高二物理期末模拟卷01(浙江专用)-学易金卷:2024-2025学年高中下学期期末模拟考试
2025-05-29
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8份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 浙江省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 15.15 MB |
| 发布时间 | 2025-05-29 |
| 更新时间 | 2025-05-29 |
| 作者 | 摘星理科学习加油站 |
| 品牌系列 | 学易金卷·期末模拟卷 |
| 审核时间 | 2025-05-29 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/52338181.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2024-2025学年高二物理下学期期末模拟卷01
(考试时间:90分钟,分值:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.测试范围:测试范围:必修一~选择性必修三。
4.难度系数:0.7。
一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.1960年第11届国际计量大会制定了一种国际通用的、包括一切计量领域的单位制,叫做国际单位制。以下属于国际单位制中基本单位符号的是( )
①kg ②m/s ③N ④m ⑤m/s2 ⑥s
A.①③⑥ B.①③④ C.④⑤⑥ D.①④⑥
2.2024年5月3日17时27分,嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场发射,之后准确进入地月转移轨道,发射任务取得圆满成功。在地月转移轨道飞行约113小时到达月球表面附近,地月之间距离大约38万千米,下列描述正确的是( )
A.2024年5月3日17时27分指的是时间
B.113小时指的是时刻
C.探测器在地月转移轨道飞行过程平均速度约为8km/s
D.在研究探测器飞行轨道时可以把探测器看作质点
3.如图所示为赛车场的一个“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R=90m的大圆弧和r=40m的小圆弧,直道与弯道相切。大、小圆弧圆心O、距离L=100m。赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一周时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g)( )
A.在绕过小圆弧弯道后加速 B.在大圆弧弯道上的速率为35m/s
C.在直道上的加速度大小为 D.通过小圆弧弯道的时间为5.85s
4.如图为某品牌自行车的部分结构示意图。A、B、C分别是飞轮边缘、大齿盘边缘和链条上的点,现在提起自行车后轮,转动脚踏板,使大齿盘和飞轮在链条带动下转动,下列说法错误的是( )
A.A、B、C三点线速度大小相等
B.A、B两点的角速度大小相等
C.A、B两点的向心加速度大小与飞轮、大齿盘半径成反比
D.由图中信息可知,A、B两点的角速度之比为3∶1
5.我国三相高压输电技术处于国际领先地位,通电导线周围存在磁场,假如有三根平行通电长直导线在正三角形的三个顶点A、B、C上,O点为三角形中点,三根导线电流方向如图所示,电流大小相等,则关于O点的磁场方向描述正确的是( )
A.沿BF方向斜向下 B.与BF连线垂直斜向上
C.沿CE方向向上 D.沿DA方向斜向上
6.在如图所示的电路中,A1、A2、A3为额定功率、额定电压均相同的三个灯泡,L为电阻不计、自感系数很大的线圈,则下列说法正确的是( )
A.开关S闭合的瞬间,三个灯同时亮
B.开关S闭合的瞬间,A2、A3同时亮,A1逐渐变亮
C.开关S断开的瞬间,通过A2的电流方向是b→a
D.开关S断开的瞬间,A3立即熄灭,A2闪亮一下再逐渐熄灭
7.下列图片源于教科书。关于它们情景的说法中正确的是( )
A.图甲是磁电式电流表的内部结构图,里面的线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,因为铝框中能产生感应电流,磁场对该感应电流的安培力使指针偏转
B.图乙是动圈式扬声器的结构示意图,随声音变化的电流通过线圈,在安培力作用下线圈发生振动,从而带动纸盆振动发出声音,如果我们对着纸盆说话,扬声器也能把声音变成相应的电流
C.图丙是闭合线圈竖直向下通过水平放置的条形磁铁,闭合线圈在A位置的加速度小于g,在B(该位置与磁感线平行)位置的加速度等于g,在C位置的加速度大于g
D.图丁是两根空心铝管,左管完好,右管右侧开有竖直裂缝,现让一块磁性很强的小磁铁依次从两管上端由静止释放,小磁铁在左侧铝管下落的快,在右侧铝管中下落的慢
8.如图,地球与月球可以看作双星系统,它们均绕连线上的C点转动,在该系统的转动平面内有两个拉格朗日点L2、L4,位于这两个点的卫星能在地球引力和月球引力的共同作用下绕C点做匀速圆周运动,并保持与地球月球相对位置不变,L2点在地月连线的延长线上,L4点与地球球心、月球球心的连线构成一个等边三角形。我国已发射的“鹊桥”中继卫星位于L2点附近,它为“嫦娥四号”成功登陆月球背面提供了稳定的通信支持。假设L4点有一颗监测卫星,“鹊桥”中继卫星视为在L2点。已知地球的质量为月球的81倍,则( )
A.地球球心和月球球心到C点的距离之比为81:1
B.地球和月球对监测卫星的引力之比为9:1
C.监测卫星绕C点运行的加速度比月球的大
D.监测卫星绕C点运行的周期比“鹊桥”中继卫星的大
9.电子枪需要电子束聚焦,让阴极发射的发散的电子束通过适当的非匀强电场,可以使发散的电子束聚集。如图所示,带箭头的实线表示电场线,虚线表示从阴极发射的电子到达荧光屏的运动轨迹,在电子运动过程中下列说法正确的是( )
A.电场力先做正功后做负功 B.电子的电势能先增加后减小
C.电子的动能增加 D.无法确定电场力做功情况
10.空间中存在平行于纸面的匀强电场,在纸面内取点为坐标原点建立轴,如图甲所示。现有一个质量为、电量为的试探电荷,在时刻以一定初速度从轴上的点开始沿顺时针做匀速圆周运动,圆心为、半径为。已知图中圆为试探电荷运动轨迹,为圆轨迹的一条直径;除电场力外微粒还受到一个变力,不计其它力的作用;测得试探电荷所处位置的电势随时间的变化图像如图乙所示,其中。下列说法正确的是( )
A.电场强度的方向与轴正方向成
B.从点到点做功为
C.微粒在时所受变力可能达最小值
D.圆周运动的过程中变力的最大值为
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.根据玻尔的氢原子模型,电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动,原子中的电子在库仑力作用下,绕核做圆周运动。氢原子处于基态时电子的轨道半径为,电势能为(取无穷远处电势能为零)。第n能级的轨道半径为,已知,氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和,氢原子基态能量为-13.6eV。下列说法正确的是( )
A.氢原子处于基态时,电子绕原子核运动的动能为13.6eV
B.氢原子处于基态时,电子绕原子核运动的电势能为-13.6eV
C.氢原子处于第n能级的能量为基态能量的
D.巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做。式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式。氢原子光谱巴尔末系最小波长与最大波长之比为5∶9
12.1923年,美国物理学家康普顿在研究X射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的现象,即散射光中除了有原波长的X光外,还产生了波长的光,其波长的增量随散射角的不同而变化,这种现象称为康普顿效应(ComptonEffect)。康普顿效应看作光子与电子相撞时就像两个小球发生弹性碰撞,电子被撞飞的同时也获取了一部分光子的能量,所以散射后光子能量会变小,波长会变长。已知入射光子波长为,光速为c,普朗克常量为h,电子质量为m,忽略电子的初始动能和相对论效应,假设光子与电子发生碰撞后散射角度为180°(即被弹回),下列说法正确的是( )
A.入射光子的能量为 B.入射光子的动量为
C.入射光子质量为 D.碰后电子的速度为
13.如图甲所示,和是处于同一介质中的两个波源,M点是处于波源和之间介质中的一个点,到的距离,到的距离。时刻,波源恰好开始振动,图乙是M点的振动图像,其中实线为波源传播的波经过M点时,引起M点的振动图像,虚线为波源传播的波经过M点时,引起M点的振动图像。则下列说法中正确的是( )
A.波源在时刻开始振动
B.在4s~5.25s内,M点运动的路程为10cm
C.M点始终静止于平衡位置处
D.波源和(含、)之间共有6个振动减弱点
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.实验题(每空2分,共14分)Ⅰ.如图所示,用图示装置做验证动量守恒定律的实验,调整好装置后,先将a球从斜槽轨道上某标记点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端附近静止,让a球仍从原标记点处由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次。
(1)本实验必须测量的物理量有______
A.斜槽轨道末端到水平地面的高度H
B.小球a、b的质量ma、mb
C.小球a、b的半径ra、rb
D.小球a、b离开斜槽轨道末端后平抛飞行的时间t
E.记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC
F.a球的标记释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h
(2)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是 (用ma、mb、OA、OB、OC表示);若碰撞是弹性碰撞,验证式是 (用OA、OB、OC表示)
Ⅱ.看到交警用酒精检测仪检查酒驾的情景,某同学欲自己制作一个酒精检测仪,所用器材如下:半导体酒精浓度传感器Rx(其电阻与酒精气体浓度的关系图线如图1所示)
干电池E(电动势为1.5V,内阻未知);
电流计G(满偏电流Ig=5.0mA,内阻Rg=54Ω);
电阻箱R1(最大阻值999.9Ω);
滑动变阻器R2(最大阻值50Ω);
电键和导线若干。
实验电路原理图如图2所示:
(1)该同学将电流计的量程扩大为50mA,则应将电阻箱R1的阻值调为 Ω。
(2)该探测仪在实际使用的过程中发现,酒精气体浓度的测量值总是较实际值偏小,究其原因可能是所用电源的电动势较1.5V要 (填“偏大”或“偏小”)。
Ⅲ.用如图所示装置探究小车加速度与力、质量关系的实验。
(1)实验中下列说法正确的是_____。
A.挂上槽码,长木板要略为倾斜,小车能作匀速运动补偿阻力
B.槽码质量应远小于小车质量,把槽码的总重力当作小车受到拉力
C.该实验的科学思想方法为控制变量法
D.小车靠近打点计时器,放开小车再打开电源开始打点
(2)保持小车质量不变,在探究小车的加速度与力的关系实验,得到加速度a与力F关系图线,下列说法正确的是_____。
A.图线没有通过坐标原点,因为长木板倾斜度过大
B.图线没有通过坐标原点,因为小车质量没有远大于槽码总质量
C.图线的斜率表示小车质量的大小
D.图线的斜率表示小车质量的倒数大小
15.如图所示,一绝热密闭汽缸横截面积为S,汽缸竖直放置,汽缸内有一质量不计的光滑绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,气柱长为L,气体热力学温度,在活塞上面放置一个质量为m的物体,活塞下降高度h后静止。在汽缸内部有一电阻丝,电阻丝两端接通电源对缸内气体加热,活塞缓慢上升高度h回到初始位置。大气压强恒为,重力加速度g,电阻丝产生的热量为Q。求:
(1)活塞下降高度h后缸内气体的热力学温度;
(2)缸内气体加热,活塞缓慢上升的高度h回到初始位置时,缸内气体的热力学温度;
(3)气体加热过程内能增加量。
16.如图所示,长为L的轻质细绳一端固定,另一端悬挂一质量为m的小球,将细线拉至水平并刚好伸直,小球由静止开始下摆,并在最低点与质量也为m的滑块发生弹性碰撞。滑块右侧有一段长为0.2L的粗糙地面AB,与滑块的动摩擦因数为0.5,B点右侧放置一质量为2m的圆弧(未固定),已知重力加速度为g,除粗糙地面AB外其余部分摩擦均不计。
(1)滑块第一次到达B点时的速度大小;
(2)若滑块第一次冲上圆弧时恰能到达其顶端,求圆弧半径;
(3)求出滑块最终停下的位置。
17.如图,平行金属导轨MM′、NN′和平行金属导轨PQR、P′Q′R′固定在水平台面上,平行金属导轨间距均为L=1m,MN与PP′高度差为h1=0.6m。导轨MM′、NN′左端接有R=3.0Ω的电阻,导轨平直部分存在宽度为d、磁感应强度B1=2T方向竖直向上的匀强磁场;导轨PQR与P′Q′R′,其中PQ与P′是圆心角为60°、半径为r=0.9m的圆弧形导轨,QR与Q′R′是足够长的水平长直导轨。QQ′右侧存在磁感应强度B2=4T方向竖直向上的匀强磁场,导体棒a质量m1=0.2kg,接在电路中的电阻R1=2.0Ω;导体棒b质量m2=0.3kg,接在电路中的电阻R2=6.0Ω。导体棒a从距离导轨MM′、NN′平直部分h=1.25m处静止释放,恰能无碰撞地从PP′滑入右侧平行导轨,且始终没有与棒b相碰。重力加速度g=10m/s2,不计导轨电阻、一切摩擦及空气阻力。求∶
(1)导体棒a刚进入磁场B1时的速度大小以及此时电阻R的电流大小;
(2)导体棒b的最大加速度大小;
(3)d的大小;
(4)导体棒a在整个运动过程中产生的总焦耳热。
18.霍尔推进器主要包括以下步骤:霍尔效应使电子被约束在一个磁场中,并通过电场被加速,电子撞击推进剂(氙气、氩气等)分子,导致电子被剥离,形成离子。形成的离子在电场的作用下沿着轴向加速,加速后的离子向外喷出,反冲产生推力。在某局部区域可简化为如图所示的模型。XOY平面内存在方向向右的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,质量为m、电荷量为e的电子从坐标O点沿Y轴正方向入射,不计重力及电子间相互作用。
(1)若离子质量为M,加速后以v速度沿轴向方向喷出,单位时间喷出离子数为n,求推进器产生的推力F;
(2)在某局部区域内,当电子入射速度为时,电子沿Y轴做直线运动,求的大小;
(3)在某局部区域内,若电子入射速度为,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,求运动到离Y轴的最远距离x和回到Y轴坐标y。
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2024-2025 学年高二物理下学期期末模拟卷 01
答题卡
Ⅱ、非选择题
14、Ⅰ、(1) (2)
Ⅱ、(1) (2)
Ⅲ、(1) (2)
15、
Ⅰ、选择题
1.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
2.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
3.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
4.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
5.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
6.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
7.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
8.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
9.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
10.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
11.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
12.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
13.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
姓 名:__________________________
准考证号:
贴条形码区
考生禁填: 缺考标记
违纪标记
以上标志由监考人员用 2B 铅笔填涂
选择题填涂样例:
正确填涂
错误填涂 [×] [√] [/]
1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准
条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
2.选择题必须用 2B 铅笔填涂;非选择题必须用 0.5 mm 黑色签字笔
答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案
无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
注意事项
1 16、
17、
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
18、
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
2024-2025学年高二物理下学期期末模拟卷01
(考试时间:90分钟,分值:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.测试范围:测试范围:必修一~选择性必修三。
4.难度系数:0.7。
一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.1960年第11届国际计量大会制定了一种国际通用的、包括一切计量领域的单位制,叫做国际单位制。以下属于国际单位制中基本单位符号的是( )
①kg ②m/s ③N ④m ⑤m/s2 ⑥s
A.①③⑥ B.①③④ C.④⑤⑥ D.①④⑥
【答案】D
【详解】在国际单位制中力学基本单位有三个:千克、米、秒,对应的符号分别为kg、m、s,m/s、N、m/s2属于导出单位,故①④⑥正确,②③⑤错误。
故选D。
2.2024年5月3日17时27分,嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场发射,之后准确进入地月转移轨道,发射任务取得圆满成功。在地月转移轨道飞行约113小时到达月球表面附近,地月之间距离大约38万千米,下列描述正确的是( )
A.2024年5月3日17时27分指的是时间
B.113小时指的是时刻
C.探测器在地月转移轨道飞行过程平均速度约为8km/s
D.在研究探测器飞行轨道时可以把探测器看作质点
【答案】D
【详解】A.2024年5月3日17时27分指的是时刻,A错误;
B.113小时指的是时间,B错误;
C.由速度定义式得:探测器在地月转移轨道飞行过程中的平均速度为
C错误;
D.探测器本身的大小与其轨道相比,其自身的形状可以忽略不计,所以在研究探测器飞行轨道时可以把探测器看作质点,D正确。
故选D。
3.如图所示为赛车场的一个“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R=90m的大圆弧和r=40m的小圆弧,直道与弯道相切。大、小圆弧圆心O、距离L=100m。赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一周时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g)( )
A.在绕过小圆弧弯道后加速 B.在大圆弧弯道上的速率为35m/s
C.在直道上的加速度大小为 D.通过小圆弧弯道的时间为5.85s
【答案】A
【详解】B.设经过大圆弧的速度为v,经过大圆弧时由最大静摩擦力提供向心力,由
可得
解得
故B错误;
C.设经过小圆弧的速度为,经过小圆弧时由最大静摩擦力提供向心力,由
可得
解得
由几何关系可得直道的长度为
再由,代入数据解得
故C错误;
A.在弯道上做匀速圆周运动,赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短,则在弯道上都由最大静摩擦力提供向心力,速度最大,由BC分析可知,在绕过小圆弧弯道后加速,故A正确;
D.设R与的夹角为α,由几何关系可得
解得
小圆弧的圆心角为120°,经过小圆弧弯道的时间为
故D错误。
故选A。
4.如图为某品牌自行车的部分结构示意图。A、B、C分别是飞轮边缘、大齿盘边缘和链条上的点,现在提起自行车后轮,转动脚踏板,使大齿盘和飞轮在链条带动下转动,下列说法错误的是( )
A.A、B、C三点线速度大小相等
B.A、B两点的角速度大小相等
C.A、B两点的向心加速度大小与飞轮、大齿盘半径成反比
D.由图中信息可知,A、B两点的角速度之比为3∶1
【答案】B
【详解】A.A、B、C三点通过同一链条传动,线速度大小相等,A正确不符合题意;
BD.由ω=可知,A、B两点的角速度大小不相等,且
B错误符合题意,D正确不符合题意;
C.由a=可知,A、B两点的向心加速度与飞轮、大齿盘半径成反比,C正确不符合题意。
故选B。
5.我国三相高压输电技术处于国际领先地位,通电导线周围存在磁场,假如有三根平行通电长直导线在正三角形的三个顶点A、B、C上,O点为三角形中点,三根导线电流方向如图所示,电流大小相等,则关于O点的磁场方向描述正确的是( )
A.沿BF方向斜向下 B.与BF连线垂直斜向上
C.沿CE方向向上 D.沿DA方向斜向上
【答案】B
【详解】根据右手螺旋定则,画出电流产生的磁场,如图
根据矢量的合成可知,O点的磁场方向与BF连线垂直斜向上。
故选B。
6.在如图所示的电路中,A1、A2、A3为额定功率、额定电压均相同的三个灯泡,L为电阻不计、自感系数很大的线圈,则下列说法正确的是( )
A.开关S闭合的瞬间,三个灯同时亮
B.开关S闭合的瞬间,A2、A3同时亮,A1逐渐变亮
C.开关S断开的瞬间,通过A2的电流方向是b→a
D.开关S断开的瞬间,A3立即熄灭,A2闪亮一下再逐渐熄灭
【答案】B
【详解】AB.开关S闭合的瞬间,由于A1与L串联在支路中,L会产生自感电动势阻碍其电流增大,所以A1逐渐变亮,而L不会影响A2和A3中的电流增大,所以A2、A3同时亮,故A错误,B正确;
CD.开关S断开的瞬间,L会产生自感电动势阻碍其电流减小,自感电动势的方向与S断开前通过L的电流方向相同,由于此时A1、A2和L串联在同一回路中,所以通过A2的电流方向是a→b,而A3不在该回路中,所以A3立即熄灭,由题意可知断开S前通过A1和A2的电流相同,所以在断开S的瞬间,通过A2的电流并不会突然增大,所以A2不会闪亮,A1和A2均逐渐熄灭,故CD错误。
故选B。
7.下列图片源于教科书。关于它们情景的说法中正确的是( )
A.图甲是磁电式电流表的内部结构图,里面的线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,因为铝框中能产生感应电流,磁场对该感应电流的安培力使指针偏转
B.图乙是动圈式扬声器的结构示意图,随声音变化的电流通过线圈,在安培力作用下线圈发生振动,从而带动纸盆振动发出声音,如果我们对着纸盆说话,扬声器也能把声音变成相应的电流
C.图丙是闭合线圈竖直向下通过水平放置的条形磁铁,闭合线圈在A位置的加速度小于g,在B(该位置与磁感线平行)位置的加速度等于g,在C位置的加速度大于g
D.图丁是两根空心铝管,左管完好,右管右侧开有竖直裂缝,现让一块磁性很强的小磁铁依次从两管上端由静止释放,小磁铁在左侧铝管下落的快,在右侧铝管中下落的慢
【答案】B
【详解】A.通电线圈在磁场中受力转动,线圈的转动可以带动指针的偏转,线圈绕在铝框上,铝框也一起转动,铝框中产生涡电流,起到电磁阻尼的作用,让线圈快速稳定下来,故A错误;
B.动圈式扬声器也可以当话筒使用,声音使纸盆振动,带动线圈切割磁感线,从而产生感应电流,故B正确;
C.闭合线圈从A到B过程和从B到C过程,磁通量均有发生变化,产生感应电流,据楞次定律的推论可知,线框受到的安培阻力的作用使线框在A、C位置的加速度均小于g;经过B位置时,由于线框恰好与磁感线平行,磁通量为零且不变,根据法拉第电磁感应定律可知此时闭合回路没有感应电动势,故此时线框内没有感应电流,没有受到安培力作用,故线框只受自身重力,故加速度等于g,故C错误;
D.左管没有裂缝,存在涡流,从而阻碍小磁铁的下落,而右管有裂缝,涡流仍旧存在,只不过没有完好时那么大,所以在右侧铝管中比左侧铝管中下落的快,故D错误。
故选B。
8.如图,地球与月球可以看作双星系统,它们均绕连线上的C点转动,在该系统的转动平面内有两个拉格朗日点L2、L4,位于这两个点的卫星能在地球引力和月球引力的共同作用下绕C点做匀速圆周运动,并保持与地球月球相对位置不变,L2点在地月连线的延长线上,L4点与地球球心、月球球心的连线构成一个等边三角形。我国已发射的“鹊桥”中继卫星位于L2点附近,它为“嫦娥四号”成功登陆月球背面提供了稳定的通信支持。假设L4点有一颗监测卫星,“鹊桥”中继卫星视为在L2点。已知地球的质量为月球的81倍,则( )
A.地球球心和月球球心到C点的距离之比为81:1
B.地球和月球对监测卫星的引力之比为9:1
C.监测卫星绕C点运行的加速度比月球的大
D.监测卫星绕C点运行的周期比“鹊桥”中继卫星的大
【答案】C
【详解】A.设地球球心到C点的距离为r1,月球球心到C点的距离为r2,对地球有
对月球有
联立解得
则地球球心和月球球心到C点的距离之比为1:81,A错误;
B.设监测卫星的质量为m,由公式
可知,地球和月球对监测卫星的引力之比为等于地球的质量与月球的质量之比即为81:1,B错误;
C.对月球有
对监测卫星,地球对监测卫星的引力,月球对监测卫星的引力,由于两引力的夹角小于90o,所以两引力的合力
设监测卫星绕C点运行的加速度为a1,由
F合 = ma1
得
设月球绕C点运行的加速度为a2,有
得
监测卫星绕C点运行的加速度比月球的大,C正确;
D.在不同的拉格朗日点航天器随地月系统运动的周期均相同,所以监测卫星绕C点运行的周期与“鹊桥”中继卫星相同,D错误。
故选C。
9.电子枪需要电子束聚焦,让阴极发射的发散的电子束通过适当的非匀强电场,可以使发散的电子束聚集。如图所示,带箭头的实线表示电场线,虚线表示从阴极发射的电子到达荧光屏的运动轨迹,在电子运动过程中下列说法正确的是( )
A.电场力先做正功后做负功 B.电子的电势能先增加后减小
C.电子的动能增加 D.无法确定电场力做功情况
【答案】C
【详解】电子受电场力向右,则电场力做正功,电势能减小,动能增加。
故选C。
10.空间中存在平行于纸面的匀强电场,在纸面内取点为坐标原点建立轴,如图甲所示。现有一个质量为、电量为的试探电荷,在时刻以一定初速度从轴上的点开始沿顺时针做匀速圆周运动,圆心为、半径为。已知图中圆为试探电荷运动轨迹,为圆轨迹的一条直径;除电场力外微粒还受到一个变力,不计其它力的作用;测得试探电荷所处位置的电势随时间的变化图像如图乙所示,其中。下列说法正确的是( )
A.电场强度的方向与轴正方向成
B.从点到点做功为
C.微粒在时所受变力可能达最小值
D.圆周运动的过程中变力的最大值为
【答案】D
【详解】A.由乙图可知,带电微粒在转动过程中,电势最高值为,电势最低值,最高点、最低点分别位于轨迹直径的两端,将直径取四等分点,找到与a点电势相同的点A,如图aA垂直于电场线
设电场强度的方向与x轴正方向为,由几何关系
解得
故A错误;
B.由上述分析可知
从a点到b点由动能定理
又
解得
故B错误;
C.圆周运动的过程中电势为时,变力F达到最小值,故微粒在时所受变力不可能达最小值,故C错误;
D.由乙图可知,微粒做圆周运动的周期为
速度为
电场强度为
圆周运动的过程中电势为时变力F达到最大值,有
解得
故D正确。
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.根据玻尔的氢原子模型,电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动,原子中的电子在库仑力作用下,绕核做圆周运动。氢原子处于基态时电子的轨道半径为,电势能为(取无穷远处电势能为零)。第n能级的轨道半径为,已知,氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和,氢原子基态能量为-13.6eV。下列说法正确的是( )
A.氢原子处于基态时,电子绕原子核运动的动能为13.6eV
B.氢原子处于基态时,电子绕原子核运动的电势能为-13.6eV
C.氢原子处于第n能级的能量为基态能量的
D.巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做。式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式。氢原子光谱巴尔末系最小波长与最大波长之比为5∶9
【答案】ACD
【详解】AB.氢原子处于基态时,根据库仑力提供向心力,则
则电子绕原子核运动的动能为
电子与原子核系统的电势能为
氢原子基态能量为
可得
,
故A正确,B错误;
C.氢原子处于第n能级时,根据库仑力提供向心力,则
则电子绕原子核运动的动能为
电子与原子核系统的电势能为
氢原子处于第n能级能量为
故C正确;
D.根据
可知当时,波长最大,当时,波长最小,则有
则氢原子光谱巴尔末系最小波长与最大波长之比为
故D正确。
故选ACD。
12.1923年,美国物理学家康普顿在研究X射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的现象,即散射光中除了有原波长的X光外,还产生了波长的光,其波长的增量随散射角的不同而变化,这种现象称为康普顿效应(ComptonEffect)。康普顿效应看作光子与电子相撞时就像两个小球发生弹性碰撞,电子被撞飞的同时也获取了一部分光子的能量,所以散射后光子能量会变小,波长会变长。已知入射光子波长为,光速为c,普朗克常量为h,电子质量为m,忽略电子的初始动能和相对论效应,假设光子与电子发生碰撞后散射角度为180°(即被弹回),下列说法正确的是( )
A.入射光子的能量为 B.入射光子的动量为
C.入射光子质量为 D.碰后电子的速度为
【答案】ABD
【详解】A.入射光子的能量为
故A正确;
B.根据德布罗意波长公式可知
故B正确;
C.根据动量的计算公式有
解得
故C错误;
D.碰撞过程动量守恒,设碰撞后光子波长为,电子速度为v,则根据动量守恒定律有
根据能量守恒有
联立解得
故D正确;
故选ABD。
13.如图甲所示,和是处于同一介质中的两个波源,M点是处于波源和之间介质中的一个点,到的距离,到的距离。时刻,波源恰好开始振动,图乙是M点的振动图像,其中实线为波源传播的波经过M点时,引起M点的振动图像,虚线为波源传播的波经过M点时,引起M点的振动图像。则下列说法中正确的是( )
A.波源在时刻开始振动
B.在4s~5.25s内,M点运动的路程为10cm
C.M点始终静止于平衡位置处
D.波源和(含、)之间共有6个振动减弱点
【答案】AD
【详解】A.根据图像可知,波源的波传播到M点经历的时间
则波速
则波源的波传播到M点经历的时间
根据图像可知,的波在2s时刻到达M点,则表明波源在时刻开始振动,A正确;
B.根据图像可知,周期为2s,在4s~5.25s内,由于
对于一个完整正弦波的振动函数为
当时间为时,解得y值为,在4s~5.25s内,两波均传播到了M点,根据图像可知,该点振动减弱,则在4s~5.25s内,M点运动的路程为
B错误;
C.根据图像可知,当两波均传播到M点时,该点振动减弱,由于两波源振幅不相等,则M点仍然在振动,振幅为
5cm-3cm=2cm
可知,M点并没有始终静止于平衡位置处,C错误;
D.根据上述波长为
根据上述可知M点为振动减弱点,由于
可知其到两波源的距离差为半波长的奇数倍,可知,设波源和(含、)之间振动减弱点距离波源的间距为x若为减弱点,则有
(n=0,±1,±2…)
其中
解得
即n可以取-3,-2,-1,0,1,2,可知波源和(含、)之间共有6个振动减弱点,D正确。
故选AD。
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.实验题(每空2分,共14分)Ⅰ.如图所示,用图示装置做验证动量守恒定律的实验,调整好装置后,先将a球从斜槽轨道上某标记点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端附近静止,让a球仍从原标记点处由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次。
(1)本实验必须测量的物理量有______
A.斜槽轨道末端到水平地面的高度H
B.小球a、b的质量ma、mb
C.小球a、b的半径ra、rb
D.小球a、b离开斜槽轨道末端后平抛飞行的时间t
E.记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC
F.a球的标记释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h
(2)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是 (用ma、mb、OA、OB、OC表示);若碰撞是弹性碰撞,验证式是 (用OA、OB、OC表示)
【答案】(1)BE
(2) ma﹒OB=ma﹒OA+mb﹒OC OA+OB=OC
【详解】(1)由题意可知,要验证动量守恒,就需要知道碰撞前后的动量,所以需要测量两个小球的质量,及碰撞前后小球的速度,碰撞前后小球都做平抛运动,根据,因运动时间相同,所以速度可以用水平位移代替,所以需要测量的物理量为:小球、的质量、,记录纸上点到、、各点的距离、、。
故选BE。
(2)[1]根据动量守恒定律
由于运动时间相同,故可以用水平位移代替速度,即
[2]若碰撞是弹性碰撞,有
整理可得
①
②
两式相除可得
OA+OB=OC
Ⅱ.看到交警用酒精检测仪检查酒驾的情景,某同学欲自己制作一个酒精检测仪,所用器材如下:半导体酒精浓度传感器Rx(其电阻与酒精气体浓度的关系图线如图1所示)
干电池E(电动势为1.5V,内阻未知);
电流计G(满偏电流Ig=5.0mA,内阻Rg=54Ω);
电阻箱R1(最大阻值999.9Ω);
滑动变阻器R2(最大阻值50Ω);
电键和导线若干。
实验电路原理图如图2所示:
(1)该同学将电流计的量程扩大为50mA,则应将电阻箱R1的阻值调为 Ω。
(2)该探测仪在实际使用的过程中发现,酒精气体浓度的测量值总是较实际值偏小,究其原因可能是所用电源的电动势较1.5V要 (填“偏大”或“偏小”)。
【答案】 (1) 6.0 (2) 偏小
【详解】(1)将电流计的量程扩大为50mA,由欧姆定律可得
则应将电阻箱R1的阻值调为6.0Ω,可得扩大量程后的电流表的内阻为
(2)由以上解析可得电路中的电流为
当电源的电动势较1.5V要偏小时,在同一酒精浓度下,电路中的总电流将偏小,则流经电流计G的电流将偏小,则对应的Rx值偏大,则酒精气体浓度的测量值较实际值偏小。
Ⅲ.用如图所示装置探究小车加速度与力、质量关系的实验。
(1)实验中下列说法正确的是_____。
A.挂上槽码,长木板要略为倾斜,小车能作匀速运动补偿阻力
B.槽码质量应远小于小车质量,把槽码的总重力当作小车受到拉力
C.该实验的科学思想方法为控制变量法
D.小车靠近打点计时器,放开小车再打开电源开始打点
(2)保持小车质量不变,在探究小车的加速度与力的关系实验,得到加速度a与力F关系图线,下列说法正确的是_____。
A.图线没有通过坐标原点,因为长木板倾斜度过大
B.图线没有通过坐标原点,因为小车质量没有远大于槽码总质量
C.图线的斜率表示小车质量的大小
D.图线的斜率表示小车质量的倒数大小
【答案】(1)BC (2)D
【详解】(1)A.平衡摩擦力时,不需要挂上槽码。小车的重力下滑分力与摩擦力平衡即可。故A错误;
B.根据
,
联立,解得
可知槽码质量远小于小车质量时,才可以把槽码的总重力当作小车受到拉力。故B正确;
C.探究小车的加速度与力和质量的关系实验的科学思想方法为控制变量法。故C正确;
D.小车靠近打点计时器,打开电源打点稳定后再放开小车。故D错误。
故选BC。
(2)由图可知,当F增大到某一值时,小车才有加速度,说明实验过程中未平衡摩擦力或者平衡摩擦力不够,由牛顿第二定律可知
解得
结合图像可知图线的斜率表示小车质量的倒数大小。
故选D。
15.如图所示,一绝热密闭汽缸横截面积为S,汽缸竖直放置,汽缸内有一质量不计的光滑绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,气柱长为L,气体热力学温度,在活塞上面放置一个质量为m的物体,活塞下降高度h后静止。在汽缸内部有一电阻丝,电阻丝两端接通电源对缸内气体加热,活塞缓慢上升高度h回到初始位置。大气压强恒为,重力加速度g,电阻丝产生的热量为Q。求:
(1)活塞下降高度h后缸内气体的热力学温度;
(2)缸内气体加热,活塞缓慢上升的高度h回到初始位置时,缸内气体的热力学温度;
(3)气体加热过程内能增加量。
【答案】(1);(2);(3)
【详解】(1)活塞下降高度过程
解得
(2)由理想气体方程
解得
(3)对外做功
由热力学第一定律得
16.如图所示,长为L的轻质细绳一端固定,另一端悬挂一质量为m的小球,将细线拉至水平并刚好伸直,小球由静止开始下摆,并在最低点与质量也为m的滑块发生弹性碰撞。滑块右侧有一段长为0.2L的粗糙地面AB,与滑块的动摩擦因数为0.5,B点右侧放置一质量为2m的圆弧(未固定),已知重力加速度为g,除粗糙地面AB外其余部分摩擦均不计。
(1)滑块第一次到达B点时的速度大小;
(2)若滑块第一次冲上圆弧时恰能到达其顶端,求圆弧半径;
(3)求出滑块最终停下的位置。
【答案】(1);(2);(3)滑块停止在A点
【详解】(1)设小球与滑块碰前的速度为v0,根据机械能守恒定律得
解得
小球与滑块碰后的速度分别为v1、v2,根据动量守恒定律得
根据机械能守恒定律得
解得
从A点到B点,根据动能定理得
解得
(2)根据动量守恒定律得
根据机械能守恒定律得
解得
(3)设滑块刚离开圆弧时的速度为v1',圆弧的速度为v2',根据动量守恒定律得
根据机械能守恒定律得
解得
滑块离开圆弧后向左运动,在粗糙面上位移为x时停止运动,根据动能定理得
解得
滑块停止在A点。
17.如图,平行金属导轨MM′、NN′和平行金属导轨PQR、P′Q′R′固定在水平台面上,平行金属导轨间距均为L=1m,MN与PP′高度差为h1=0.6m。导轨MM′、NN′左端接有R=3.0Ω的电阻,导轨平直部分存在宽度为d、磁感应强度B1=2T方向竖直向上的匀强磁场;导轨PQR与P′Q′R′,其中PQ与P′是圆心角为60°、半径为r=0.9m的圆弧形导轨,QR与Q′R′是足够长的水平长直导轨。QQ′右侧存在磁感应强度B2=4T方向竖直向上的匀强磁场,导体棒a质量m1=0.2kg,接在电路中的电阻R1=2.0Ω;导体棒b质量m2=0.3kg,接在电路中的电阻R2=6.0Ω。导体棒a从距离导轨MM′、NN′平直部分h=1.25m处静止释放,恰能无碰撞地从PP′滑入右侧平行导轨,且始终没有与棒b相碰。重力加速度g=10m/s2,不计导轨电阻、一切摩擦及空气阻力。求∶
(1)导体棒a刚进入磁场B1时的速度大小以及此时电阻R的电流大小;
(2)导体棒b的最大加速度大小;
(3)d的大小;
(4)导体棒a在整个运动过程中产生的总焦耳热。
【答案】(1)5m/s,,方向为由N到M;(2);(3);(4)
【详解】(1)根据动能定理可知
解得导体棒a刚进入磁场B1时的速度大小为
由题可知
解得
由右手定则可判断,此时电阻R的电流的方向为由N到M。
(2)由题可知,导体棒a到达PP'时速度方向与水平方向的夹角为60°,则
解得
导体棒a刚进入磁场B2时,导体棒b的加速度最大,则
解得
(3)导体棒a从到PP'的过程中
解得
由题可知在导轨MM'、NN'平直部分从左到右
即
解得
(4)导体棒a在磁场中运动时消耗的焦耳热为
在磁场中则有
导体棒a、b在平行金属导轨PQR、P'Q'R'中产生的总焦耳热与系统减少的动能相等,即
解得
18.霍尔推进器主要包括以下步骤:霍尔效应使电子被约束在一个磁场中,并通过电场被加速,电子撞击推进剂(氙气、氩气等)分子,导致电子被剥离,形成离子。形成的离子在电场的作用下沿着轴向加速,加速后的离子向外喷出,反冲产生推力。在某局部区域可简化为如图所示的模型。XOY平面内存在方向向右的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,质量为m、电荷量为e的电子从坐标O点沿Y轴正方向入射,不计重力及电子间相互作用。
(1)若离子质量为M,加速后以v速度沿轴向方向喷出,单位时间喷出离子数为n,求推进器产生的推力F;
(2)在某局部区域内,当电子入射速度为时,电子沿Y轴做直线运动,求的大小;
(3)在某局部区域内,若电子入射速度为,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,求运动到离Y轴的最远距离x和回到Y轴坐标y。
【答案】(1);(2);(3),
【详解】(1)根据动量定理得
解得
(2)由题知,入射速度为时,电子沿轴做直线运动则有
解得
(3)由于电子入射速度为,初速度可分解为向正方向和负方向两个合成,把洛伦兹力分解为两个分力,其中
解得
则电子可以看作向正方向匀速直线运动在轴左侧以匀速圆周运动,根据运动的合成:
到达离轴最远时速度
求方法一:
根据动能定理有
解得
求方法二:
由牛顿第二定律得
解得圆周运动半径为
又
解得
求方法三:
方向动量定理
解得
求方法一:
到达轴时间为周期的倍,由公式
解得周期
轴坐标
解得
求方法二:
根据方向动量定理
解得
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$$
11
2024-2025学年高二物理下学期期末模拟卷01
答题卡
贴条形码区
考生禁填: 缺考标记
违纪标记
以上标志由监考人员用2B铅笔填涂
选择题填涂样例:
正确填涂
错误填涂 [×] [√] [/]
1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
2.选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题必须用0.5 mm黑色签字笔答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
注意事项
姓 名:__________________________
准考证号:
Ⅰ、选择题
1.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
2.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
3.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
4.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
5.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
6.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
7.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
8.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
9.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
10.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
11.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
12.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
13.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
Ⅱ、非选择题
14、Ⅰ、(1) (2)
Ⅱ、(1) (2)
Ⅲ、(1) (2)
15、
1 16、
17、
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
18、
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
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………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
此卷只装订不密封
………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
… 学校:______________姓名:_____________班级:_______________考号:______________________
2024-2025学年高二物理下学期期末模拟卷01
(考试时间:90分钟,分值:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.测试范围:测试范围:必修一~选择性必修三。
4.难度系数:0.7。
一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.1960年第11届国际计量大会制定了一种国际通用的、包括一切计量领域的单位制,叫做国际单位制。以下属于国际单位制中基本单位符号的是( )
①kg ②m/s ③N ④m ⑤m/s2 ⑥s
A.①③⑥ B.①③④ C.④⑤⑥ D.①④⑥
2.2024年5月3日17时27分,嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场发射,之后准确进入地月转移轨道,发射任务取得圆满成功。在地月转移轨道飞行约113小时到达月球表面附近,地月之间距离大约38万千米,下列描述正确的是( )
A.2024年5月3日17时27分指的是时间
B.113小时指的是时刻
C.探测器在地月转移轨道飞行过程平均速度约为8km/s
D.在研究探测器飞行轨道时可以把探测器看作质点
3.如图所示为赛车场的一个“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R=90m的大圆弧和r=40m的小圆弧,直道与弯道相切。大、小圆弧圆心O、距离L=100m。赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一周时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g)( )
A.在绕过小圆弧弯道后加速 B.在大圆弧弯道上的速率为35m/s
C.在直道上的加速度大小为 D.通过小圆弧弯道的时间为5.85s
4.如图为某品牌自行车的部分结构示意图。A、B、C分别是飞轮边缘、大齿盘边缘和链条上的点,现在提起自行车后轮,转动脚踏板,使大齿盘和飞轮在链条带动下转动,下列说法错误的是( )
A.A、B、C三点线速度大小相等
B.A、B两点的角速度大小相等
C.A、B两点的向心加速度大小与飞轮、大齿盘半径成反比
D.由图中信息可知,A、B两点的角速度之比为3∶1
5.我国三相高压输电技术处于国际领先地位,通电导线周围存在磁场,假如有三根平行通电长直导线在正三角形的三个顶点A、B、C上,O点为三角形中点,三根导线电流方向如图所示,电流大小相等,则关于O点的磁场方向描述正确的是( )
A.沿BF方向斜向下 B.与BF连线垂直斜向上
C.沿CE方向向上 D.沿DA方向斜向上
6.在如图所示的电路中,A1、A2、A3为额定功率、额定电压均相同的三个灯泡,L为电阻不计、自感系数很大的线圈,则下列说法正确的是( )
A.开关S闭合的瞬间,三个灯同时亮
B.开关S闭合的瞬间,A2、A3同时亮,A1逐渐变亮
C.开关S断开的瞬间,通过A2的电流方向是b→a
D.开关S断开的瞬间,A3立即熄灭,A2闪亮一下再逐渐熄灭
7.下列图片源于教科书。关于它们情景的说法中正确的是( )
A.图甲是磁电式电流表的内部结构图,里面的线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,因为铝框中能产生感应电流,磁场对该感应电流的安培力使指针偏转
B.图乙是动圈式扬声器的结构示意图,随声音变化的电流通过线圈,在安培力作用下线圈发生振动,从而带动纸盆振动发出声音,如果我们对着纸盆说话,扬声器也能把声音变成相应的电流
C.图丙是闭合线圈竖直向下通过水平放置的条形磁铁,闭合线圈在A位置的加速度小于g,在B(该位置与磁感线平行)位置的加速度等于g,在C位置的加速度大于g
D.图丁是两根空心铝管,左管完好,右管右侧开有竖直裂缝,现让一块磁性很强的小磁铁依次从两管上端由静止释放,小磁铁在左侧铝管下落的快,在右侧铝管中下落的慢
8.如图,地球与月球可以看作双星系统,它们均绕连线上的C点转动,在该系统的转动平面内有两个拉格朗日点L2、L4,位于这两个点的卫星能在地球引力和月球引力的共同作用下绕C点做匀速圆周运动,并保持与地球月球相对位置不变,L2点在地月连线的延长线上,L4点与地球球心、月球球心的连线构成一个等边三角形。我国已发射的“鹊桥”中继卫星位于L2点附近,它为“嫦娥四号”成功登陆月球背面提供了稳定的通信支持。假设L4点有一颗监测卫星,“鹊桥”中继卫星视为在L2点。已知地球的质量为月球的81倍,则( )
A.地球球心和月球球心到C点的距离之比为81:1
B.地球和月球对监测卫星的引力之比为9:1
C.监测卫星绕C点运行的加速度比月球的大
D.监测卫星绕C点运行的周期比“鹊桥”中继卫星的大
9.电子枪需要电子束聚焦,让阴极发射的发散的电子束通过适当的非匀强电场,可以使发散的电子束聚集。如图所示,带箭头的实线表示电场线,虚线表示从阴极发射的电子到达荧光屏的运动轨迹,在电子运动过程中下列说法正确的是( )
A.电场力先做正功后做负功 B.电子的电势能先增加后减小
C.电子的动能增加 D.无法确定电场力做功情况
10.空间中存在平行于纸面的匀强电场,在纸面内取点为坐标原点建立轴,如图甲所示。现有一个质量为、电量为的试探电荷,在时刻以一定初速度从轴上的点开始沿顺时针做匀速圆周运动,圆心为、半径为。已知图中圆为试探电荷运动轨迹,为圆轨迹的一条直径;除电场力外微粒还受到一个变力,不计其它力的作用;测得试探电荷所处位置的电势随时间的变化图像如图乙所示,其中。下列说法正确的是( )
A.电场强度的方向与轴正方向成
B.从点到点做功为
C.微粒在时所受变力可能达最小值
D.圆周运动的过程中变力的最大值为
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.根据玻尔的氢原子模型,电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动,原子中的电子在库仑力作用下,绕核做圆周运动。氢原子处于基态时电子的轨道半径为,电势能为(取无穷远处电势能为零)。第n能级的轨道半径为,已知,氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和,氢原子基态能量为-13.6eV。下列说法正确的是( )
A.氢原子处于基态时,电子绕原子核运动的动能为13.6eV
B.氢原子处于基态时,电子绕原子核运动的电势能为-13.6eV
C.氢原子处于第n能级的能量为基态能量的
D.巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做。式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式。氢原子光谱巴尔末系最小波长与最大波长之比为5∶9
12.1923年,美国物理学家康普顿在研究X射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的现象,即散射光中除了有原波长的X光外,还产生了波长的光,其波长的增量随散射角的不同而变化,这种现象称为康普顿效应(ComptonEffect)。康普顿效应看作光子与电子相撞时就像两个小球发生弹性碰撞,电子被撞飞的同时也获取了一部分光子的能量,所以散射后光子能量会变小,波长会变长。已知入射光子波长为,光速为c,普朗克常量为h,电子质量为m,忽略电子的初始动能和相对论效应,假设光子与电子发生碰撞后散射角度为180°(即被弹回),下列说法正确的是( )
A.入射光子的能量为 B.入射光子的动量为
C.入射光子质量为 D.碰后电子的速度为
13.如图甲所示,和是处于同一介质中的两个波源,M点是处于波源和之间介质中的一个点,到的距离,到的距离。时刻,波源恰好开始振动,图乙是M点的振动图像,其中实线为波源传播的波经过M点时,引起M点的振动图像,虚线为波源传播的波经过M点时,引起M点的振动图像。则下列说法中正确的是( )
A.波源在时刻开始振动
B.在4s~5.25s内,M点运动的路程为10cm
C.M点始终静止于平衡位置处
D.波源和(含、)之间共有6个振动减弱点
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.实验题(每空2分,共14分)Ⅰ.如图所示,用图示装置做验证动量守恒定律的实验,调整好装置后,先将a球从斜槽轨道上某标记点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端附近静止,让a球仍从原标记点处由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次。
(1)本实验必须测量的物理量有______
A.斜槽轨道末端到水平地面的高度H
B.小球a、b的质量ma、mb
C.小球a、b的半径ra、rb
D.小球a、b离开斜槽轨道末端后平抛飞行的时间t
E.记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC
F.a球的标记释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h
(2)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是 (用ma、mb、OA、OB、OC表示);若碰撞是弹性碰撞,验证式是 (用OA、OB、OC表示)
Ⅱ.看到交警用酒精检测仪检查酒驾的情景,某同学欲自己制作一个酒精检测仪,所用器材如下:半导体酒精浓度传感器Rx(其电阻与酒精气体浓度的关系图线如图1所示)
干电池E(电动势为1.5V,内阻未知);
电流计G(满偏电流Ig=5.0mA,内阻Rg=54Ω);
电阻箱R1(最大阻值999.9Ω);
滑动变阻器R2(最大阻值50Ω);
电键和导线若干。
实验电路原理图如图2所示:
(1)该同学将电流计的量程扩大为50mA,则应将电阻箱R1的阻值调为 Ω。
(2)该探测仪在实际使用的过程中发现,酒精气体浓度的测量值总是较实际值偏小,究其原因可能是所用电源的电动势较1.5V要 (填“偏大”或“偏小”)。
Ⅲ.用如图所示装置探究小车加速度与力、质量关系的实验。
(1)实验中下列说法正确的是_____。
A.挂上槽码,长木板要略为倾斜,小车能作匀速运动补偿阻力
B.槽码质量应远小于小车质量,把槽码的总重力当作小车受到拉力
C.该实验的科学思想方法为控制变量法
D.小车靠近打点计时器,放开小车再打开电源开始打点
(2)保持小车质量不变,在探究小车的加速度与力的关系实验,得到加速度a与力F关系图线,下列说法正确的是_____。
A.图线没有通过坐标原点,因为长木板倾斜度过大
B.图线没有通过坐标原点,因为小车质量没有远大于槽码总质量
C.图线的斜率表示小车质量的大小
D.图线的斜率表示小车质量的倒数大小
15.如图所示,一绝热密闭汽缸横截面积为S,汽缸竖直放置,汽缸内有一质量不计的光滑绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,气柱长为L,气体热力学温度,在活塞上面放置一个质量为m的物体,活塞下降高度h后静止。在汽缸内部有一电阻丝,电阻丝两端接通电源对缸内气体加热,活塞缓慢上升高度h回到初始位置。大气压强恒为,重力加速度g,电阻丝产生的热量为Q。求:
(1)活塞下降高度h后缸内气体的热力学温度;
(2)缸内气体加热,活塞缓慢上升的高度h回到初始位置时,缸内气体的热力学温度;
(3)气体加热过程内能增加量。
16.如图所示,长为L的轻质细绳一端固定,另一端悬挂一质量为m的小球,将细线拉至水平并刚好伸直,小球由静止开始下摆,并在最低点与质量也为m的滑块发生弹性碰撞。滑块右侧有一段长为0.2L的粗糙地面AB,与滑块的动摩擦因数为0.5,B点右侧放置一质量为2m的圆弧(未固定),已知重力加速度为g,除粗糙地面AB外其余部分摩擦均不计。
(1)滑块第一次到达B点时的速度大小;
(2)若滑块第一次冲上圆弧时恰能到达其顶端,求圆弧半径;
(3)求出滑块最终停下的位置。
17.如图,平行金属导轨MM′、NN′和平行金属导轨PQR、P′Q′R′固定在水平台面上,平行金属导轨间距均为L=1m,MN与PP′高度差为h1=0.6m。导轨MM′、NN′左端接有R=3.0Ω的电阻,导轨平直部分存在宽度为d、磁感应强度B1=2T方向竖直向上的匀强磁场;导轨PQR与P′Q′R′,其中PQ与P′是圆心角为60°、半径为r=0.9m的圆弧形导轨,QR与Q′R′是足够长的水平长直导轨。QQ′右侧存在磁感应强度B2=4T方向竖直向上的匀强磁场,导体棒a质量m1=0.2kg,接在电路中的电阻R1=2.0Ω;导体棒b质量m2=0.3kg,接在电路中的电阻R2=6.0Ω。导体棒a从距离导轨MM′、NN′平直部分h=1.25m处静止释放,恰能无碰撞地从PP′滑入右侧平行导轨,且始终没有与棒b相碰。重力加速度g=10m/s2,不计导轨电阻、一切摩擦及空气阻力。求∶
(1)导体棒a刚进入磁场B1时的速度大小以及此时电阻R的电流大小;
(2)导体棒b的最大加速度大小;
(3)d的大小;
(4)导体棒a在整个运动过程中产生的总焦耳热。
18.霍尔推进器主要包括以下步骤:霍尔效应使电子被约束在一个磁场中,并通过电场被加速,电子撞击推进剂(氙气、氩气等)分子,导致电子被剥离,形成离子。形成的离子在电场的作用下沿着轴向加速,加速后的离子向外喷出,反冲产生推力。在某局部区域可简化为如图所示的模型。XOY平面内存在方向向右的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,质量为m、电荷量为e的电子从坐标O点沿Y轴正方向入射,不计重力及电子间相互作用。
(1)若离子质量为M,加速后以v速度沿轴向方向喷出,单位时间喷出离子数为n,求推进器产生的推力F;
(2)在某局部区域内,当电子入射速度为时,电子沿Y轴做直线运动,求的大小;
(3)在某局部区域内,若电子入射速度为,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,求运动到离Y轴的最远距离x和回到Y轴坐标y。
试题 第3页(共10页) 试题 第4页(共10页)
试题 第1页(共10页) 试题 第2页(共10页)
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2024-2025学年高二物理下学期期末模拟卷01
一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
D
A
B
B
B
B
C
C
D
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11
12
13
ACD
ABD
AD
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.每空2分
Ⅰ、(1)BE (2) ma﹒OB=ma﹒OA+mb﹒OC OA+OB=OC
Ⅱ(1) 6.0 (2) 偏小
Ⅲ、(1)BC (2)D
15、(1)活塞下降高度过程
解得
(2)由理想气体方程
解得
(3)对外做功
由热力学第一定律得
16、(1)设小球与滑块碰前的速度为v0,根据机械能守恒定律得
解得
小球与滑块碰后的速度分别为v1、v2,根据动量守恒定律得
根据机械能守恒定律得
解得
从A点到B点,根据动能定理得
解得
(2)根据动量守恒定律得
根据机械能守恒定律得
解得
(3)设滑块刚离开圆弧时的速度为v1',圆弧的速度为v2',根据动量守恒定律得
根据机械能守恒定律得
解得
滑块离开圆弧后向左运动,在粗糙面上位移为x时停止运动,根据动能定理得
解得
滑块停止在A点。
17、(1)根据动能定理可知
解得导体棒a刚进入磁场B1时的速度大小为
由题可知
解得
由右手定则可判断,此时电阻R的电流的方向为由N到M。
(2)由题可知,导体棒a到达PP'时速度方向与水平方向的夹角为60°,则
解得
导体棒a刚进入磁场B2时,导体棒b的加速度最大,则
解得
(3)导体棒a从到PP'的过程中
解得
由题可知在导轨MM'、NN'平直部分从左到右
即
解得
(4)导体棒a在磁场中运动时消耗的焦耳热为
在磁场中则有
导体棒a、b在平行金属导轨PQR、P'Q'R'中产生的总焦耳热与系统减少的动能相等,即
解得
18、(1)根据动量定理得
解得
(2)由题知,入射速度为时,电子沿轴做直线运动则有
解得
(3)由于电子入射速度为,初速度可分解为向正方向和负方向两个合成,把洛伦兹力分解为两个分力,其中
解得
则电子可以看作向正方向匀速直线运动在轴左侧以匀速圆周运动,根据运动的合成:
到达离轴最远时速度
求方法一:
根据动能定理有
解得
求方法二:
由牛顿第二定律得
解得圆周运动半径为
又
解得
求方法三:
方向动量定理
解得
求方法一:
到达轴时间为周期的倍,由公式
解得周期
轴坐标
解得
求方法二:
根据方向动量定理
解得
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2024-2025学年高二物理下学期期末模拟卷01
答题卡
姓 名:__________________________
准考证号:
贴条形码区
考生禁填: 缺考标记
违纪标记
以上标记由监考人员用2B铅笔填涂
选择题填涂样例:
正确填涂
错误填涂 [×] [√] [/]
1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
2.选择题必须用2B铅笔填涂;填空题和解答题必须用0.5 mm黑色签字笔答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
注意事项
第Ⅰ卷(请用2B铅笔填涂)
1 [A] [B] [C] [D]
2 [A] [B] [C] [D]
3 [A] [B] [C] [D]
4 [A] [B] [C] [D]
5 [A] [B] [C] [D]
6 [A] [B] [C] [D]
7 [A] [B] [C] [D]
8 [A] [B] [C] [D]
9 [A] [B] [C] [D]
10 [A] [B] [C] [D]
11 [A] [B] [C] [D]
12 [A] [B] [C] [D]
13 [A] [B] [C] [D]
第Ⅱ卷(请在各试题的答题区内作答)
14、Ⅰ、(1) (2)
Ⅱ、(1) (2)
Ⅲ、(1) (2)
15、
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
16.(11分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
17.(12分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
18.(14分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
非
答
题
区
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
非
答
题
区
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
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物理 第4页(共6页) 物理 第5页(共6页) 物理 第6页(共6页)
物理 第1页(共6页) 物理 第2页(共6页) 物理 第3页(共6页)
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2024-2025 学年高二物理下学期期末模拟卷 01
答题卡
第Ⅰ卷(请用 2B 铅笔填涂)
第Ⅱ卷(请在各试题的答题区内作答)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
1 [A] [B] [C] [D]
2 [A] [B] [C] [D]
3 [A] [B] [C] [D]
4 [A] [B] [C] [D]
5 [A] [B] [C] [D]
6 [A] [B] [C] [D]
7 [A] [B] [C] [D]
8 [A] [B] [C] [D]
9 [A] [B] [C] [D]
10 [A] [B] [C] [D]
11 [A] [B] [C] [D]
12 [A] [B] [C] [D]
13 [A] [B] [C] [D]
14、Ⅰ、(1) (2)
Ⅱ、(1) (2)
Ⅲ、(1) (2)
15、
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
16.(11 分)
17.(12 分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
姓 名:__________________________
准考证号:
贴条形码区
考生禁填: 缺考标记
违纪标记
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笔填涂
选择题填涂样例:
正确填涂
错误填涂 [×] [√] [/]
1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填
写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考
证号,在规定位置贴好条形码。
2.选择题必须用 2B 铅笔填涂;填空题和解答题
必须用 0.5 mm 黑色签字笔答题,不得用铅笔
或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,
超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题
卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
注意事项
物理 第 4 页(共 6 页) 物理 第 5 页(共 6 页) 物理 第 6 页(共 6 页)
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请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
18.(14 分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
非
答
题
区
非
答
题
区
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
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