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文檔簡介
遼寧省瓦房店市八中2024屆物理高二第二學期期末監測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如右圖所示,甲分子固定在坐標原點O,乙分子位于x軸上,甲分子對乙分子的作用力與兩分子間距離的關系如圖中曲線所示,F>0為斥力,F<0為引力,a、b、c、d為x軸上四個特定的位置.現把乙分子從a處靜止釋放,則()A.乙分子從a到b做加速運動,由b到c做減速運動B.乙分子由a到c做加速運動,到達c時速度最大C.乙分子由a到b的過程中,兩分子間的分子勢能一直增加D.乙分子由b到d的過程中,兩分子間的分子勢能一直增加2、如圖所示,小球質量為m,被三根質量不計的勁度系數相同的彈簧A、B、C拉住,彈簧間的夾角均為120°。小球平衡時,A、B、C的伸長量之比為3:3:1,當剪斷C瞬間,小球的加速度大小及方向為()A.g/2,豎直向上B.g/2,豎直向下C.g/4,豎直向上D.g/4,豎直向下3、某同學采用如圖(甲)所示的裝置研究光電效應現象,分別用a,b,c三束單色光照射圖(甲)中的光電管的陰極,得到光電管兩端的電壓與相應的光電流的關系如圖(乙)所示,其中a,c兩束光照射時對應的遏止電壓相同,均為Ua,則下列論述正確的是()A.a,c兩束光的光強相同B.a,c兩束光的頻率不同C.b光束光子的能量最小D.b光束的波長最短,遏止電壓最大4、如圖所示,理想變壓器原、副線圈的匝數比為5:1,。兩電表均為理想電表,其中電流表的示數為0.4A,則A.電阻中通過的電流的有效值為1AB.電壓表V的示數為20VC.原線圈的輸入功率為40WD.穿過原、副線圈的磁通量的變化率之比為5:15、如圖所示,兩個半徑不等的光滑半圓形軌道豎直固定放置,軌道兩端等高,兩個質量不等的球(從半徑大的軌道下滑的小球質量大,設為大球,另一個為小球,且均可視為質點)分別自軌道左端由靜止開始滑下,在各自軌道的最低點時,下列說法正確的是()A.大球的速度可能小于小球的速度B.大球的動能可能小于小球的動能C.大球的向心加速度的大小等于小球的向心加速度的大小D.大球所受軌道的支持力等于小球所受軌道的支持力6、汽油機做功沖程開始時,汽缸中的汽油、空氣混合氣要靠火花塞點燃,但是汽車蓄電池的電壓只有12V,不能在火花塞中產生火花,為此設計了如圖所示的點火裝置,這個裝置的核心是一個變壓器,它的原線圈通過開關連到蓄電池上,副線圈接到火花塞的兩端,開關由機械進行自動控制,做功沖程開始時,開關由閉合變為斷開,這樣就能在火花塞中產生火花了,下列說法中正確的是()A.該設計方案不可行,因為蓄電池提供的是直流電,變壓器不能改變直流電壓B.該設計方案可行,因為變壓器能將直流電改變為交變電流C.該設計方案可行,因為通過變壓器原線圈的是變化的電流,可以通過變壓器發生互感現象D.該變壓器可以是升壓變壓器,也可以是降壓變壓器二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、一小型發電機通過升壓、降壓理想變壓器把電能輸送給某學校,降壓變壓器的原副線圈的匝數比為50:1,兩個變壓器間的輸電導線的總電阻為50Ω,若用戶消耗的總功率為22kW,降壓變壓器輸出電壓為220V,則A.輸電線輸送電流大小為4AB.升壓變壓器副線圈的電壓11100VC.發電機的輸出功率為22.2kWD.輸電線損耗的功率占發電機輸出功率的8%8、如圖所示,邊長為L的正方形單匝線圈abcd,電阻為r,外電路的電阻為R,a、b的中點和cd的中點的連線OO′恰好位于勻強磁場的邊界線上,磁場的磁感應強度為B,若線圈從圖示位置開始,以角速度ω繞軸OO′勻速轉動,則以下判斷正確的是A.電阻R兩端電壓的最大值為UB.閉合電路中感應電動勢的瞬時值表達式為e=C.線圈從圖示位置轉過180°的過程中,流過電阻R的電荷量為q=D.線圈轉動一周的過程中,電阻R上產生的熱量為Q=9、如圖所示的輸電線路中,升壓變壓器T1和降壓變壓器T2均為理想變壓器,電壓表V1、V2分別接在T1和T2副線圈兩端。已知T2原、副線圈匝數比為k,輸電線的總電阻為r,T1原線圈接在電壓有效值恒定的交流電源上,電壓表和電流表均為理想電表。由于用戶的負載變化,電流表A2的示數增加ΔI,則A.電流表A1的示數增大B.電壓表V2的示數減小C.電壓表V1的示數增大D.輸電線上損失的功率增加10、下列說法正確的有()A.液體表面層分子間距離比液體內部小,所以液面存在表面張力B.空氣相對濕度越大時,空氣中水蒸氣壓強越接近飽和汽壓,水蒸發越慢C.熱量總是自發的從分子平均動能大的物體傳遞到分子平均動能小的物體D.溫度升高,并不是所有分子運動的速率都增大,故分子的平均動能也不一定增大三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)如圖所示,圖甲為熱敏電阻的R-t圖像,圖乙為用此熱敏電阻和繼電器組成的一個簡單恒溫箱溫控電路,繼電器的電阻為100Ω.當線圈的電流大于或等于20mA時,繼電器的銜鐵被吸合.為繼電器線圈供電的電池的電動勢E=9.0V,內阻不計.圖中的“電源”是恒溫箱加熱器的電源.(1)應該把恒溫箱內的加熱器接在________________(填“A、B”端或“C、D”端);(2)若恒溫箱系統要保持溫度為50℃,則需把滑動變阻器調節到____________Ω;為了實現調節滑動變阻器到此阻值進行了下列步驟:①電路接通前,滑動變阻器調節最大,需將電阻箱調到一固定的阻值,根據實驗要求,這一阻值應為_______Ω;②將單刀雙擲開關向______________(填“c”或“d”)端閉合,緩慢移動滑動變阻器的滑片,直至繼電器的銜鐵被吸合.③保持滑動變阻器的位置不變,將單刀雙擲向另一端閉合,恒溫箱系統即可正常使用.12.(12分)如圖所示,用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定律,即研究兩個小球在軌道水平末端碰撞前后的動量關系。(1)實驗中,直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通過僅測量________(填選項前的符號),間接地解決這個問題。A.小球開始釋放高度hB.小球拋出點距地面的高度HC.小球做平拋運動的射程(2)圖中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影。實驗時,先讓入射球m1多次從斜軌上S位置靜止釋放,找到其平均落地點的位置P,測量平拋射程OP。然后把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分,再將入射球m1從斜軌上S位置靜止釋放,與小球mA.用天平測量兩個小球的質量m1、B.測量小球m1開始釋放高度C.測量拋出點距地面的高度HD.分別找到m1、m2相碰后平均落地點的位置ME.測量平拋射程OM、ON(3)經測定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地點的平均位置距O點的距離如圖所示。碰撞前、后m1的動量分別為p1與p1四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,一定質量的理想氣體被活塞封閉在可導熱的氣缸內,活塞相對于底部的高度為h,可沿氣缸無摩擦地滑動.取一小盒沙子緩慢地倒在活塞的上表面上,沙子倒完時,活塞下降了.再取相同質量的一小盒沙子緩慢地倒在活塞的上表面上.外界大氣的壓強和溫度始終保持不變,求此次沙子倒完時活塞距氣缸底部的高度.14.(16分)如圖所示,足夠長的光滑金屬導軌EF、PQ固定在豎直面內,軌道間距L=1m,底部接入一阻值為R=0.15的定值電阻,上端開口,處于垂直導軌面向內的磁感應強度為B=0.5T的勻強磁場中一質量為m=0.5kg的金屬棒ab與導軌接觸良好,ab連入導軌間的電阻r=0.1,電路中其余電阻不計,不可伸長的輕質細繩繞過光滑的定滑輪與ab相連,在電鍵S打開的情況下,用大小為9N的恒力F從靜止開始向下拉繩子的自由端,當自由端下落高度h=1.0m時細繩突然斷了,此時閉合電鍵S.運動中ab始終垂直導軌,并接觸良好,不計空氣阻力,取g=10m/s2試問:(1)當繩子自由端下落高度大小h=1.0m時,ab上的電流方向如何?此時ab棒速度的大??;(2)請說明細繩突然斷后ab棒的大致運動情況;(3)當ab棒速度最大時,定值電阻R的發熱功率。15.(12分)如圖所示是鈾核裂變的示意圖.中子以速度v轟擊靜止的鈾235產生激發態的鈾236,再裂變成兩個中等質量的核Kr、Ba,圖示的核反應釋放的核能為E.已知普朗克常量為h,光速為c(1)求激發態鈾236的速度;(2)寫出核反應方程,并計算反應中的質量虧損;(3)求核反應中產生頻率為的光子能量和動量為p的中子的德布羅意波波長.
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解題分析】從a到c分子間的作用力都表現為引力,所以從a運動到c分子做加速運動,到達c時速度最大,所以A錯誤B正確.從a到b分子間引力做正功所以勢能減小,C錯誤.從b到c過程中,分子間的引力做正功,勢能減小,從c到d分子間斥力做負功,勢能增加,所以D錯誤.2、A【解題分析】
先小球為研究對象,分析受力情況,根據平衡條件求出剪斷C前彈簧C的彈力,在當剪斷C瞬間,A、B的彈力沒有變化,小球所受的合力與原來彈簧C的彈力大小相等、方向相反,則得到此瞬間小球的合力,由牛頓第二定律求出加速度?!绢}目詳解】對小球平衡有:3F=F+mg解得:F=1當剪斷C瞬間,A、B的彈力沒有變化,小球所受的合力與原來彈簧C的彈力大小相等、方向相反,即此瞬間小球的合力大小為F=1由牛頓第二定律得,小球的加速度大小為12故A正確。【題目點撥】本題是牛頓運動定律應用中典型的問題瞬時問題,往往先分析狀態變化前彈簧的彈力,再分析狀態變化瞬間的合力,求出瞬間的加速度,關鍵要抓住彈簧的彈力不能突變的特點進行分析。3、D【解題分析】A、由圖可知,a的飽和電流最大,因此a光束照射時單位時間內產生的光電子數量大,光強大,故A錯誤;
BCD、當光電流為零時,光電管兩端加的電壓為遏止電壓,對應的光的頻率為截止頻率,根據eU=hγ-W,入射光的頻率越高,對應的遏止電壓U越大,a光、c光的遏止電壓相等,所以a光、c光的頻率相等,而b光的頻率大,能量大,且對應的波長最短,故D正確,B、C錯誤;故選D。4、B【解題分析】
A、根據原副線圈的電流關系可以得到:有:故A錯誤;B、電壓表的讀數為的電壓,即為:故B正確;C、負載功率為:原副線圈功率相等,有:故C錯誤;D、理想變壓器穿過原、副線圈的磁通量的變化率相等,即穿過原、副線圈的磁通量的變化率之比為,故D錯誤。5、C【解題分析】根據動能定理得,解得:,可知半徑大的半圓形軌道,球到達最低點時的速度大,故A錯誤;由動能定理:,可知大球質量大,下降的高度大,則到達最低點時的動能大,故B錯誤;根據可知,兩球的向心加速度大小相等,故C正確;根據牛頓第二定律得:,代入,可得:N=3mg,由于大球的質量大,則大球所受的支持力大,故D錯誤,故選C.6、C【解題分析】試題分析:變壓器只能改變交變電流的原因是如果在原線圈上接恒定電壓,則線圈的磁通量保持不變,從而不能產生感應電動勢,副線圈中也就沒有輸出電壓了.在本裝置中,開關的閉合、斷開,導致電流不斷地變化,從而使得磁通量不斷地變化,能夠使變壓器工作.故選C.考點:變壓器【名師點睛】本題需要掌握變壓器的電壓之比和匝數比之間的關系,并且知道升壓變壓器的原線圈和副線圈的匝數之間的關系.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BC【解題分析】
A.用戶得到的電流,根據變流比可知,輸電線輸送電流,A項錯誤;B.降壓變壓器初級電壓,則升壓變壓器副線圈的端電壓,B項正確;C.發電機的輸送功率,C項正確;D.輸電線損耗功率占總功率的比率為,D項錯誤。8、BCD【解題分析】
A.回路中最大感應電動勢E電阻R兩端電壓的最大值為U故A錯誤;B.若線圈從圖示位置開始,也就是從中性面開始計時,閉合電路中感應電動勢的瞬時值表達式為e=故B正確;C.線圈從圖示位置轉過180°的過程中,流過電阻R的電荷量為q=故C正確;D.電動勢的有效值E=通過電阻R的電流的有效值I=線圈轉動一周的過程中時間T=線圈轉動一周的過程中,電阻R上產生的熱量為Q=故D正確。9、AB【解題分析】
A.T2原、副線圈匝數比為k,所以,所以電流表A1的示數增大,A正確。B.因為電流表A1的示數增大,所以輸電線上損失電壓增加,變壓器T2原線圈電壓減小,根據變壓器原理得電壓表V2的示數減小,B正確。C.因為T1原線圈接在電壓有效值恒定的交流電源上,所以電壓表V1的示數不變,C錯誤。D.因為輸電線上電流增大,根據功率方程可知,輸電線損失功率增加量一定不是,D錯誤。10、BC【解題分析】
A.液體表面層分子間距離比液體內部大,所以液面存在表面張力。故A錯誤;B.空氣相對濕度越大時,空氣中水蒸氣壓強越接近飽和汽壓,水蒸發越慢。故B正確;C.溫度是分子平均動能的標志,根據熱力學第二定律,熱量可以自發地從高溫物體傳遞給低溫物體,所以熱量總是自發的從分子平均動能大的物體傳遞到分子平均動能小的物體。故C正確;D.溫度升高,分子的平均動能也一定增大,但并不是所有分子運動的速率都增大,故D錯誤;三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、A、B端26090c【解題分析】(1)由圖知,熱敏電阻R的阻值隨溫度的升高而減小,由閉合電路歐姆定律得,干路電流增大,當大到繼電器的銜鐵被吸合時的電流,恒溫箱內的加熱器,停止加熱,故恒溫箱內的加熱器接在A、B端;(2)當恒溫箱內的溫度保持50℃,應調節可變電阻R′的阻值使電流達到20mA,由閉合電路歐姆定律得,即,即可變電阻R′的阻值應調節為260Ω;①電路接通前,滑動變阻器調節最大,需將電阻箱調到一固定的阻值,根據實驗要求,電阻箱的阻值應等于熱敏電阻的電阻,應為90Ω,②將單刀雙擲開關向c端閉合,緩慢移動滑動變阻器的滑片,直至繼電器的銜鐵被吸合;12、CADE2.9【解題分析】(1)驗證動量守恒定律實驗中,即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關系,直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的,根據平拋運動規律,若落地高度不變,則運動時間不變,因此可以用水平射程大小來體現速度速度大小,故需要測量水平射程,故AB錯誤,C正確。(2)要驗證動量守恒定律定律,即驗證
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