离小于r0时,随着分子间距离的增大,分子势能减小,故AB.做布朗运动的小颗粒用肉眼是看不到的,所以扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动,故B说法正确C.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击越不平衡,所以布朗运动就越明显,故C说法正确。D.在液体表面,由于分子的蒸发使表面分子较稀疏,分子之间表现为引力,故D说法正确。本题要求选不正确的,故本题选A.4、C【解析】

A.电场线密的地方电场强度大,所以P点场强比Q点场强小,故A错误;

B.该电场与等量异种点电荷的电场相似,根据沿电场线方向电势降低可知:P点电势一定高于Q点电势,故B错误;

C.P点电势高于Q点电势,即φp>φq.由电势能公式Ep=qφ,可知正电荷在P点的电势能大于在Q点的电势能,故C正确;

D.由于该电场是非匀强电场,从M到N的过程场强E先减小后增大,由F=qE可知,电荷所受的电场力也是先减小后增大,故D错误。

故选C。5、A【解析】

波速是由介质的性质决定的,与波长无关.由图读出波长的变化,由波速公式v=λf分析频率的变化.根据波传播方向判断出S点的振动方向.介质中各个质点的起振方向与波源的起振方向相同,由波最前列的质点振动方向判断.【详解】A、B、波速是由介质的性质决定的,与波长无关,所以该波的波速保持不变;由图看出,该波的波长逐渐减小,而波速一定,由波速v=λf分析得知频率逐渐增大;故A正确,B错误。C、波向右传播,波形向右平移,则知此时S点向上运动,故C错误。D、图示时刻波最右端的质点振动方向向上,则S点的起始振动方向是向上的,故D错误。故选A。【点睛】本题关键要抓住波速是由介质决定,保持不变,再由波速公式分析频率的变化情况.能熟练运用波形平移法进行判断质点的振动方向.6、A【解析】试题分析:根据气体状态方程PVT故选A考点:理想气体的状态方程.点评:由图象知气体的体积减小、温度升高,由理想气体状态方程问题立解.视频二、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、ABC【解析】(1)在标准样板平面和被测平面间形成了很薄的空气薄膜,用单色光从标准平面上面照射,从空气薄膜的上下表面分别反射的两列光波频率相等,符合相干条件,在样板平面的下表面处发生干涉现象,出现明暗相间的条纹,A正确;(2)在空气层厚度d相等的地方,两列波的波程差均为2d保持不变,叠加时相互加强和削弱的情况是相同的,属于同一条纹,故薄膜干涉也较等厚干涉,B正确;(3)薄膜干涉条纹,又叫等厚条纹,厚度相同的地方,应该出现在同一级条纹上.图中条纹向左弯曲,说明后面较厚的空气膜厚度d,在左面提前出现,故左方存在凹陷现象,C正确,D错误.故本题选ABC8、AD【解析】

A.断出直导线中电流方向为由南向北,由安培定则可判断出小磁针处的磁场方向垂直纸面向里,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动,A正确;BC.开关闭合并保持一段时间后,左侧线圈中磁通量不变,线圈中感应电动势和感应电流为零,直导线中电流为零,小磁针恢复到原来状态,BC错误;D.开关闭合并保持一段时间后再断开后的瞬间,左侧的线圈中磁通量变化,产生感应电动势和感应电流,由楞次定律可判断出直导线中电流方向为由北向南,由安培定则可判断出小磁针处的磁场方向垂直纸面向外,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动,D正确.9、BC【解析】

A.阴极材料的逸出功W0=hν0,故A错误。B.由于入射光频率ν>ν0,则能发生光电效应,有光电子逸出,由于在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,根据动能定理:eU=Ekm,光电子的最大初动能可表示为eU,故B正确。CD.根据爱因斯坦光电效应方程:hν=hν0+Ekm,光电子的最大初动能Ekm可表示为hν-hν0,故C正确,D错误。10、ABC【解析】气体用活塞封闭,故气体的压强不变.电流表示数增大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路中电阻R减小;根据半导体热敏电阻的性质可知,气缸内温度升高,内能变大;由气体状态方程PV/T=C可得,气体体积一定增大,气体对外界做功,故ABC正确,故D错误;故选ABC.点睛:本题综合了热学与电学相关知识,要求掌握闭合电路欧姆定律及气体的内能只与温度有关,温度越高,则气体的内能越大.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、1.60504.75【解析】

第一空.先估算电路的最大电流,而电流表A是3A量程,而电流表G量程为3mA,显然两个均不符合要求,这样把G的量程扩大,当把G与定值电阻R1并联接入电路来测量RT的电流,所以电路图如图所示:第二空.热电阻公式满足R=R0(1+kt),将t=0℃,R=100Ω代入可得:R0=100Ω,将t=100℃,R=140Ω,代入可得:k=4×10-3℃-1.第三空.电压表的精确度为0.1V,估读到0.01V,读数为U=1.60V.第四空.电流表G改装后的量程为,精确度为0.5mA,则电流表电流表示数,根据闭合电路欧姆定律可求得金属热电阻;根据上述公式120=100(1+4×10-3t),解得t=50℃.第五空.当温度为100℃时,金属热电阻R=140Ω,U2=2.25V,通过电源的电流为,由闭合电路的欧姆定律有:,代入数据可求得E=4.75V.12、0.048;A;完全非弹性;【解析】(1)碰后甲乙两车一起运动,由.(2)根据碰撞满足动量守恒,可知碰后的速度小于碰前的速度,即碰前速度较大,点距较大,故A端与甲车相连.(3)根据碰撞的数据可得,故该碰撞为完全非弹性碰撞.【点睛】本题考查了验证动量守恒定律实验,由图示纸带求出小车的位移、由速度公式求出小车的速度即可正确解题.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)(2)【解析】

(1)设粒子的入射速度为v,用R1、R2、T1、T2分别表示粒子在磁场Ⅰ区和Ⅱ区中运动的轨道半径和周期,则有,,粒子先在磁场Ⅰ区中做顺时针的圆周运动,后在磁场Ⅱ区中做逆时针的圆周运动,然后从O点射出,这样粒子从P点运动

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