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文档简介
河南省驻马店2025届物理高二下期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、某物体以一定的初速度沿足够长的斜面从底端向上滑去,此后该物体的运动图像不可能的是(图中x是位移、v是速度、t是时间)A.A B.B C.C D.D2、有质量相同的三个小物体a、b、c。现将小物体a从高为h的光滑斜面的顶端由静止释放,同时小物体b、c分别从与a等高的位置开始做自由落体运动和平抛运动,如图所示。有关三个物体的运动情况,下列判断正确的是A.三个物体同时落地B.三个物体落地前瞬间的动能相同C.重力对三个物体做功相同D.重力对三个物体的冲量相同3、一定质量的理想气体经历了如图所示的一系列过程,ab、bc、cd和da这四个过程在p﹣T图上都是直线段,其中ab的延长线通过坐标原点O,bc垂直于ab而cd平行于ab,由图可以判断下列说法错误的是()A.ab过程中气体体积不断减小B.bc过程中气体体积不断减小C.cd过程中气体体积不断增大D.da过程中气体体积不断增大4、如图所示区域内存在匀强磁场,磁场的边界由x轴和y=2sinx曲线围成(x≤2m),现把一边长为2m的正方形单匝线框以水平速度v=10m/s水平匀速地拉过该磁场区,磁场区的磁感应强度为0.4T,线框电阻R=0.5Ω,不计一切摩擦阻力,则A.水平拉力F的最大值为8NB.拉力F的最大功率为12.8WC.拉力F要做25.6J的功才能让线框通过此磁场区D.拉力F要做12.8J的功才能让线框通过此磁场区5、如图所示,理想变压器的原线圈接正弦交流电源,副线圈接有电阻R和小灯泡。电流表和电压表均可视为理想电表。闭合开关S,下列说法正确的是A.电流表A1的示数不变B.电流表A2的示数减小C.电压表V1的示数增大D.电压表V2的示数减小6、如图,一定质量的理想气体,由a经过ab过程到达状态b或者经过ac过程到达状态c.设气体在状态b和状态c的温度分别为Tb和Tc,在过程ab和ac中吸收的热量分别为Qab和Qac.则.A.Tb>Tc,Qab>Qac B.Tb>Tc,Qab<QacC.Tb=Tc,Qab>Qac D.Tb=Tc,Qab<Qac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、目前无线电力传输已经比较成熟,如图所示为一种非接触式电源供应系统.这种系统基于电磁感应原理可无线传输电力,两个感应线圈可以放置在左右相邻或上下相对的位置,原理示意图如图所示.利用这一原理,可以实现对手机进行无线充电.下列说法正确的是A.若A线圈中输入电流,B线圈中就会产生感应电动势B.只有A线圈中输入变化的电流,B线圈中才会产生感应电动势C.A中电流越大,B中感应电动势越大D.A中电流变化越快,B中感应电动势越大8、质量为的物体静止在光滑水平面上,自时刻起受到水平方向的两个力和的作用,大小恒为,方向向右;方向向左,大小随时间的变化规律如图所示.以下选项正确的是()A.时,速度为零 B.时,速度大小为,方向向左C.时,速度为零 D.物体做匀变速直线运动9、如图所示,一带正电的点电荷Q固定在绝缘水平面上,在a点放置一可视为点电荷的滑块,已知滑块的电荷量为-q(q>0)、质量为m,当滑块从a点以初速度沿水平面向Q运动,到达b点时速度减为零,已知a、b间距离为s,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,以下判断正确的是A.滑块在运动过程中所受Q的库仑力不可能大于滑动摩擦力B.滑块在运动过程的中间时刻,速度的大小等于C.此过程中产生的内能为D.Q产生的电场中,a、b两点间的电势差为10、某同学在学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如表中所示,利用这些数据来计算地球表面与月球表面之间的最近距离,则下列表达式中正确的是()A. B.C. D.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)某课外兴趣小组做“用单摆测定重力加速度”的实验.(1)下列选项是小组成员提出的建议,其中正确的是________;A.为了防止断裂,摆线要选择长些的、伸缩性大些的细绳B.为了减小阻力,摆球尽量选择质量大些、体积小些的钢球C.为了方便测量,应使摆线偏离竖直位置30°角静止释放D.为了减小误差,在摆球经过平衡位置时开始计时,经过多次全振动后停止计时(2)该小组成员用10分度的游标卡尺测摆球直径如图所示,摆球的直径为______mm;(3)该小组成员测出了摆线的长为l,摆球的直径为d,n次全振动的总时间为t,则当地的重力加速度g=__________.12.(12分)如图甲所示,用气体压强传感器探究气体等温变化的规律,操作步骤如下:①把注射器活塞推至注射器中间某一位置,将注射器与压强传感器数据采集器计算机逐一连接;②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值p;③重复上述步骤②,多次测量;④根据记录的数据,作出图线,如图乙所示.(1)完成本实验的基本要求是________(填正确答案标号)A.在等温条件下操作B.封闭气体的注射器密封良好C.必须弄清所封闭气体的质量D.气体的压强和体积必须用国际单位(2)理论上由-图线分析可知,如果该图线_______________,就说明气体的体积跟压强的倒数成正比,即体积与压强成反比.(3)若他实验操作规范正确,则图线不过原点的原因可能是________,图乙中代表_________.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)放射性原子核先后发生衰变和衰变后,变为原子核.已知质量为m1=238.0290u,质量为m2=234.0239u,粒子的质量为mα=4.0026u,电子的质量为me=0.0005u。(原子质量单位1u相当于931.5Mev的能量)则:(1)写出放射性衰变方程;(2)原子核衰变为的过程中释放能量为多少;(3)若的半衰期是4.5109年,假设一块矿石中含有2kg,经过90亿年后,还剩多少。14.(16分)一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图所示水平放置活塞的质量,横截面积,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始使汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离,离汽缸口的距离外界气温为,大气压强为,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,已知,求:①此时气体的温度为多少;②在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收的热量,则气体增加的内能多大.15.(12分)如图所示,质量为的平板车P的上表面离地面高,质量为的小物块(大小不计,可视为质点)位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上,一不可伸长的轻质细绳长为,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计,可视为质点)。今将小球拉至悬线与竖直方向成角由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失。已知Q离开平板车时速度大小,Q与P之间的动摩擦因数,重力加速度,计算:(1)小球与Q碰撞前瞬间,细绳拉力T的大小;(2)平板车P的长度L;(3)小物块Q落地时与小车的水平距离s。
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:物体上滑过程中,由于受力恒定,做匀减速直线运动,故位移,如果上滑到最高点能下滑,则为抛物线,若物体上滑上最高点,不能下落,则之后位移恒定,AB正确;速度时间图像的斜率表示加速度,上滑过程中加速度为,下滑过程中加速度,故上滑过程中加速度大于下滑过程中的加速度,C错误;如果物体上滑做匀减速直线运动,速度减小到零后,重力沿斜面向下的分力小于最大静摩擦力,则物体不会继续下滑,故处于静止状态,故D正确;考点:考查了运动图像【名师点睛】物体以一定的初速度沿足够长的斜面,可能先向上做匀减速直线运动,后向下做匀加速直线运动,匀加速运动的加速度小于匀减速运动的加速度,物体返回时速度减小;可能先向上做匀减速直线运动,后停在最高点2、C【解析】试题分析:由于物体a在斜面上下滑,它下滑的加速度a=gsinθ,小于g,而物体b做自由落体运动,加速度为g,故物体的斜面上运动的位移又比自由落体的长,所以三个物体下落的时间不相等,所以三个物体不能同时落地,选项A错误;物体a落地时,物体b已经落到地上了,故三个物体落地前瞬间的动能不相同,选项B错误;重力对三个物体做功W=Gh,物体的G和h均相同,故做功相同,选项C正确;由于时间不相等,故冲量I=Ft不相同,选项D错误。考点:牛顿第二定律,功,冲量等。3、A【解析】
A、由理想气体状态方程整理得:,在P﹣T图象中a到b过程斜率不变,不变,则得气体的体积不变,故A错误;BC、由理想气体状态方程整理得:,可以判断图象上的各点与坐标原点连线的斜率即为,所以bc过程中气体体积不断减小,cd过程中气体体积不断增大,故B,C正确;D、da过程中,od线的斜率大于oa线的斜率,减小,则气体的体积变大,故D正确;本题选择错误选项,故选:A【点睛】根据理想气体状态方程整理出压强﹣温度的表达式,依据表达式和数学知识判断体积的变化情况.4、C【解析】A、B、线框切割磁感线产生的感应电动势为:;当y最大时,E最大,最大值为:感应电流最大值为:Im=安培力最大值:则拉力最大值:拉力的最大功率为:,故AB错误;C、D、整个过程拉力做功为:,C正确,D错误.故选C.5、D【解析】
AB.开关闭合后,负载减小,副线圈的电压不变,通过副线圈的电流增大,原线圈中的电流I电流表A2和电流表A2的示数都增大,故AB错误;C.由理想变压器规律可知,开关从断开到闭合,原线圈和副线圈电压都不变,所以电压表V1的示数不变,故C错误;D.副线圈的电流增大,通过R的电流增大,R两端的电压增大,副线圈电压不变,所以电压表V2的示数减小,故D正确。6、C【解析】试题分析:设气体在a状态时的温度为Ta,由图可知:VC=Va=V0、Vb=2V0=2Va,①从a到b是等压变化:解得:Tb=2Ta从a到c是等容变化:,由于Pc=2P0=2Pa解得:Tc=2Ta,所以:Tb=Tc②因为从a到c是等容变化过程,体积不变,气体不做功,故a→c过程增加的内能等于a→c过程吸收的热量;而a→b过程体积增大,气体对外做正功,由热力学第一定律可知a→b过程增加的内能大于a→b过程吸收的热量,Qac<Qab.故选C考点:理想气体的状态变化曲线【名师点睛】该题考查了气体的状态方程和热力学第一定律的应用,利用气体状态方程解决问题时,首先要确定气体状态和各状态下的状态参量,选择相应的气体变化规律解答;在利用热力学第一定律解决问题时,要注意气体的做功情况,区分对内做功和对外做功,同时要注意区分吸热还是放热.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【解析】
根据法拉第电磁感应定律与感应电流产生的条件即可解答.【详解】A项:根据感应电流产生的条件,若A线圈中输入恒定的电流,则A产生恒定的磁场,B中的磁通量不发生变化,则B线圈中就会不产生感应电动势,但在图A输入过程中,A线圈中的电流从无到有,因此B线圈中会产生感应电动势,然而不是总会有的,故A错误;B项:若A线圈中输入变化的电流,根据法拉第电磁感应定律:可得,则B线圈中就会产生感应电动势,故B正确;C、D项:根据法拉第电磁感应定律:可得,A线圈中电流变化越快,A线圈中电流产生的磁场变化越快,B线圈中感应电动势越大.故C错误;D正确.故应选:BD.【点睛】该题的情景设置虽然新颖,与日常的生活联系也密切,但抓住问题的本质,使用电磁感应的规律即可正确解答.8、BC【解析】4s内F2的冲量为I2=,F1的冲量为I1=,设向左为正,则由动量定理可知:解得v=4m/s,方向向左,选项A错误,B正确;t=6s时,F2的冲量为I2=,F1的冲量为I'1=由动量定理:,解得v'=0,选项C正确;0~4s物体所受的F1不变,但是F2不断变化,则物体所受的合力不断变化,加速度不断变化,物体做非匀变速直线运动,选项D错误;故选BC.点睛:此题涉及到力、速度和时间问题,用动量定理解答很方便;注意F-t图像的“面积”等于该力的冲量.9、ACD【解析】
(1)由题意可知,滑块水平方向受库仑力、滑动摩擦力,摩擦力与运动方向相反,而库仑力与运动方相同,因滑块在b点静止,故一定有段时间,库仑力小于滑动摩擦力,当在滑动过程中,随着间距减小,库仑力增大,但仍小于滑动摩擦力,到达b点时速度减为零,故A正确;(2)水平方向受大小不变的摩擦力及变大的库仑力,当在滑动过程中,随着间距减小,库仑力增大,但仍小于滑动摩擦力,所以导致加速度慢慢减小,加速度是变化的,故中间时刻的速度不等于,B错误.(3)根据能量守恒定律,滑块从a运动到b的过程中,减小的动能和电势能,全部转化为内能,故产生的内能为:故C正确.(4)由动能定理可得:,解得两点间的电势差,故D正确.故本题选ACD【点睛】根据滑块的运动情况可知滑块受力情况,则可知库仑力与滑动摩擦力的大小关系;由滑块的受力情况可确定加速度的变化情况,即可判断中间时刻的速度;根据电场力做功判断电势能的变化;由动能定理可求得两点间的电势差.10、BD【解析】
由题,激光器发出激光束从发出到接收的时间为t=2.565s,光速为c,则有:s=c•.故A错误.由题,月球绕地球转动的线速度为:v=1km/s,周期为:T=27.3s,则月球公转的半径为:R′=,s=R′-R-r=-R-r.故B正确.月球表面的重力加速度g与月球绕地球转动的线速度v没有关系,不能得到g=,则不能求出s=-R-r.故C错误.以月球为研究对象,月球绕地球公转时,由地球的万有引力提供向心力.设地球质量为M,月球的质量为m,则得:,又在地球表面,有:g0=;联立上两式得:R′=;则有:s=s=R′-R-r=-R-r.故D正确.故选BD.【点睛】本题要理清思路,明确好研究的对象和过程,要充分利用表格的数据求解s,考查运用万有引力和圆周运动规律解决天体问题的能力.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、BD22.7【解析】(1)A、为了防止断裂,摆线要选择长些的、不能有伸缩性的细绳,否则摆长会变化,故A错误.B、为了减小空气阻力,摆球密度要大,体积要小,故B正确.C、小球的偏角α在很小(不大于5°)小球的振动才近似看成简谐运动,故C错误.D、把秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期,误差较大,应采用累积法测量周期,故D正确.故选BD.(2)游标卡尺的主尺读数为22mm,游标读数为0.1×7mm=0.7mm,则最终读数为22.7mm.(3)根据单摆的周期公式,而,故解得.【点睛】单摆测定重力加速度的原理:单摆的周期公式,还要知道:摆角很小的情况下单摆的振动才是简谐运动;摆长等于摆线的长度加上摆球的半径,为减小误差应保证摆线的长短不变.12、AB为过坐标原点的直线传感器与注射器间有气体传感器与注射器间气体体积【解析】(1)完成本实验的基本要求是:此实验必须在等温条件下操作,选项A正确;封闭气体的注射器密封良好,否则注射器漏气的话,会出现误差,选项B正确;实验中没必要必须弄清所封闭气体的质量,选项C错误;气体的压强和体积没必要必须用国际单位,选项D错误;故选AB.(2)理论上封闭气体发生等温变化时满足:PV=C,即可知,如果图像是过原点的直线,就说明气体的体积跟压强的倒数成正比,即体积与压强成反比.(3)若他实验操作规范正确,则图线不过原点的原因可能是传感器与注射器间有气体,图乙中V0代表传感器与注射器间气体体积.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)1.86MeV;(3)0.5kg【解
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