内容正文:
高二下学期期末综合冲刺卷·物理(一)
超
(满分:100分)
一、选择题(本题共8个小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
符合题目要求)
需
1.如图所示,在MVQP中有一垂直于纸面向里的匀强磁场。质量和电
荷量大小都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ
的方向射人磁场,图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点,不
计粒子重力,下列说法中正确的是
中
A.粒子a带负电,粒子b、c带正电
B.射入磁场时,粒子a的速率最小
C.射出磁场时,粒子b的动能最小
D.粒子c在磁场中运动的时间最长
2.如图是一种焊接方法的原理示意图,将圆形待焊接金属工件放在线圈中,然后在线圈中
通以某种电流,待焊接工件中会产生感应电流,感应电流在焊缝处产生大量的热量将焊
如
缝两边的金属熔化,待焊接工件就焊接在一起。我国生产的自行车车圈就是用这种办法
焊接的。下列说法中正确的是
焊缝
待焊接工件
接电源
黎
线圈
A.线圈中的电流是很强的恒定电流
B.线圈中的电流是交变电流,且频率很高
e
C.待焊接工件焊缝处的接触电阻比非焊接部分的电阻小
D.待焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向总是相反
呐
3.如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。
一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿过铝板后到达PQ
1-1
的中点O,已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力。
铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为
()
M
A.2:1
B.√2:1
C.1:1
D:,
4.如图所示,将理想变压器原线圈接入电压随时间变化规律为u=220√2sin100πt(V)的交
流电源上,在副线圈两端并联接入规格为“22V22W”的灯泡10个,灯泡均正常发光,除
灯泡外的电阻均不计,下列说法正确的是
()
A.变压器原、副线圈匝数比为10√2:1
B.电流表示数为1A
C.电流表示数为10A
D.副线圈中电流的频率为5Hz
5.关于分子,下列说法中正确的是
()
A.分子是球形的,就像乒乓球一样有弹性,只不过分子非常非常小
B.所有分子的直径都相同
C.不同分子的直径一般不同,但数量级基本一致
D.测定分子大小的方法只有油膜法一种
6.在一定温度下,当一定质量的气体体积减小时,气体的压强增大,这是由于
A.单位体积内的分子数增多,单位时间内分子对器壁碰撞的次数增多
B.气体分子的密度变大,分子对器壁的吸引力变大
C.每个气体分子对器壁的平均撞击力都变大
D.气体密度增大,单位体积内分子质量变大
7.有一种叫作“压电陶瓷”的电子元件,当对它挤压或拉伸时,它的两端就会形成一定的电
压,这种现象称为压电效应。一种燃气打火机就是应用了该元件的压电效应制成的。只
要用大拇指压一下打火机上的按钮,压电陶瓷片就会产生10一20kV的高压,形成火花
放电,从而点燃可燃气体。上述过程中,压电陶瓷片完成的能量转化是
)
1-2
A.化学能转化为电能
B.内能转化为电能
C.光能转化为电能
D.机械能转化为电能
8.在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压
之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示。则可判断出
)
A.甲光的频率大于乙光的频率
I/A
甲光
乙光
B.乙光的波长大于丙光的波长
丙光
C.乙光对应的遏止电压大于丙光对应的遏止电压
U.Ua o
州
D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全
部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选和不选的得0分)
9.如图所示,匀强磁场的方向竖直向下,磁场中有光滑的水平桌面,在
桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管。在垂直于试管的
水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口飞出。
关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是
A.小球带负电
B.小球相对水平桌面运动的轨迹是一条抛物线
C.洛伦兹力对小球做正功
D.要保持试管匀速运动,拉力F应逐渐增大
10.半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、电阻为R的均匀金
属棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示,整
个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下。在两环之间接阻值
为R的定值电阻和电容为C的电容器。金属棒在水平外力作用下以角速度绕O点逆
时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触,导轨电阻忽略不计,下列说法
中正确的是
()
09
A.金属棒中电流从B流向A
B金居棒两端电压为or
C.电容器的M板带负电
D.电容器所带电荷量为CBwr
1-3
11.把墨汁用水稀释后取出一滴放在显微镜下观察,如图所示,下列说法
显微镜物镜
中正确的是
(
盖跛片
A.在显微镜下既能看到水分子,也能看到悬浮的小炭粒,且水分子载物皱璃悬洫液
不停地撞击小炭粒
B.小炭粒在不停地做无规则运动,这就是常说的布朗运动
C.越小的炭粒,运动越明显
D.在显微镜下看起来连成一片的液体,实际上是由许许多多静止不动的水分子组成的
12.如图所示,a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状
态,图中ad平行于横坐标轴,cd平行于纵坐标轴,ab的延长线过原点。
下列说法中正确的有
A.从状态d到c,气体不吸热也不放热B.从状态c到b,气体放热
C.从状态a到d,气体对外做功
D.从状态b到a,气体吸热
三、非选择题(本题共6小题,共60分)
13.(6分)在探究影响感应电流方向的因素的实验中,为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G
与线圈L连接,如图所示。已知线圈由α端开始绕至b端,当电流从电流计G的左端流
入时,指针向左偏转。
(1)将磁铁的N极向下从线圈上方竖直插入线圈L时,发现电流计的
指针向左偏转。俯视线圈,其绕向为
(填“顺时针”或
“逆时针”)。
(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离线圈L时,发现电流计的指针向右偏转。俯
视线圈,其绕向为
(填“顺时针”或“逆时针”)。
14.(8分)为了探究电磁感应现象,某实验小组将电池、线圈A、线圈B、滑动变阻器、灵敏电
流计、开关按照如图所示的方式连接。当闭合开关时发现灵敏电流计的指针右偏。由
此可知:
1-4
(1)当滑动变阻器的滑片P向右移动时,灵敏电流计的指计
(填“左偏”“不动”
或“右偏”);
(2)将线圈A拔出时,灵敏电流计的指针
(填“左偏”“不动”或“右偏”),此时线
圈A与线圈B中电流的绕行方向
(填“相同”或“相反”)。
15.(10分)足够长的平行光滑U形导轨倾斜放置,其所在平面的倾角0=37°,导轨间的距
离L=1.0m,下端连接R=1.62的电阻,导轨电阻不计,所在空间存在垂直于导轨平面向
上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T。质量m=0.5kg、电阻r=0.42的金属棒ab垂直
置于导轨上,现用沿导轨平面且垂直于金属棒、大小为F=5.0N的恒力使金属棒αb从
静止开始沿导轨向上滑行,当金属棒滑行s=2.8m后速度保持不变。求:(sin37°=
0.6,c0s37°=0.8,g取10m/s2)
(1)金属棒匀速运动时的速度大小v;
(2)金属棒从静止到刚开始匀速运动的过程中,电阻R上产生的热量Q。
1-5
16.(12分)如图所示,两根等高的1/4光滑圆弧轨道,半径为r,间距为L,图中Oa水平,O
竖直,在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁
感应强度为B。现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻不计的金属棒从轨道的顶端αb
处由静止开始下滑,到达轨道底端cd时受到轨道的支持力为2mg。整个过程中金属棒
与轨道接触良好,轨道电阻不计,重力加速度为g。求:
(1)金属棒到达轨道底端cd时的速度大小和通过电阻R的电流;
01
B
ir
(2)在金属棒从ab下滑到cd的过程中,回路中产生的焦耳热和通过R的电荷量。
1-6
17.(10分)房间的容积为20m,在温度为7℃、大气压强为9.8×10Pa时,室内空气质量
为25kg。当温度升高到27℃,大气压强变为1.0×10°Pa时,室内空气的质量是多少?
18.(14分)用能量为12.75eV的光子照射一群处于基态的氢原子,已知氢原子的基态能量
E=一13.6eV,普朗克常量h=6.63×1034J·s,则
(1)这群氢原子的光谱共有几条谱线?
1-7
(2)这群氢原子发出的光子的最大频率是多少?
(3)这群氢原子发出的光子的最长波长是多少?
1-8参考答豸
高二下学期期末综合冲刺卷·物理(一)
1.D若粒子a、b、c均带正电荷,则粒子a、b、c均应向左偏
转,因此粒子Q带正电,粒子b、c带负电,故A错误;粒子
在磁场中做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,即
B网=m二,解得,贸,由北可知,拉子建度越大,轨迹
半径越大,故射入磁场时粒子(的速率最小,射出磁场时
粒子c的动能最小,B、C错误;粒子运动的周期为T=
2π,故粒子在磁场中的偏转角越大,运动时间越长,D
正确。
2B线圈中的电流是交变电流,且频率很高,选项B正
确,A错误。待焊接工件焊缝处的接触电阻比非焊接部
分电阻大,选项C错误。根据楞次定律,当线圈中的电
流增大时,待焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电
流方向相反;当线圈中的电流减小时,待焊接工件中的
感应电流方向与线圈中的电流方向相同,选项D错误。
3,D由动能公式E=2mv知,带电粒子在匀强磁场中
做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,得qB=m,
联立可得B=m”=2mE,上、下磁扬感应强度之比为
gr
q
4,B由原线圈电压瞬时值表达式可知,原线圈输入电压
有效值为20V,交变电流的频率f=7-=50H,
D项错误:副线圈上灯泡均正常发光,说明副线圈输出电
压有效值为22V,由理想变压器变压规律可知,原、副线
圈的巨数比为号-品=10,A项错误:由方泡电功车
P=UⅡ可知,通过每只灯泡的电流为1A,故副线圈输出
【2=m=10,
电流为10A,由理想变压器变流规律可知,了=元
所以原线圈中电流的有效值为1A,B项正确、C项
错误。
5.C分子的形状非常复杂,为了研究和学习方便,把分子
简化为球形,实际上不是真正的球形,故A项错误;不同
分子的直径一般不同,但数量级基本一致,为101°m,故
B错误,C正确;油膜法只是测定分子大小比较简便的一
种方法,还有其他方法,如扫描隧道显微镜观察法,故D
错误。
6.A气体的温度不变,分子的平均动能不变,对器壁的平
均撞击力不变,C错误;体积减小,单位体积内的分子数
目增多,所以气体压强增大,A正确;分子和器壁间无引
力作用,B错误;单位体积内气体的质量变大不是压强变
大的原因,D错误。
与详解
7.D转化前要消耗机械能,转化后得到了电能,所以压电
陶瓷片将机械能转化为电能,所以D正确。
8.B当光电管两端加上過止电压且光电流恰好为零时,有
Ek一0=U.,对于同一光电管逸出功W。相同,对应的截
上频率相等,使用不同频率的光照射,有Ek=y一W。,
两式联立得hy-W。=eU,,丙光的過止电压最大,则丙光
的频率最大,甲光,乙光频率相同,A、C错误;又由入=C
可知入雨<入2,B正确;由Ek=y一W,可知,丙光对应的最
大初动能最大,D错误。
9.BD小球能从管口飞出,说明小球受到指向管口方向的
洛伦兹力,根据左手定则可知小球带正电,故A错误;设
试管运动速度为,小球垂直于试管向右的分运动是匀
速直线运动。小球沿试管方向受到洛伦兹力的分力
F1=qw1B,而q、、B均不变,所以F1不变,那么小球沿
试管方向做匀加速直线运动,与平抛运动类似,所以小
球运动的轨迹是一条抛物线,故B正确;洛伦兹力的合
力方向总是与合速度方向垂直,所以不做功,故C错误;
设小球沿试管的分速度大小为2,则小球受到垂直于试
管向左的洛伦兹力的分力F2=q心2B,2增大,则F2增
大,而拉力F=F。,则F逐渐增大,故D正确。
10.AB根据右手定则可知金属棒中电流从B流向A,选
项A正确;金属棒转动产生的电动势为E=
Brr十g2=子Bar,切制磁感线的金属棒相当于
2
电源,金属棒两端电压相当于电源的路端电压,因此
U=RRE=是r,选项B正确:金%棒A瑞相当于
电源正极,电容器M板带正电,选项C错误:由C=哥
Q
可得电容器所带电荷量为Q=子CBar2,选项D错误。
11.BC在显微镜下,只能看到悬浮的小炭粒,看不到水分
子,A错误;在显微镜下看到小炭粒不停地做无规则运
动,这就是布朗运动,且看到的炭粒越小,运动越明显,
B、C正确:分子永不停息地做无规则运动,D错误。
12.BCD从状态d到c,温度不变,理想气体内能不变,但
是由于压强减小,所以体积增大,对外做功,还要保持
内能不变,一定要吸收热量,故A错误;气体从状态℃
到状态b是一个降压、降温过程,同时体积减小,外界对
气体做功,而气体的内能还要减小(降温),就一定要伴
随放热的过程,故B正确:气体从状态a到状态d是一
个等压、升温的过程,同时体积增大,所以气体要对外
做功,故C正确;气体从状态b到状态a是一个等容变
化过程,随着压强的增大,气体的温度升高,内能增大,
而在这个过程中气体的体积没有变化,就没有做功,气
体内能的增大是气体吸热的结果,故D正确。
13.[解析](1)由题意可知,在线圈L内电流从b流向a,
而根据楞次定律(增反减同)知,线圈L中产生的磁场
与原磁场方向相反(向上),再根据安培定则可知,感应
电流的方向为逆时针方向(俯视线圈),因此线圈绕向
为顺时针方向(俯视线圈)。
(2)由题意可知,在线圈L内电流从流向b,而根据楞
次定律(增反减同)知,线圈L中产生的磁场与原磁场
方向相同(向上),再根据安培定则可知,感应电流方向
与(1)题相同,而电流计中电流的流向与(1)题相反,因
此线圈绕向一定与(1)题相反,为逆时针方向(俯视
线圈)。
[答案](1)顺时针(2)逆时针
14.[解析]闭合电键时穿过副线圈的磁通量增大,灵敏
电流计的指针向右偏了一下,说明穿过副线圈的磁通
量增大时电流计指针向右偏转,否则向左偏转。
(1)滑片P向右移动,回路中总电阻减小,电流变大,磁
感应强度增大,磁通量增大,则指针向右偏。
(2)合上电键后,将原线圈A迅速从副线圈B中拔出
时,穿过副线圈B的磁通量减少,电流计指针将向左
偏:由于穿过线圈B的磁通量要减少,根据楞次定律,
感应电流的磁场与原磁场方向相同,因此两线圈中电
流的绕行方向相同。
[答案](1)右偏(2)左偏相同
15.[解析](1)金属棒匀速运动时,产生的感应电流为
1
由平衡条件有F=ngsin 0十BIL,
代入数据解得v=4m/s。
(2)设整个电路中产生的热量为Q,由动能定理得
·mg一w,=m,而Q=W,Q=RQ,
代入数据解得QR=1.28J。
[答案](1)4m/s(2)1.28J
16.[解析](1)金属棒到达轨道底端cd时,由牛顿第二定
律得:2mg一mg=m女
解得v=√gr。
此时金属棒产生的感应电动势E=BLU,
回路中的客应电流1景,
联立得1=BL红
R
(2)金属棒从ab下滑到cd的过程中,由能量守恒定律
得mg=Q合m,
则回路中产生的焦耳热Q=之mg7,
回路中的平均感应电动势E=4,
△t
回路中的平均感应电流=卡
E
通过R的电荷量q=I·N。
解得g=B
[答案](1)√gr
L匹(2gr
BrL
R
R
17.[解析]气体初态:
p1=9.8×10Pa,V1=20m3,T1=280K
气体末态:p2=1.0×10Pa,V2未知,T2=300K
南牧态方报:兴-兴
解得V,=工y,=9.8X10×300X20m=21.0m
p2T
1.0×10°×280
因V>V1,故有气体从房间内流出
V
房间内气体质量m27m-贺×25kg≈23.8kg
[答案]23.8kg
18.[解析](1)处于基态的氢原子吸收光子后,被激发到
=4的激发态,氢原子的能级如图所示,由图可以判
断,氢原子可能发生的跃迁共有6种,所以它们的谱线
共有6条。
E/eV
-0.85
-1.51
-3.40
-13.6
(2)频率最大的光子能量最大,对应的跃迁能级差也最
大,即从n=4能级跃迁到n=1能级发出的光子能量最
大。根据玻尔假设,发出光子的能量hv=一E,一E1,
得-一085136X1.6X10”H3.1X10H。
6.63×10
(3)波长最长的光子能量最小,对应的跃迁能级差也最
小,即从n=4能级跃迁到n=3能级,发光的光子的波
长最长。
根据h£=E1-E,
ch
3×108×6.63×103别
得入=E,E(-0.85+1.DX1.6X10m
≈1.884×10-6m。
[答案](1)6种(2)3.1×105Hz(3)1.884×
10-6m
高二下学期期末综合冲刺卷·物理(二)
1.C导线c在a点的磁感应强度方向向下,大小为B;导
线b在a点的磁感应强度方向向左,大小为B:导线d在
Q点的磁感应强度方向向左,大小为B;a点处的合磁感
应强度大小为B。=√(2B)+B=√5B,故选C。
2.Dab棒始终紧贴圆环以速度v匀速平动,在直径处时
产生的感应电动势大小为E=Bdu,根据等效电路分析
可知,外电路电阻R=千,内电阻R:=乞,总电阻为