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文档简介
山西省忻州市第一中学2025年物理高二下期末复习检测模拟试题请考生注意: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、下列说法中不正确的是()A.电动机是把其他形式的能转化为电能的装置B.发电机是把其他形式的能转化为电能的装置C.电容器是储存电荷的装置D.白炽灯是利用电流的热效应工作的2、(题文)以下说法正确的是()A.卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为: 24He+ 714N→B.铀核裂变的核反应是: 92235U→ 56141Ba+ 36C.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m1.两个质子和两个中子结合成一个粒子,释放的能量是:(2m1+2m2-m1)c2D.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为λ13、一根弹簧挂0.5N的物体时长12cm,挂1N的物体时长14cm,则弹簧劲度系数为()A.18N/m B.20N/m C.25N/m D.30N/m4、图甲为一列简谐波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1.0m处的质点,Q是平衡位置为x=4.0m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则()A.在t=0.25s时,质点P的速度方向为y轴正方向B.质点Q简谐运动的表达式为C.从t=0.10s到t=0.20s,该波沿x轴正方向传播了4mD.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm5、如图所示为某种周期性交流电的电流与时间关系的图象,其中前半周期为正弦曲线的一部分,后半周期是直线段,则该交流电的有效值为()A. B. C. D.6、利用金属晶格(大小约10-10m)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子通过电场加速,然后让电子束照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样.已知电子质量为m、电量为e、初速度为零,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中不正确的是()A.该实验说明电子具有波动性B.实验中电子束的德布罗意波长为C.加速电压U越大,电子的衍射现象越不明显D.若用相同动能的质子代替电子,衍射现象将更加明显二、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、下列说法正确的是()A.液体中的花粉颗粒越大,布朗运动越明显B.当做功和热传递同时存在时,物体的内能可能不变C.液体表面层内的分子没有斥力,只有引力D.所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点E.测定分子大小的方法有多种,油膜法只是其中一种方法8、下列说法正确是A.电子的衍射图样说明光的波动性B.粒子散射实验证实原子核由质子、中子组成C.德布罗意波和光波都是概率波D.康普顿效应和光电效应深入揭示了光的粒子性9、如图(甲),质量m=1kg的小物块从P点以初速度v0=10m/s沿倾角为37°的粗糙斜面向上滑动,其上滑至最高点过程的速度图象如图(乙)所示.已知斜面固定且足够长,不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.1.下列说法中正确的是A.物块所受的重力与摩擦力之比为5:2B.物块将停在最高点不能再下滑C.物块将沿斜面下滑,且下滑至P点时速度大小为10m/sD.物块将沿斜面下滑,且从静止下滑至速度大小为10m/s时用时5s10、一定质量的某种理想气体经历如图所示的一系列过程,ab、bc、cd和da这四个过程在pT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,cd平行于ab,由图可以判断()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)某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下:(1)游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为________;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,可知其直径为_______;(3)选用多用电表的电阻“”档,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为_______.(4)为更精确地测量其电阻,可供选择的器材如下:电流表(量程,内阻约为);电流表(量程,内阻约为);电压表(量程,内阻);电压表(量程,内阻约为);定值电阻滑动变阻器(最大阻值为)滑动变阻器(最大阻值为)电源E(电动势约为,内阻约为)开关,导线若干.为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,电压表应选_____,电流表应选_____,滑动变阻器应选______(填器材代号).根据你选择的器材,请在线框内画出实验电路图._____12.(12分)“研究匀变速直线运动”的实验中,使用电磁式打点计时器(所用交流电的频率为50Hz),得到如图所示的纸带.图中的点为计数点,相邻两计数点间还有四个点未画出来.该匀变速直线运动的加速度a=______m/s1.纸带上E点相对应的瞬时速度大小______m/s.(以上两答案要求保留三位有效数字)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)如图所示,在平面直角坐标系xOy的平面内,有一个半径为R,圆心O1坐标为(0,﹣3R)的圆形区域,该区域内存在着磁感应强度为B1、方向垂直坐标平面向里的匀强磁场;有一对平行电极板垂直于x轴且关于y轴对称放置,极板AB、CD的长度和两板间距均为2R,极板的两个端点B和D位于x轴上,AB板带正电,CD板带负电.在第一和第二象限内(包括x轴和正y轴上)有垂直于坐标平面向里的磁感应强度为B2(未定知)的匀强磁场.另有一块长为R厚度不计的收集板EF位于x轴上2R~3R的区间上.现有一坐标在(R,﹣3R)的电子源能在坐标平面内向圆形区域磁场内连续不断发射速率均为、方向与y轴正方向夹角为θ(θ可在0~180°内变化)的电子.已知电子的电荷量大小为e,质量为m,不计电子重力作用,不计电子之间的相互作用力,两极板之间的电场看成匀强电场且忽略极板的边缘效应.电子若打在AB极板上则即刻被导走且不改变原电场分布;若电子能经过第一、二象限的磁场后打在收集板上也即刻被吸收(不考虑收集板的存在对电子运动的影响);若电子没有打在收集板上则不考虑后续的运动.求:(1)若从θ=60°发射的电子能够经过原点O,则两极板间电压为多大?(2)要使第(1)问中的电子能被收集板吸收,则B2应为多大?(3)若B2=B1,两极板间的电压为第(1)问中的电压,要使收集板的右端点F被电子击中,则收集板绕左端点E逆时针旋转的角度至少多大?(答案可用反三角函数表示,例如,则θ可表示为)(4)若B2=B1,两极板间的电压大小可以从0开始调节(两极板极性不变),则从哪些角度发射的电子可击中收集板的右端点F.14.(16分)如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q.在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷.将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变.不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中.已知静电力常量k和重力加速度g.(1)A球刚释放时的加速度是多大?(2)当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离.15.(12分)如图所示,左端封闭、右端开口的等臂U形玻璃管竖直放置,管内水银在左管内封闭一段长l015cm、温度为300K的空气柱,左右两管水银面高度差为h0=10cm,大气压强为75cmHg.(i)在温度不变的条件下,需要从开口端加入多长的水银柱才能使左右管的水银面等高?(ii)左右两管内水银面刚好相平后,即停止补充水银,并给左管的气体加热,当右管内水银面刚好上升到与管口齐平时,左管内气体的温度为多少?
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】试题分析:电动机是把电能转化为其他形式的能的装置.故A错误;发电机是把其他形式的能如机械能转化为电能的装置.故B正确;电容器能容纳电荷.故C正确;白炽灯通电后发热发光,是利用电流的热效应工作的.故D正确.考点:考查了能的转化2、B【解析】卢瑟福通过α粒子轰击氮核得到质子,该核反应方程式电荷数、质量数都守恒,A正确.铀核裂变的核反应是92235U+01n→56141Ba+3692Kr+301n,两边中子不能约,B错误;质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3.质子和中子结合成一个α粒子,质量亏损Δm=2m3、C【解析】试题分析:物体静止时,弹簧的弹力等于所悬挂物体的重力,弹簧伸长的长度等于弹簧的长度减去原长.根据胡克定律对两种情况分别列方程求解弹簧原长解:由题知,F1=1.5N,F2=1N;l1=12cm,l2=14cm;设弹簧的劲度系数k,原长为l1.根据胡克定律得:当挂重为1.5N的物体时,F1=k(l1﹣l1)…①当挂重为1N的物体时,F2=k(l2﹣l1)…②代入数据联立得:k=25N/m故选C【点评】本题是胡定定律的基本应用,抓住公式F=kx中x是弹簧伸长的长度或压缩的长度.4、A【解析】
由振动图象知,t=0.10s时,Q处于平衡位置向下振动,根据上下坡法知,波沿x轴负方向传播,当t=0.25s时,即在t=0.10s开始经过T,质点P在平衡位置以下向上振动,即速度方向沿y轴正方向,故A正确。,则质点Q简谐运动的表达式为y=10sin10πt(cm),故B错误。根据图象可以看出波在向左传播,故C错误。由于P点不是在波峰或波谷,或平衡位置,经过0.15s,即经过3/4个周期,质点经历的路程不等于3A,即30cm,故D错误。故选A。【点睛】本题的关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系.要知道质点做简谐运动时,在一个周期通过的路程是4A,半个周期内通过的路程是2A,但时间内通过的路程不能类推,要根据起点位置分析.5、A【解析】
取一个周期:设有效值为I,由电流的热效应求解:则:,解得:I=A。A.,与结论相符,选项A正确;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论不相符,选项D错误;6、D【解析】
A、该实验观察电子的衍射图样,衍射现象说明粒子的波动性,故A正确;
B、电子束通过电场加速,由动能定理可得:,故有:,所以,实验中电子束的德布罗意波的波长为:,故B正确;
C、由B可知:加速电压U越大,波长越小,那么,衍射现象越不明显,故C错误;
D、若用相同动能的质子替代电子,质量变大,那么粒子动量变大,故德布罗意波的波长变小,故衍射现象将不明显,故D错误.【点睛】根据衍射现象得到波动性,然后由动能定理得到粒子速度,进而得到动量,从而得到波长,根据波长表达式得到电压或粒子变化下波长的变化,从而判断衍射现象变化.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、BDE【解析】
A、悬浮在液体中的颗粒越大,水分子与其各个方向碰撞的几率增大,周围液体分子撞击越趋于平衡,布朗运动越不明显,A错误;B、根据热力学第一定律,内能,若吸热的同时又对外做功,内能不一定增加,B正确;C、分子之间同时存在分子引力和分子斥力,C错误;D、晶体与非晶体的区别是晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点,D正确;E、测定分子大小的方法有多种,油膜法只是其中一种方法,E正确。8、CD【解析】
A.电子的衍射图样说明实物粒子也有波动性,选项A错误;B.粒子散射实验证实原子的核式结构理论,选项B错误;C.德布罗意波和光波都是概率波,选项C正确;D.康普顿效应和光电效应深入揭示了光的粒子性,选项D正确;故选CD.9、AD【解析】
A.由图象的斜率可知,小物块沿斜面向上运动的加速度为,设物块上滑过程中受到的摩擦力的大小为f,根据牛顿第二定律可得:,解得:,故:,故A正确;B.根据滑动摩擦力近似等于最大静摩擦力的特点,可以估算出接触面上的最大静摩擦力,而在最高点,因为,故物块到达最高点后立即会下滑,故B错误;C.根据牛顿第二定律,小物块下滑过程中满足:,得.由v-t图象可知物体在上滑过程中走过的位移大小为,故小物块从最高点下滑至P点的位移大小仍然为5m.所以小物块重新滑回P点的瞬时速度大小为,故C错误;D.根据速度与时间的关系,当物块从最高点下滑至速度为10m/s时,该过程所用时间,故D正确.故选AD。10、BCD【解析】
A.由理想气体状态方程PV/T=C整理得:P=T,在P-T图象中a到b过程斜率不变,P/T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:p=T,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BC正确;D.da过程中,od线的斜率大于oax线的斜率,P/T减小,则气体的体积变大,故D正确.故选BCD.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、50.154.70022V1A2R1【解析】
(1)甲是20分度的卡尺,其精确度为0.05mm,主尺读数为:5cm,游标上第3个刻度与上面对齐,读数为:3×0.05mm=0.15mm=0.015cm,故最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm;(2)螺旋测微器:固定刻度为4.5mm,可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm,则读数为4.5mm+0.200mm=4.700mm.(3)多用电表读数22×1=22Ω;(4)由于电源电压为4V,显然电压表选15V时不满足读数不得小于其量程的的要求,因此只能选V1;而V1读数又太小,而题目中给了一个定值电阻,将定值电阻与电压表串联,装成一个新的电压表,量程为2V,基本满足要求,这样由于电阻值约22Ω,因此回路电流最大约100mA左右,因此电流表选A2;为了测量精确,滑动变阻器采分压式接法,为了便于调节,滑动变阻器选用R1;电路图电流表采用外接法,实验电路图如图所示12、1.931.39【解析】
(1)根据匀变速直线运动的判别式为连续相等时间内的位移之差是一恒量,计数点间的时间为,结合逐差法得:.(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得E点对应的瞬时速度为.【点睛】解决本题的关键掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动推论的运用.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);(3);(4)θ≤120°发射的电子可击中收集板的右端点F【解析】
根据洛伦兹力做向心力求得在圆形磁场区域的轨道半径,即可由几何关系求得进入电场的位置和速度方向;再根据匀变速运动规律求得加速度,即可得到电压;根据电子做匀速圆周运动,由几何关系求得轨道半径范围,即可根据洛伦兹力做向心力求得磁感应强度范围;分析电子运动得到旋转角度最小时对应的情况,然后根据几何关系求解;由几何关系求得不同位置进入y≥0区域的电子的轨道半径,然后根据洛伦兹力做向心力得到速度范围,即可根据电子的竖直分速度不变得到范围,从而得到角度范围.【详解】(1)电子在圆心磁场区域中做匀速圆周运动,速度洛伦兹力做向心力,故有:解得轨道半径:根据几何关系可得:电子离开圆心磁场时的速度方向竖直向上,那么,电子运动到O点的轨迹如图所示:电子在极板间运动只受电场力作用,故电子做类平抛运动,加速度竖直位移为2R,则有:2R=v0t水平位移为则有:所以两极板间电压:(2)由(1)可得:电子在O点时的水平分速度故设电子在y≥0区域做匀速圆周运动的轨道半径为R2,则由几何关系可得,电子再次经过x轴的坐标:故根据收集板位置,要使第(1)问中的电子能被收集板吸收,则有:;再根据洛伦兹力做向心力可得:,磁场强度;所以,;又有,所以,(3)若B2=B1,则电子在y≥0区域做匀速圆周运动的轨道半径为以θ=0发射的电子打在收集板右端点F时,收集板绕左端点E逆时针旋转的角度γ最小;此时,电子进入y≥0区域时的速度方向与x轴间的夹角,在x轴上的坐标设此时F的坐标为(X,Y),则由几何关系可得:
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