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文档简介

2025届河南省南阳市达标名校高二物理第二学期期末调研模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、关于矢量和标量的正负,下列说法正确的是A.矢量的正负表示大小,正值一定比负值大B.矢量的正负表示方向,正值与负值方向相反C.标量的正负表示大小,正值一定比负值大D.标量只有正值,没有负值2、关于冲量,下列说法中正确的是()A.冲量是物体动量变化的原因 B.作用在静止的物体上的力的冲量一定为零C.动量越大的物体受到的冲量越大 D.冲量的方向就是物体运动的方向3、如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器Ru的滑动端向下滑动的过程中A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表与电流表的示数都增大C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.电压表的示数减小,电流表的示数增大.4、如图,A、B两球(可视为质点)质量均为m,固定在轻弹簧的两端,分别用细绳悬于O点,其中球A处在光滑竖直墙面和光滑水平地面的交界处.已知两球均处于静止状态,OA沿竖直方向,OAB恰好构成一个正三角形,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.球A对竖直墙壁的压力大小为B.弹簧对球A的弹力大于对球B的弹力C.绳OB的拉力大小等于mgD.球A对地面的压力不可能为零5、如图所示,水平直轨道离地面高度为5m,轨道上的A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地面高度为h.一辆小车沿轨道以4m/s速度匀速运动,经过A点时车上有一物体不慎掉出车外,运动至B点时又轧断了细线使小球自由落下,最后物体与小球同时落地.不计空气阻力,取重力加速度大小为g=10m/s2,可求得h等于A.1.25m B.2.25mC.3.75m D.4.75m6、一定质量的理想气体,如图方向发生状态变化,此过程中,下列叙述正确的是()A.1→2气体体积增大B.3→1气体体积减小C.2→3气体体积不变D.3→1→2气体体积先减小后增大二、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、下图中,图(a)为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图(b)为媒质中平衡位置在x=1.5m处的质点的振动图像,P是平衡位置为x=2m的质点.下列说法正确的是()A.波的传播方向向左B.波速为0.4m/sC.0~2s时间内,P运动的路程为8cmD.当t=15s时,P恰好在正的最大位移处8、如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从a孔垂直进入磁场射入容器中,其中一部分从c孔射出,一部分从d孔射出,则下列说法正确的是A.从两孔射出的电子速率之比B.从两孔射出的电子轨道半径之比C.从两孔射出的电子在容器中运动所用时间之比为D.从两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比9、如图所示,有一玻璃管长L=100cm,内有一段水银柱h=20cm,封闭着长a=50cm长的空气柱,此时温度t1=27oC,大气压恒为p0=76cmHg,对气体加热使水银柱上升直到水银柱全部溢出的过程中,下列说法正确的是()A.当气体温度升高到475K时,水银柱全部溢出B.当气体温度升高超过480K时,水银柱开始溢出C.在水银柱没有全部溢出前,气体温度最高不会超过484KD.为了保持水银柱溢出,必须要持续对气体加热10、A、B两只小球在空中某处,现同时以10m/s的速率抛出,A竖直上抛,B竖直下抛,不计空气阻力,g取10m/s2,则以下说法正确的是()A.它们在运动过程中的平均速度相等B.当它们落地时,在空中运动的位移相等C.它们落地时间相差2sD.它们都在空中运动时,每秒钟它们之间的距离增加20m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)实验室提供有如下器材:A.电压表V1:量程9V,内阻r1约4.5kΩ(待测)B.电压表V2:量程2V,内阻r2=4kΩC.电流表A:量程3A,内阻RA约0.2ΩD.定值电阻R1:阻值R1=1.2kΩE.定值电阻R2:阻值R2=20ΩF.滑动变阻器R:阻值约0~10ΩG.电源:电动势约12V,内阻约0.5ΩH.单刀单掷开关1个、导线若干。要求较为准确的测量r1,读数时所用电表的示数不得少于其满量程的一半,请回答下列问题:(1)上述器材中A、F、G、H已选,还需在电表B、C中选一器材,应选_____(填“B”或“C”),在定值电阻D、E中选一器材,应选_____(填“D”或“E”);(2)用所选器材在虚线方框中画出测量原理图___________;(3)根据你画出的原理图,请回答需要读出哪些电表的示数?___________;写出r1的表达式___________(用某次实验电表的示数和已知量字母表示)。12.(12分)利用伏安法测量干电池的电动势和内阻,现有的器材为:A.待测干电池:电动势约为1.5V,内阻r较小;B.电压表:量程1V,内阻RV=999.9Ω;C.电流表:量程1A,RA=9Ω;D.滑动变阻器:最大阻值20ΩE.电阻箱:最大阻值99999.9Ω;F.单刀单掷开关一个;G.导线若干.(1)设计测量电源电动势和内阻的电路并将它画在方框内.要求在图中标出电压表、电流表的接线柱的正负___________.(2)为了满足本实验要求并保证实验的精确度且读数方便,电压表量程应扩大为原量程的___________倍,电阻箱接入的阻值为___________Ω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)一个质量为m=40kg的小孩站在电梯内的体重计上,电梯从t=0时刻由静止开始上升,在0到6s内体重计示数F的变化如图所示。试问:在这段时间内电梯上升的高度是多少?取重力加速度g=10m/s2。14.(16分)道威棱镜是由H.W.Dove发明的一种棱镜,该棱镜是将一等腰直角棱镜截去棱角而得,如图所示,一束平行于底边CD的单色光从AO边射入棱镜,已知棱镜玻璃的折射率为,光在真空中的速度为.(1)求该单色光到达CD面上的入射角;(2)若CD=cm,光从AD边射入在CD面上经过一次反射从BC边射出过程中,光在棱镜内传播的时间为多少.15.(12分)半径为的半圆形玻璃砖,横截面如图所示,圆心为.两条平行单色红光垂直直径射入玻璃砖,光线正对圆心入射,光线2的入射点为,.已知该玻璃砖对红光的折射率.求:(1)两条光线经玻璃砖折射后的交点与点的距离;(2)若入射光由单色红光改为单色蓝光,其它条件不变,则距离将如何变化?

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、B【解析】

既有大小又有方向,运算时遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位移等都是矢量;矢量的符号表示方向.只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量.标量的符号表示大小.【详解】矢量既有大小又有方向,矢量的符号表示方向,矢量的正负表示方向,矢量的绝对值表示大小,则正值与负值方向相反,正值不一定比负值大,A错误B正确;标量的正负不一定表示大小,比如功,是标量,正负表示是正功还是负功,C错误D错误.【点睛】矢量与标量有两大区别:一是矢量有方向,标量没有方向;二是运算法则不同,矢量运算遵守平行四边形定则,标量运算遵守代数加减法则.2、A【解析】

A.力作用一段时间便有了冲量,而力作用一段时间后,物体的运动状态发生了变化,物体的动量也发生了变化,因此说冲量使物体的动量发生了变化,A正确;B.只要有力作用在物体上,经历一段时间,这个力便有了冲量I=Ft,与物体处于什么状态无关,物体运动状态的变化是所有作用在物体上的力共同产生的效果,B错误;C.物体所受冲量I=Ft与物体动量的大小p=mv无关,C错误;D.冲量的方向与物体运动方向无关,D错误.3、A【解析】

当滑片下移时,滑动变阻器接入电阻减小,则外电路总电阻减小,电路中总电流增大,电源的内电压增大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数减小;由欧姆定律可知,R1上的分压增大,而路端电压减小,故并联部分的电压减小,则通过R2的电流减小,根据并联电路的特点可知:通过R0的电流增大,则电流表的示数增大.故A正确,BCD错误4、C【解析】试题分析:C、对B球受力分析,受重力、支持力和拉力,如图;由于三个力夹角均为120°,故弹簧的支持力和绳子OB的拉力都等于重力mg,故C正确;A、对A球受力分析,受重力、弹簧的压力,墙壁的向右的支持力、细线的拉力、地面的支持力,(其中地面的支持力和拉力可能只有一个),在水平方向:,故A错误;B、弹簧静止,合力为零,故两个球对弹簧的弹力等大、反向、共线,故弹簧对球A的弹力等于对球B的弹力,故B错误;D、根据平衡条件,绳OA对球A的拉力和地面的支持力的合力大小等于弹簧推力的竖直分力和重力之和,故N+T=mg+Fsin30°,故T≤1.5mg,0≤N≤1.5mg.可知地面对A的支持力可能等于0,根据牛顿第三定律,球A对地面的压力可能为零.故D错误;故选C.考点:考查共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【名师点睛】该题考查共点力作用下物体的平衡,解答本题关键是先后对两个小球受力分析,然后根据平衡条件列式分析求解.5、A【解析】经过A点,将球自由卸下后,A球做平抛运动,则有:H=gt12解得:t1==1s,小车从A点运动到B点的时间t2==0.5s,因为两球同时落地,则细线被轧断后B处小球做自由落体运动的时间为t3=t1-t2=1-0.5=0.5s,则h=gt2=×10×0.52=1.25m故选A.点睛:本题主要考查了平抛运动和自由落体运动基本公式的直接应用,关键抓住同时落地求出B处小球做自由落体运动的时间,难度不大,属于基础题.6、B【解析】

A.有图象可知,1→2的过程中,气体做的是等温变化,压强增大,根据公式PVt=C,可知体积减小,故B.3→1的过程中,气体做的是等压变化,温度降低,根据公式PVt=C,可知体积减小,故C.2→3的过程中,气体的压强减小,温度升高,根据公式PVt=C,可知体积增大,故D.在3→1→2的过程中,由B和A选项知,气体体积一直在减小。故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、ACD【解析】根据图(b)的振动图象可知,在x=1.5m处的质点在t=2s时振动方向向下,所以该波向左传播,故A正确;由图(a)可知该简谐横波波长为2m,由图(b)知周期为4s,则波速为,故B错误;由于t=2s时,质点P在波谷,且2s=0.5T,所以质点P的路程为2A=8cm,故C正确;由于t=2s时,质点P在波谷,则当t=15s时经过了13s=2T,质点P恰回到平衡位置,选项D正确;故选ACD.8、AD【解析】

ABC.电子从c点射出,d为圆心,rc=L,圆心角,由,得运动时间电子从d点射出,ad中点为圆心,,圆心角,所以解得故A正确,BC错误.D.电子做匀速圆周运动可得则故D正确.故选AD.【点睛】本题为带电粒子在磁场中运动的基本问题,只需根据题意明确粒子的运动半径及圆心即可顺利求解.9、BC【解析】

开始温度升高时,气体压强不变,气体体积膨胀,水银柱上升。当水银柱上升至管口时,温度再升高,水银就会开始溢出,这时的气体压强随水银的溢出而减小,气体的体积在不断增大,温度不需要继续升高,设温度为T2时,剩余的水银柱的高度为x,玻璃管的横截面积为S,则:气体的初始状态为:P1=P0+h;V1=aS;T1=300K

气体的末状态为:P2=P0+x;V2=(100-x)S;T2=?

根据理想气体状态方程有:,即:

B.当水银将要逸出时,x=h=20cm,解得T2=480K,即当气体温度升高超过480K时,水银柱开始溢出,选项B正确;ACD.要使剩余水银全部溢出的温度T2最高,则(76+x)(100-x)必为最大。

又因为76+x+100-x=176为常数,所以当76+x=100-x,即x=12cm时,(76+x)(100-x)有最大值。据,解得:T2=484K,水银全部溢出。即在水银柱没有全部溢出前,气体温度最高不会超过484K,选项AD错误,C正确。10、BCD【解析】

位移为初位置到末位置的有向线段,可知落地时两个物体通过的位移相同,由于A在空中运动的时间长,所以A的平均速度比B的小,故A错误,B正确.设高度为h,对A,由;对B,由;联立解得:,故C正确;每秒钟位移的增加量为,故D正确;故选BCD.【点睛】物体A竖直上抛,物体B竖直下抛,加速度都是g,根据平均速度为初末速度喝的一半求的平均速度,位移只与初末位置有关,与运动路径无关,根据位移时间公式求的时间差,根据位移时间求的每秒的位移增加量.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、BD电压表V1、V2的读数U1、U2U1R【解析】

第一、二空.本题中电压表V1可以显示自身电压U1,需要量程合适的电流表,电压表V1能够通过最大电流约:I=U1r1=9V45×103Ω=0.002A=2mA,故量程为3A的电流表不能选;电压表V2:量程2V,内阻r2=4kΩ,可当电流表用,其量程为0.5mA,用电压表V2测量电压表V1的电流,量程太小,必须扩大量程,电压表V2第三空.考虑到要多测几组数据和电表安全,由于r1约4.5kΩ远大于10Ω,滑动变阻器R要用分压式接法,扩程后的电流表测电压表V1的电流,测量原理图如图所示:第四空.若某次实验,得到电压表V1、V2的读数分别为U1、U2,则电压表V1的电流为:I=U2r12、2999.9Ω【解析】

(1)本实验所给的电压表和电流表的内阻都是给定的,且电压表的量程不够,需要扩量程,因此将变阻箱和电压表串联,所以实验电路图如图所示(2)为了满足本实验要求并保证实验的精确度,所以扩充以后的量程不宜过大;同时,要保证读数方便,则最小分度应合适,因此综合考虑,扩大为原来的2倍较合适;所以可知扩大量程后的电压表内阻为原来的两倍,所以电阻箱的阻值为999.9Ω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、9m【解析】

试题分析:由图可知,在t=0到t1=2s的时间内,电梯向上加速运动。设在这段时间内体重计作用于小孩的力为F1,电梯及小孩的加速度为a1,根据牛顿第二定律,得:①在这段时间内电梯上升的高度h1=②在t2-t1=3s的时间内,电梯匀速上升,速度为t1时刻的电梯的速度,即③在这段时

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