内容正文:
2023/2024学年度第二学期高二年级期终考试
物理试题
注意事项:
1.本试卷考试时间为75分钟,试卷满分100分,考试形式闭卷;
2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分;
3.答题前,务必将自己的学校、班级、姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在答题卡上。
一、单项选择题:共11小题,每小题4分,共计44分。每小题只有一个选项符合题意。
1. 太阳内部核反应之一是一个氘核与一个氚核聚合成一个氦核的同时放出一个粒子,该粒子为( )
A. 正电子 B. 电子 C. 中子 D. 质子
2. 居里夫人因发现人工放射性元素而获得了1935年的诺贝尔化学奖。现有的质量随时间衰变的关系如图所示。则下面图乙能反映的质量随时间衰变关系的图像是( )
A. B.
C. D.
3. 如图所示,全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置,该装置采用的传感器类型可能是( )
A. 温度传感器 B. 压力传感器 C. 生物传感器 D. 化学传感器
4. 在电磁波发射技术中,使载波随各种信号而改变的技术叫作调制。它有两种方法:一是使高频电磁波的振幅随信号的强弱而变,这种调制叫作调幅;二是使高频电磁波的频率随信号的强弱而变,这种调制叫作调频。下面四幅图中调频波是( )
A. B.
C. D.
5. 如图所示为一个正弦式交变电流的波形图。根据图像可知电流( )
A. 有效值为 B. 平均值为 C. 峰值为 D. 时的瞬时值为
6. 如图所示,一个光子和一个静止的电子相互碰撞后,电子向某一个方向运动,光子沿另一方向散射出去且波长变长,则这个散射光子跟原来的光子相比( )
A. 频率不变 B. 频率变小 C. 动量不变 D. 动量变大
7. 如图所示,在玻璃蒸发皿中,较小的水银滴接近球形,较大的水银呈扁平形。那么在处于完全失重的宇宙飞船中,一大滴水银呈现的形状可能是( )
A. B. C. D.
8. 如图所示,图像表示LC振荡电路的电流随时间变化的图像。下列说法正确的是( )
A. a时刻线圈中的磁场能最小 B. b时刻电容器中的电场能最小
C. 时间线圈中磁场能增大 D. 时间电容器中的电场能减小
9. 在如图所示的并联电路中,保持通过干路的电流I不变,仅增大的阻值,则( )
A. MN两端电压变大 B. 通过电流不变
C. 所消耗的功率不变 D. 并联电路消耗的总功率减小
10. 如图所示,一环形硬质导体用绝缘细线悬挂,匀强磁场垂直于导体平面且水平向右。当导体中通有图示方向的电流后,环形导体的运动情况是( )
A. 向左运动 B. 向右运动 C. 静止不动 D. 以悬线为轴转动
11. 如图所示,电阻分布均匀的电阻丝构成的闭合线框abcd水平放置在竖直向下的匀强磁场中,电阻不可忽略的导体棒MN两端搭接在ad和bc上,MN在水平外力F的作用下,从靠近ab处无摩擦地匀速运动到cd附近。MN与线框始终保持良好接触,在运动过程中,不能实现的是( )
A. MN中的电流先减小后增大 B. MN两端的电压先增大后减小
C. MN上外力的功率先减小后增大 D. MN上消耗的电功率先增大后减小
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13题~16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
12. 两位同学在学习了“探究气体等温变化的规律”实验后,利用压强传感器和注射器测量某球体内部体积(体积不变)。如图所示,将一个微小的无线气压传感器置于注射器中,用软管将注射器与球体连接并封闭一部分气体:实验开始后缓慢推动注射器活塞,记录活塞在不同位置时注射器的示数V和封闭气体的压强p。
(1)关于该实验下列说法正确的是__________。
A. 注射器示数V为球体内部气体体积
B. 在活塞上涂抹润滑油仅仅是为了减小摩擦
C. 缓慢推动活塞是为了保持封闭气体温度不变
(2)下表为某位同学测量的两组实验数据,由此计算出球体内部体积为__________。
序号
1
100.0
1000.0
2
120.0
700.0
(3)另一同学在规范操作、不漏气的前提下,测得多组数据后画出如乙图所示图像,则他画的是__________(选填、)图像:其直线斜率为k,纵截距的绝对值为b,则球体内部体积为__________。
(4)两位同学在对数据分析时发现:因软管内有部分气体,导致测量的球体内部体积始终偏大。他们认为“为了减小该系统误差可以采用更大容积的注射器来进行实验”。你认为该说法是否合理并说明理由_____。
13. 如图所示,光由空气射入某种介质时的折射情况,光在真空中传播速度为c。求:
(1)介质的折射率n;
(2)光在介质中的传播速度v。
14. 一个小球用细线悬挂起来,让它在竖直平面内做小角度自由摆动,其振动图像如图所示。重力加速度,。求:小球的
(1)振动频率f;
(2)球心到悬点的距离l。
15. 某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,Ⅰ为粒子加速器;Ⅱ为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为,上下两板间电场强度为E、板长为L;Ⅲ为偏转分离器,磁感应强度为。现有质量为m,电荷量为q的正粒子(不计重力),从静止开始经Ⅰ加速后,沿直线由速度选择器进入偏转磁场,最后粒子打在MN板上的P位置。求:
(1)粒子进入偏转磁场的动能;
(2)粒子加速器两板间电势差;
(3)粒子从进入速度选择器到打在P位置的时间t。
16. 质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系着一长为l的细线,细线另一端系一质量为m的球C。现将C拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球。取O所在水平面为零势能面,重力加速度为g。求C球:
(1)运动到最低点时重力势能大小;
(2)在AB两木块分离时的水平位移大小x;
(3)第一次运动到杆左侧最高点与O点高度差h。
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2023/2024学年度第二学期高二年级期终考试
物理试题
注意事项:
1.本试卷考试时间为75分钟,试卷满分100分,考试形式闭卷;
2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分;
3.答题前,务必将自己的学校、班级、姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在答题卡上。
一、单项选择题:共11小题,每小题4分,共计44分。每小题只有一个选项符合题意。
1. 太阳内部核反应之一是一个氘核与一个氚核聚合成一个氦核的同时放出一个粒子,该粒子为( )
A. 正电子 B. 电子 C. 中子 D. 质子
【答案】C
【解析】
【详解】根据质量数和电荷数守恒可知,粒子的质量数为1,电荷数为0,则粒子是中子。
故选C。
2. 居里夫人因发现人工放射性元素而获得了1935年的诺贝尔化学奖。现有的质量随时间衰变的关系如图所示。则下面图乙能反映的质量随时间衰变关系的图像是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由图像甲可知,的半衰期为14天,则的经过14天质量减小一半,剩2mg,经过28天质量剩1mg,则图像A正确,BCD错误。
故选A。
3. 如图所示,全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置,该装置采用的传感器类型可能是( )
A. 温度传感器 B. 压力传感器 C. 生物传感器 D. 化学传感器
【答案】B
【解析】
【详解】洗衣机在不同段式水位时压力不同,水位自动感应装置可能使用的是压力传感器。
故选B。
4. 在电磁波发射技术中,使载波随各种信号而改变的技术叫作调制。它有两种方法:一是使高频电磁波的振幅随信号的强弱而变,这种调制叫作调幅;二是使高频电磁波的频率随信号的强弱而变,这种调制叫作调频。下面四幅图中调频波是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】A.该波是信号波,故A错误;
C.该波用来携带信号的高频电磁波,即载波,故C错误;
B.波的振幅变了,而频率没有变,则该波是调幅波,故B错误;
D.波的频率变了,而振幅没有变,则该波是调频波,故D正确。
故选D。
5. 如图所示为一个正弦式交变电流的波形图。根据图像可知电流( )
A. 有效值为 B. 平均值为 C. 峰值为 D. 时的瞬时值为
【答案】A
【解析】
【详解】C.由图可知,电流的峰值为
故C错误;
A.电流的有效值为
故A正确;
B.如图所示
若交变电流的变化为图中虚线所示,则电流的平均值为
则,正弦式交变电流的平均值大于5A,小于10A,,故B错误;
D.由图可知,0.2s时的瞬时值为10A,故D错误。
故选A。
6. 如图所示,一个光子和一个静止电子相互碰撞后,电子向某一个方向运动,光子沿另一方向散射出去且波长变长,则这个散射光子跟原来的光子相比( )
A. 频率不变 B. 频率变小 C. 动量不变 D. 动量变大
【答案】B
【解析】
【详解】AB.光子的波长变长,根据
可得,光子的频率变小,故A错误,B正确;
CD.当入射光子与静止的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,则动量减小,故CD错误。
故选B。
7. 如图所示,在玻璃的蒸发皿中,较小的水银滴接近球形,较大的水银呈扁平形。那么在处于完全失重的宇宙飞船中,一大滴水银呈现的形状可能是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】处于失重状态的宇宙飞船中,重力的作用减弱,液体表面张力的作用会增强,在表面张力作用下,液体表面积减小,在相同的体积下,球的表面积最小,所以在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会呈球形。
故选D。
8. 如图所示,图像表示LC振荡电路的电流随时间变化的图像。下列说法正确的是( )
A. a时刻线圈中的磁场能最小 B. b时刻电容器中的电场能最小
C. 时间线圈中磁场能增大 D. 时间电容器中的电场能减小
【答案】C
【解析】
【详解】A.在a时刻线圈中电流最大,电容器放电结束,磁场能最大,故A错误;
B.从a到b,正向电流减小,则磁场能减小,电容器反向充电,b时刻电容器中的电场能最大,故B错误;
C.从b到c,电容器反向放电,电流变大,则磁场能增大,故C正确;
D.从c到d,电容器充电,磁场能减小,电场能增大,故D错误。
故选C。
9. 在如图所示的并联电路中,保持通过干路的电流I不变,仅增大的阻值,则( )
A. MN两端电压变大 B. 通过的电流不变
C. 所消耗的功率不变 D. 并联电路消耗的总功率减小
【答案】A
【解析】
【详解】A.增大,则电路中的总电阻增大,根据
可知,MN两端电压变大,故A正确;
B.R2上的电流
因为电压U增大,所以R2上的电流I2增大,R1上的电流
因为干路上的电流I不变,R2上的电流I2增大,所以R1上的电流I1减小,故B错误;
C.根据
因为电压U增大,所以R2的功率增大,故C错误;
D.并联电路上消耗的总功率
因为干路上的电流I不变,电压U增大,所以总功率P增大,故D错误。
故选A。
10. 如图所示,一环形硬质导体用绝缘细线悬挂,匀强磁场垂直于导体平面且水平向右。当导体中通有图示方向的电流后,环形导体的运动情况是( )
A. 向左运动 B. 向右运动 C. 静止不动 D. 以悬线为轴转动
【答案】C
【解析】
【详解】利用左手定则判断。可将环形导体等分为若干段,每小段通电导体所受的安培力均指向圆心。由对称性可知,通电环形导体所受的安培力合力为零,故该环形导体将保持静止状态。
故选C。
11. 如图所示,电阻分布均匀的电阻丝构成的闭合线框abcd水平放置在竖直向下的匀强磁场中,电阻不可忽略的导体棒MN两端搭接在ad和bc上,MN在水平外力F的作用下,从靠近ab处无摩擦地匀速运动到cd附近。MN与线框始终保持良好接触,在运动过程中,不能实现的是( )
A. MN中的电流先减小后增大 B. MN两端的电压先增大后减小
C. MN上外力的功率先减小后增大 D. MN上消耗的电功率先增大后减小
【答案】D
【解析】
【详解】A.整个线圈的阻值一定设为,左侧电阻丝与右侧电阻丝并联,可得
其中,根据数学知识可知当时取得最大值,故当MN从靠近ab处无摩擦地匀速运动到cd附近过程中先增大后减小,电路的总电阻先增大后减小,流过MN中的电流先减小后增大,故A正确,不符合题意;
B.MN两端的电压为路端电压,因为先增大后减小,故路端电压先增大后减小,故B正确,不符合题意;
C.MN上外力F始终与MN受到安培力平衡
故外力的功率为
由于电流先减小后增大,所以功率先减小后增大,故C正确,不符合题意;
D.MN上消耗的电功率为
电流先减小后增大,所以消耗的电功率先减小后增大,故D错误,符合题意。
故选D。
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13题~16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
12. 两位同学在学习了“探究气体等温变化的规律”实验后,利用压强传感器和注射器测量某球体内部体积(体积不变)。如图所示,将一个微小的无线气压传感器置于注射器中,用软管将注射器与球体连接并封闭一部分气体:实验开始后缓慢推动注射器活塞,记录活塞在不同位置时注射器的示数V和封闭气体的压强p。
(1)关于该实验下列说法正确的是__________。
A. 注射器示数V为球体内部气体体积
B. 在活塞上涂抹润滑油仅仅是为了减小摩擦
C. 缓慢推动活塞是为了保持封闭气体温度不变
(2)下表为某位同学测量的两组实验数据,由此计算出球体内部体积为__________。
序号
1
100.0
1000.0
2
120.0
700.0
(3)另一同学在规范操作、不漏气的前提下,测得多组数据后画出如乙图所示图像,则他画的是__________(选填、)图像:其直线斜率为k,纵截距的绝对值为b,则球体内部体积为__________。
(4)两位同学在对数据分析时发现:因软管内有部分气体,导致测量的球体内部体积始终偏大。他们认为“为了减小该系统误差可以采用更大容积的注射器来进行实验”。你认为该说法是否合理并说明理由_____。
【答案】(1)C (2)800
(3) ①. ②. b
(4)不合理
【解析】
【小问1详解】
A.注射器示数V为注射器内部气体体积。故A错误;
B.在活塞与注射器壁间涂适量的润滑油作用是为了保证不漏气,故B错误;
C.缓慢推动活塞是为了保持封闭气体温度不变,故C正确;
故选C。
【小问2详解】
设球的体积为,由玻意耳定律得
带入表格数据解得
【小问3详解】
[1][2]由理想气体状态方程得
可知他画的是图像,球体内部体积为b。
【小问4详解】
实际是球和软管内部气体体积之和,采用更大容积的注射器来进行实验不会改变,因此该说法不合理。
13. 如图所示,光由空气射入某种介质时的折射情况,光在真空中传播速度为c。求:
(1)介质的折射率n;
(2)光在介质中的传播速度v。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)由折射率公式可得
(2)光在介质中的传播速度
14. 一个小球用细线悬挂起来,让它在竖直平面内做小角度自由摆动,其振动图像如图所示。重力加速度,。求:小球的
(1)振动频率f;
(2)球心到悬点的距离l。
【答案】(1);(2)1m
【解析】
【详解】(1)根据题图可知小球振动的周期
则小球振动频率
(2)根据单摆周期公式
代入数据解得
15. 某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示,Ⅰ为粒子加速器;Ⅱ为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为,上下两板间电场强度为E、板长为L;Ⅲ为偏转分离器,磁感应强度为。现有质量为m,电荷量为q的正粒子(不计重力),从静止开始经Ⅰ加速后,沿直线由速度选择器进入偏转磁场,最后粒子打在MN板上的P位置。求:
(1)粒子进入偏转磁场的动能;
(2)粒子加速器两板间的电势差;
(3)粒子从进入速度选择器到打在P位置的时间t。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)在速度选择器运动过程中有
解得
粒子进入偏转磁场的动能
(2)加速电场中,由动能定理得
解得
(3)粒子在偏转磁场的周期是,则粒子从进入速度选择器到打在P位置的时间
16. 质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系着一长为l的细线,细线另一端系一质量为m的球C。现将C拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球。取O所在水平面为零势能面,重力加速度为g。求C球:
(1)运动到最低点时重力势能大小;
(2)在AB两木块分离时水平位移大小x;
(3)第一次运动到杆左侧最高点与O点的高度差h。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)根据功能关系可知
(2)对A、B、C组成系统,由人船模型可得
且
解得
(3)由题意可知,小球C摆至最低点时,A、B两木块开始分离,设此时C球速度大小为,A、B共速的大小为;对ABC系统,水平方向动量守恒得
由系统能量守恒得
解得
此后C球向左摆至最高点时,A、C共速,设此时速度大小为,由水平方向动量守恒得
设C球上升的高度为H,由AC系统能量守恒得
联立解得
第一次运动到杆左侧最高点与O点的高度差h为
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