内容正文:
宜宾市一中2024级高二下期期末模拟试卷(一)
物理
(考试时间:75分钟;全卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的考号、姓名、班级填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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,再选涂其它答案标号。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.考试结束后,将答题卡交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.氘核可通过一系列聚变反应释放能量,总的反应效果可用表示,式中x、y的值分别为
A.x=1,y=2 B.x=1,y=3 C.x=2,y=2 D.x=3,y=1
2.三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是
A.蓝光光子的能量大于红光光子的能量
B.蓝光光子的动量小于红光光子的动量
C.在玻璃中传播时,蓝光的速度大于红光的速度
D.蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率
3.空气弹簧是一种广泛应用于商业汽车、巴士、高铁及建筑物基座的减震装置,其基本结构和原理如图所示,在导热良好的汽缸和可自由滑动的活塞之间密封着一定质量的理想气体,若外界温度保持不变,缓慢增大重物的质量,下列说法正确的是
A.汽缸内气体的压强始终等于外界大气压
B.汽缸内气体的内能一定变大
C.汽缸内气体一定从外界吸热
D.汽缸内气体对汽缸底部单位时间内撞击的分子数增多
4.位于坐标原点O的波源在t=0时开始振动,振动图像如图所示,所形成的简谐横波沿x轴正方向传播。平衡位置在x=3.5 m处的质点P开始振动时,波源恰好第2次处于波谷位置,则
A.波的周期是0.1 s
B.波的振幅是0.2 cm
C.波的传播速度是10 m/s
D.平衡位置在x=4.5 m处的质点Q开始振动时,质点P处于波峰
5.如图所示,a、b两个同心圆线圈位于同一平面内,b线圈上连接直流电源E和开关S,闭合或断开开关S瞬间,下列说法正确的是
A.闭合瞬间,a线圈中有逆时针方向的感应电流
B.闭合瞬间,a线圈有扩张趋势
C.断开瞬间,a线圈有收缩趋势
D.断开瞬间,a线圈中有逆时针方向的感应电流
6.回旋加速器是加速带电粒子的装置。它由两个半径均为R的D形盒组成,D形盒狭缝间加周期性变化的交变电压U,交变电压的周期为T,匀强磁场垂直于D形盒向下,一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子在加速器中被加速,则下列判断正确的是
A.粒子在D形盒中沿顺时针方向旋转
B.狭缝间电场的方向每经过时间T改变一次
C.粒子被加速的次数为
D.若要加速质量为2m、电荷量为+q的粒子,只需要将磁感应强度大小减为原来的一半即可
7.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,长为L的金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动。金属导轨电阻不计,金属杆与导轨的夹角为θ,电阻为0.5R,ab间电阻为R,M、N两点间电势差为U,则M、N两点电势的高低及U的大小分别为
A.N点电势高,U=BLvsinθ B.N点电势高,
C.M点电势高,U=BLvsinθ D.M点电势高,
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求;全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.一变压器输电模拟电路如图所示,理想变压器原线圈接稳压交流电源,上下滑动滑片P可改变原线圈匝数,电阻r模拟输电导线电阻,L1、L2为两只规格相同的灯泡。在开关S断开的情况下,将滑片P移至适当位置,使灯泡L1正常发光,再闭合开关S,则
A.灯泡L1的亮度变暗
B.原线圈的输入功率变小
C.电阻r两端的电压变小
D.将滑片P适当向下滑动,可使灯泡L1再次正常发光
9.如图,三个足够大的金属板A、B、C平行放置,B板到A、C板的距离分别为d1、d2,d1<d2。a点到A、B板的距离相等,b点到B、C板的距离相等。A、C板均接地,B板带电。关于a、b两点的电场强度Ea、Eb和电势φa、φb,下列关系正确的是
A.Ea<Eb B.Ea>Eb C.φa>φb D.φa=φb
10.如图所示是法拉第圆盘发电机,其圆盘的半径为r,圆盘处于磁感应强度大小为B1=B,方向竖直向上的匀强磁场中。圆盘左边有两条光滑平行足够长倾斜导轨MN,导轨间距为L,其所在平面与水平面夹角为θ,导轨处于磁感应强度大小为B2,方向竖直向下的匀强磁场中。现用导线把两导轨分别与圆盘发电机中心和边缘的电刷连接,圆盘边缘和圆心之间的等效电阻为R。在倾斜导轨上放置一根质量为m,长度也为L,电阻为2R的ab导体棒,其余电阻不计。当圆盘以角速度ω匀速转动时,ab棒刚好能静止在斜面上,则
A.从上往下看,圆盘顺时针方向转动
B.ab间电势差
C.若B2大小、方向均可改变,导体棒始终保持静止状态时,B2的最小值为
D.若圆盘停止转动,ab棒将沿导轨先匀加速下滑后匀速运动
三、非选择题:本题共5小题,共54分。其中第13~15小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;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(6分)实验小组进行“单摆性质及其应用”的实验探究,装置如图所示。
(1)实验操作过程:
①选用______(填字母)。
A.钢球 B.木球
接着测得摆线长度;如图,用螺旋测微器测量该小球直径d=______mm;
②按要求安装好装置,使得单摆能始终在一个竖直面内运动;
③将单摆拉至与竖直面成5°处静止释放,通过感光器的感光次数N和完成相应的全振动过程用时t,并改变摆线长度l,得到多组不同摆长下单摆周期T;绘制了T2-l图像。
(2)北京和广州的两位同学,分别探究单摆的周期T与摆长l的关系,通过网络交流绘制了T2-l图像,如图(a)所示。
①北京的同学所测实验结果可能对应的图像是______(填“A”或“B”)
②广州的同学还绘制了不同摆长的单摆的振动图像,如图(b)所示。由图可知两单摆摆长之比为______。
12.(10分)某实验小组要测量一未知电源的电动势和内阻。
(1)小明用多用电表对电源的电动势进行粗测,将多用电表的选择开关旋至直流“10 V”挡,将多用电表的红表笔与电源的______(选填“正极”或“负极”)连接,进行正确操作后,多用电表的指针如图甲所示,则该电源电动势的测量值为______V。
(2)为了准确测量该电源的电动势和内阻,小亮从以下器材中选取合适器材,连接好电路后,记录了多组电阻箱的电阻R和对应的电流表的示数I。
A.电流表G(量程为0~1 mA,内阻为Rg=100 Ω);
B.电阻箱R(0~999.9 Ω);
C.定值电阻R1=2900 Ω;
D.定值电阻R2=1400 Ω;
E.开关S一个,导线若干。
(3)他们将电流表改装成量程为0~3 V的电压表,定值电阻应选用______(选填“R1”或“R2”);请在答题卷中将电路补充完整______。
(4)以为横轴,以为纵轴,将实验测得的数据描点、连线后得到了一条倾斜直线,该直线的纵轴截距为b,斜率为k,则该电源电动势和内阻分别为E=______,r=______。(用题中所给物理量的符号表示,其中改装电压表的电阻用RV表示,不考虑电压表的分流)。
13.(10分)如图,一竖直放置的汽缸内密封有一定量的气体,一不计厚度的轻质活塞可在汽缸内无摩擦滑动,移动范围被限制在卡销a、b之间,b与汽缸底部的距离bc=10ab,活塞的面积为1.0×10-2 m2。初始时,活塞在卡销a处,汽缸内气体的压强、温度与活塞外大气的压强、温度相同,分别为1.0×105 Pa和300 K。在活塞上施加竖直向下的外力,逐渐增大外力使活塞缓慢到达卡销b处(过程中气体温度视为不变),外力增加到200 N并保持不变。
(1)求外力增加到200 N时,卡销b对活塞支持力的大小;
(2)再将汽缸内气体加热使气体温度缓慢升高,求当活塞刚好能离开卡销b时气体的温度。
14.(12分)如图,水平虚线上方区域有垂直于纸面向外的匀强磁场,下方区域有竖直向上的匀强电场。质量为m、带电荷量为q(q>0)的粒子从磁场中的a点以速度v0向右水平发射,当粒子进入电场时其速度沿右下方向并与水平虚线的夹角为60°,然后粒子又射出电场重新进入磁场并通过右侧b点,通过b点时其速度方向水平向右。a、b距水平虚线的距离均为h,两点之间的距离。不计重力。求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)电场强度的大小;
(3)粒子从a点到b点所用的时间。
15.(16分)如图所示,两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距为L=1 m。导轨平面与水平面成θ=30°角,质量均为m=0.5 kg、阻值均为R=0.1 Ω、长度均为L=1 m的金属棒M、N紧挨着放在两导轨上,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.2 T。现固定金属棒N,将金属棒M由静止释放,经过一段时间开始匀速下滑,已知运动过程中金属棒与导轨始终垂直并保持良好接触,重力加速度为g=10 m/s2求:
(1)金属棒M匀速下滑时的速度大小;
(2)已知从金属棒M释放至速度达到最大速度一半的过程中,通过金属棒M的电荷量为6 C,求该过程中金属棒M产生的焦耳热Q(计算结果保留一位小数);
(3)若金属棒N不固定,将金属棒M由静止释放的同时、给金属棒N平行于导轨向上的恒力F=5 N,求金属棒M匀速运动时的速度大小。
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宜宾市一中2024级高二下期期末模拟试卷(一)参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
A
D
C
A
C
D
AD
BD
AC
11.【答案】(1)A(1分);5.699~5.701(2分);(2)B(1分);(2分)
12.【答案】正极(1分);2.9(1分);R1(2分);(2分);(2分);(2分)
13.【答案】(1)100 N;(2)327 K
【解析】【详解】(1)活塞从位置a到b过程中,气体做等温变化,初态
p1=1.0×105 Pa、
末态
p2=?、
根据
p1V1=p2V2 (2分)
解得
p2=1.1×105 Pa (1分)
此时对活塞根据平衡条件
F+p1S=p2S+N (1分)
解得卡销b对活塞支持力的大小
N=100 N (1分)
(2)将汽缸内气体加热使气体温度缓慢升高,当活塞刚好能离开卡销b时,气体做等容变化,初态
p2=1.1×105 Pa,T2=300 K
末态,对活塞根据平衡条件
p3S=F+p1S (1分)
解得
p3=1.2×105 Pa (1分)
设此时温度为T3,根据
(2分)
解得
T3≈327 K (1分)
14.【答案】(1);(2);(3)
【解析】【详解】(1)根据题意可知,画出粒子的运动轨迹,如图所示
由题意可知,θ=60° (1分)
设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,由几何关系有
r=rcosθ+h (1分)
解得
r=2h (1分)
由牛顿第二定律有
(1分)
解得, (1分)
(2)根据题意,由对称性可知,粒子射出电场时,速度大小仍为v0,方向与水平虚线的夹角为60°,由几何关系可得
(1分)
则粒子在电场中的运动时间
(1分)
解得,
沿电场方向上,由牛顿第二定律有
qE=ma (1分)
由运动学公式有
-v0sinθ=v0sinθ-at1 (1分)
联立解得, (1分)
(3)粒子在磁场中的运动周期
(1分)
粒子在磁场中的运动时间
(1分)
解得,
又t=t1+t2
解得 (1分)
15.【答案】(1)v=12.5 m/s;(2)Q≈2.6 J;(3)v0=6.25 m/s
【解析】【详解】(1)设金属棒M匀速下滑时的速度大小为v,金属棒M切割磁感线产生的电动势为
E=BLv (1分)
通过金属棒M的电流为
(1分)
金属棒M受到的安培力为
F=BIL (1分)
金属棒M做匀速直线运动时有
F=mgsinθ (1分)
解得
v=12.5 m/s (1分)
(2)设当金属棒M的速度大小为
通过金属棒M的电荷量为
(1分)
(1分)
平均电动势
(1分)
ΔΦ=BLs
解得
由能量守恒定律可得
(1分)
代入数据解得
Q≈2.6 J (1分)
(3)对金属棒M进行受力分析,可得
(1分)
对金属棒N进行受力分析,可得
(1分)
可得金属棒M、N的加速度大小始终满足a1=a2分析可得,金属棒M、N同时做匀速直线运动,且金属棒M、N的速度大小相等,设匀速运动时
vM=vN=v0
回路中电流为
(1分)
金属棒M受到的安培力为
F1=BI1L (1分)
金属棒M匀速直线运动,可得
F1=mgsinθ (1分)
解得
v0=6.25 m/s (1分)
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