甘肃省白银市会宁县第四中学2025年高二物理第二学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

甘肃省白银市会宁县第四中学2025年高二物理第二学期期末调研试题注意事项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、物体受到两个相互垂直的力作用,两个力分别对物体做功3J和4J,那么这两个力总共对物体做功A.7JB.5JC.1JD.无法确定2、下列物理量中属于矢量的是A.动能 B.时间 C.质量 D.加速度3、我国“蛟龙号”在某次试验时,深潜器内的显示屏上显示出了从水面开始下潜到最后返回水面的10min内全过程的v–t图(由于某种原因轴上方的纵轴刻度没有显示),则下列说法中不正确的是A.全过程中“蛟龙号”的最大加速度是m/s2B.全过程中“蛟龙号”的平均速率是1.5m/sC.“蛟龙号”上升各过程的最大速度是3m/sD.在6~10min潜水员会先感到超重,后感到失重4、水平放置的弹簧振子先后以振幅2A和A振动,振子从左边最大位移处运动到右边最大位移处过程中的平均速度分别为v1和v2,则().A.v1=2v2 B.2v1=v2 C. D.v1=v25、如图所示,长为a宽为b的矩形区域内(包括边界)有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.0点有一粒子源,某时刻粒子源向磁场所在区域与磁场垂直的平面内所有方向发射大量质量为m电量为q的带正电的粒子,粒子的速度大小相同,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界射出的粒子经历的时间为,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为,不计重力和粒子之间的相互作用,则()A.粒子速度大小为B.粒子做圆周运动的半径为3bC.a的长度为(+1)bD.最后从磁场中飞出的粒子一定从上边界的中点飞出6、用一根跟毛皮摩擦过的硬橡胶棒,靠近不带电验电器的金属小球a(如图),然后用手指瞬间接触一下金属杆c后拿开橡胶棒,这时验电器小球a和金箔b的带电情况是()A.a带正电,b带负电B.a、b均带负电C.a、b均带正电D.a带负电,b带正电二、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,横截面为直角三角形的斜劈A,底面靠在粗糙的竖直墙面上,力F指向球心水平作用在光滑球B上,系统处于静止状态,当F增大时,系统还保持静止,则下列说法正确的是()A.A所受合外力增大 B.A对竖直墙壁的压力增大C.B对地面的压力一定增大 D.墙面对A的摩擦力可能为变为零8、某金属发生光电效应时,光电子的最大初动能Ek与入射光波长的倒数间的关系如图所示。已知h为普朗克常量,c为真空中的光速,e为元电荷,由图象可知,下列说法正确的是()A.该金属的逸出功为-EB.入射光的波长小于λ0时会发生光电效应现象C.普朗克常量和光速的乘积hc=Eλ0D.用波长为的光照射该金属时,其遏止电压为9、如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是A.氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,其核外电子的动能将减小B.这些氢原子总共可辐射出三种不同频率的光C.这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2evD.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应10、物体做直线运动,在时间t内的位移为s,它在s/2处的速度为v1,在中间时刻t/2时的速度为v2,则v1、v2的关系不正确的是()A.当物体做匀加速直线运动时,v1>v2B.当物体做匀减速直线运动时,v1<v2C.当物体做匀速直线运动时,v1=v2D.当物体做匀减速直线运动时,v1>v2三、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)在“探究碰撞中的守恒量”的实验中,也可以探究“mv2”这个量(对应于动能)的变化情况.(1)若采用弓形弹片弹开滑块的方案,如图①所示,弹开后的mv2的总量_____(填“小于、等于或大于”)弹开前mv2的总量,这是因为______________________.(2)若采用图②的方案,碰撞前mv2的总量________(填“小于、等于或大于”)碰后mv2的总量,说明弹性碰撞中______守恒.(3)若采用图③的方案,碰撞前mv2的总量_______(填“小于、等于或大于”)碰后mv2的总量,说明非弹性碰撞中存在_________损失.12.(12分)在图中,A.B两图分别为测灯泡电阻R的电路图,A图的接法叫电流表______,B图的接法叫电流表的______;A中误差由______引起,B中误差由______引起,依图A测得数据是2.9V,0.4A,依图B测得数据是3.0V,0.3A,由此可知图______所示电路测量误差较小,R的测量值是______,比它的真实值______(填“大”或“小”)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)一定质量的理想气体,状态从A→B→C→A的变化过程可用如图所示的P—V图线描述,气体在状态C时温度为TC=300K,求:(1)气体在状态A时的温度TA,并比较A、B状态时气体的温度;(2)若气体在A→B过程中吸热500J,则在A→B过程中气体内能如何变化?变化了多少?14.(16分)如图所示,密闭性能良好的杯盖扣在盛有少量热水的杯身上,杯盖的质量为m,杯身与热水的总质量为M,杯盖的面积为S.初始时,杯内气体的温度为T0,压强与大气压强P0相等.因杯子不保温,杯内气体温度逐渐降低,不计摩擦,不考虑杯内水的汽化和液化,重力加速度为g.(1)求温度降为T1时杯内气体的压强P1;(2)杯身保持静止,温度为T1时缓慢提起杯盖所需的力至少多大?(3)温度为多少时,用上述方法提杯盖恰能将整个杯子提起?15.(12分)如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的汽缸竖直放置,汽缸的深度l=45cm,活塞与汽缸底部之间封闭了一定质量的理想气体.当气体的温度T0=300K、大气压强p0=1.0×105Pa时,活塞与汽缸底部之间的距离l0=30cm,活塞的横截面积S=1.0×10-3m2,不计活塞的质量和厚度.现对汽缸加热,使活塞缓慢上升,求:(1)活塞刚到汽缸口处(没漏气)时封闭气体的温度T1;(2)达到(1)状态后,保持缸内气体温度不变,然后向活塞上缓慢地放细砂,则放多少砂才能使活塞回到初始位置?

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、A【解析】

功为标量,则合力的功等于各力的功的代数和,故合力的功等于3J+4J=7J,故选项A正确,选项BCD错误。【点睛】求合力的功可以先求各力的功,再直接用各力功的代数和求出总功,注意功为标量。2、D【解析】

矢量是既有大小又有方向的物理量,加速度是矢量,故D正确;标量是只有大小没有方向的物理量,质量、动能和时间都是标量,故ABC错误,D正确.3、B【解析】A.v−t图象的斜率表示加速度,0−1min内和3−4min内加速度最大,最大加速度是a=m/s2,故A正确;B.全过程中“蛟龙号”的路程为720m,则平均速率是=1.2m/s,故B错误;C.根据v-t曲线的面积表示位移,在t=4min时到达最大深度为h=(2×60+4×60)×2.0=360m,则上浮的位移h=×(10-6)×60×vm=360,vm=3m/s,故C正确;D.潜水员在6−8min的时间段内,根据速度图象得加速度方向向上,所以处于超重状态,8−10min的时间段内,根据速度图象得加速度方向向下,所以处于失重状态,故D正确.本题选择错误答案,故选B点睛:根据v-t图象的面积表示位移,由几何知识可求得最大深度;v-t图象的物理意义:其斜率表示加速度的大小,求解最大加速度;平均速率等于路程与时间之比;判断超重和失重的方法主要看物体的加速度方向.4、A【解析】弹簧振子做简谐运动,周期为与振幅无关,设为T,则从左边最大位移处运动到右边最大位移处过程的时间为T/2;第一次位移为4A,第二次位移为2A,即位移之比为2:1,根据平均速度的定义式,平均速度之比为2:1;故选A.5、C【解析】试题分析:根据左手定则可知,粒子在磁场中受到的洛伦兹力的方向向右,将向右偏转.结合运动的特点可知,粒子向上的分速度越大,则越早从上边界飞出.所以最早从上边界飞出的粒子进入磁场的方向是竖直向上的.又由题最先从磁场上边界射出的粒子经历的时间为,根据:,则粒子偏转的角度:.做出这种情况下粒子运动的轨迹如图1,由图中几何关系可知:粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,即:所以:.故A错误,B错误;C、D、粒子的入射的方向在90°的范围以内,又r=2b,所以粒子运动的轨迹不会超过半个圆,运动的时间不超过半个周期,由可知,轨迹的圆心角越大,则运动的时间越长,而圆心角越大,对应的弦长越长,所以粒子运动的最长时间的轨迹,弦长也最长.所以最后射出磁场的粒子一定是从磁场的右边射出,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为,画出运动的最长轨迹如图2,则:所以:α=30°,β=90°﹣α=60°,由于最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为,则偏转角等于90°,γ=90°﹣β=30°,由几何关系可得:.故C正确,D错误.故选C考点:带电粒子在磁场中运动【名师点睛】该题考查带电粒子在磁场中运动的几种临界问题,解题的关键是根据题目的条件,正确画出粒子运动的轨迹,然后从运动的轨迹中确定临界条件和几何关系.此题综合性较强,意在考查学生综合分析问题的能力.6、C【解析】试题分析:由于人和地球都是导体,用手指瞬间接触金属杆c时,人、地球和验电器构成一个整体,在带负电荷的橡胶棒的影响下发生静电感应,近端带正电;移开手指后,验电器上的正电荷不会再改变,故验电器带正电,再移开橡胶棒后,验电器上的正电荷不会再改变;故选A.考点:电荷守恒定律.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、BCD【解析】A一直处于静止,所受合外力一直为零不变,故A错误;以整体为研究对象,受力分析,根据平衡条件,水平方向:N=F,N为竖直墙壁对A的弹力,F增大,则N增大,所以由牛顿第三定律可得:A对竖直墙壁的压力增大.故B正确;对B受力分析,如图:

根据平衡条件:F=N′sinθ,F增大,则N′增大,N″=mg+N′cosθ,N′增大,则N″增大,根据牛顿第三定律得,球对地面的压力增大,故C错误;以整体为研究对象,竖直方向:N″+f=Mg,若N″增大至与Mg相等时,则f才等于0,故D错误.故选B.8、BC【解析】

A.该金属的逸出功为E.故A错误;B.如果所示,λ1为截止波长,入射光的波长小于λ1时会发生光电效应现象。故B正确;C.该金属的逸出功为E=hγ1=,解得:hc=Eλ1.故C正确;D.根据eU1=Ekm,Ekm=hγ﹣E=,解得:遏止电压U1=.故D错误;9、BD【解析】氢原子由n=3跃迁到n=2能级时,氢原子放出光子,则能量减小,轨道半径减小,根据知,电子动能增大,故A错误;根据=3知,这些氢原子可能辐射出三种不同频率的光子.故B正确.氢原子由n=3向n=1能级跃迁时辐射的光子能量最大,频率最大,最大能量为13.6-1.51eV=12.09eV.故C错误;氢原子由n=3跃迁到n=1能级,辐射的光子能量为12.09eV,大于金属铂的逸出功6.34eV,故能发生光电效应.故D正确.故选BD.点睛:解决本题的关键知道光电效应的条件以及知道能级间跃迁时辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差.10、AD【解析】

设物体得初速度为,末速度为,则有联立解得中间时刻得速度为由数学关系可知,因此不论是匀加速还是匀减速都应有此关系,因此AD正确三、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、大于弹片的弹性势能转化为滑块的动能等于机械能大于机械能【解析】

(1)若采用图①弓形弹片弹开滑块的方案,开始时两个滑块都处于静止状态,弹开的过程弹片的弹性势能转化为滑块的动能,所以弹开后的mv2的总量大于弹开前mv2的总量.(2)若采用图②中的方案,碰撞的过程中两个滑块只受到重力和支持力的作用,且二力大小相等方向相反,是一对平衡力,所以碰撞的过程动量守恒,机械能守恒,碰撞前mv2的总量等于碰后mv2的总量.(3)若采用图③中的方案,碰撞之后两个物体以相同的速度运动,所以碰撞前mv2的总量大于碰后mv2的总量,非弹性碰撞中存在机械能损失。12、外接法,内接法;电压表分流,电流表分压;B,,大【解析】

由图示电路图可知,A图的接法叫电流表外接法,B图的接法叫电流表的内接法;A中误差

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