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《四川省泸州市泸县第五中学2022-2023学年高二下学期6月期末物理Word版含解析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
泸县五中2023年春期高二期末考试物理试题第I卷选择题(54分)一.选择题:本题共9小题,每小题6分,共54分。在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~9题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。1.下列说法正确的是( )A.是a衰变方程B.是b衰变方程C.是核聚变反应方程D.是核裂变反应方程【答案】C【解析】【详解】A.该反应是在人为条件下发生的,是人工核反应,故A错误;B.该反应时在人为条件下发生的,是人工核反应,故B错误;C.是重要的轻核聚变反应方程,故C正确;D.是自然存在的,有氦原子生成,是a衰变方程,故D错误。故选C。2.如图所示,空间有足够大的竖直向下的匀强电场E。一带电微粒沿水平射入,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么()A.微粒从M点运动到N点电势能一定增加B.微粒从M点运动到N点动能一定增加C.微粒从M点运动到N点重力势能一定增加D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加【答案】B【解析】
1【详解】B.微粒在极板间受到竖直向下的重力作用与电场力作用,由图示微粒运动轨迹可知,微粒向下运动,说明微粒受到的合力竖直向下,重力与电场力的合力竖直向下,由轨迹可知,合力做正功,动能增加,选项B正确;AD.如果微粒带正电,则受到向下的电场力,电场力做正功,电势能减小,机械能增加;若微粒带负电,则受到向上的电场力,且电场力小于重力,则电场力做负功,电势能增加,机械能减小,选项AD错误;C.微粒从M点运动到N点,重力做正功,则重力势能一定减小,选项C错误。故选B。3.如图所示,匀强磁场中有一个电荷量为q的正离子,自a点沿半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨道运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ab=ac,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为A.B.C.D.【答案】B【解析】【详解】正离子在吸收电子这前的半径由半径公式得:正离子吸收若干电子后由半径公式得:双因联立解得:故选B.
24.如图所示,L1和L2为直流电阻可忽略的电感线圈。A1、A2和A3分别为三个相同的小灯泡。下列说法正确的是( )A.图甲中,闭合S1瞬间和断开S1瞬间,通过A1的电流方向不同B.图甲中,闭合S1,随着电路稳定后,A1会再次亮起C.图乙中,断开S2瞬间,灯A3立刻熄灭D.图乙中,断开S2瞬间,灯A2立刻熄灭【答案】A【解析】【详解】A.图甲中,闭合电键的瞬间,流过灯泡A1的电流的方向向右;L1的为自感系数很大的自感线圈,则断开电键的瞬间,自感电动势将阻碍其电流的减小,所以流过L1的电流方向不变,所以流过灯泡A1的电流的方向与开始时是相反的,故A正确;B.图甲中,闭合S1,电路稳定后,灯泡A1短路,无电流,故B错误;CD.图乙中,闭合S2电路中的电流稳定后两个灯泡都亮,断开S2瞬间,L2对电流减小有阻碍作用,此时L2与两个灯泡以及滑动变阻器组成闭合回路,所以A2、A3电流都逐渐减小,灯泡逐渐变暗,故CD错误。故选A。5.在图甲所示电路中,理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,电阻R1、R2的阻值分别为5Ω、6Ω,电压表和电流表均为理想电表。若接在变压器原线圈的输入端的电压如图乙所示(为正弦曲线的一部分),则下列说法正确的是( )A.电压表的示数为25.1VB.电流表的示数为1AC.变压器的输入功率为11WD.变压器的输出功率为11W
3【答案】D【解析】【详解】A.根据电流的热效应,有得根据可得副线圈两端的电压的有效值(电压表的示数)为故A错误;B.副线圈中电流为根据电流表示数为故B错误;C.变压器的输入功率为故C错误;D.变压器的输出功率为故D正确。
4故选D6.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小.有一位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图甲所示,将压敏电阻和一块挡板固定在水平光滑绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球,小车在水平面内向右做直线运动的过程中,电流表示数如图乙所示,0~t1时间内小车向右做匀速直线运动,下列判断正确的是( )A.在t1到t2时间内,小车做匀速直线运动B.在t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动C.t2到t3时间内,小车做匀速直线运动D.在t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动【答案】D【解析】【详解】AB.在t1~t2时间内,电流逐渐增大,说明压敏电阻的阻值逐渐减小,即压敏电阻受到的压力逐渐增大,由此可判断小车在向右做加速度逐渐增大的加速直线运动,故AB错误;CD.在t2~t3时间内,电流在较大数值上保持恒定,说明电阻保持一个较小值,即受到的压力保持恒定,说明小车在向右做匀加速直线运动,故C错误,D正确。故选D。7.一列横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示,质点A的平衡位置与坐标原点O相距0.5m,此时质点A沿y轴正方向运动,经过0.02s第一次达最大位移.由此可知()A.这列波的波长为1mB.这列波的频率为50Hz
5C.这列波的波速为25m/sD.这列波沿x轴正方向传播【答案】AD【解析】【详解】由题意可知,波长λ=2×0.5m=1m,故A正确;由题意可知,T=4×0.02s=0.08s,频率为,故B错误;波速为:,故C错误;此时质点A沿正方向运动,根据波的平移可知,波向右传播,故D正确.所以AD正确,BC错误.8.如图所示,甲是不带电的绝缘物块,乙是带正电的物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的绝缘水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场,现加一水平向左的匀强电场,发现甲、乙起初会相对静止一起向左加速运动.在加速运动阶段( )A.甲、乙两物块间的摩擦力不变B.乙物块与地面之间的摩擦力不断增大C.甲、乙两物块一起做加速度减小的加速运动D.甲、乙两物体以后会相对滑动【答案】BC【解析】【分析】以甲乙整体为研究对象,分析受力情况,根据洛伦兹力随着速度的增大而增大,分析地面对乙物块的支持力如何变化,来分析乙物块与地之间的摩擦力如何变化,根据牛顿第二定律分析加速度如何变化,再对甲研究,由牛顿第二定律研究甲所受摩擦力如何变化【详解】BC、对整体分析,受重力、向左的电场力、向下的洛伦兹力、支持力、滑动摩擦力;如图所示
6速度增大,洛伦兹力增大,则正压力增大,地面对乙的滑动摩擦力f增大;电场力F一定,根据牛顿第二定律得,加速度a减小;故BC对A、对甲研究得到,乙对甲的摩擦力,则得到f减小,甲、乙两物块间的静摩擦力不断减小.故A错;D、由于甲、乙两物块间静摩擦力不断减小,所以甲、乙两物体以后不会相对滑动,故D错;故选BC9.如图所示,一质量M=3.0kg的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m=1.0kg的小木块A,同时给A和B以大小均为4.0m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,A始终没有滑离B板,在小木块A做加速运动的时间内,木板速度大小可能是( )A.2.1m/sB.2.4m/sC.2.8m/sD.3.0m/s【答案】AB【解析】【详解】以A、B组成的系统为研究对象,系统动量守恒,取水平向右方向为正方向,从A开始运动到A的速度为零过程中,由动量守恒定律得,代入数据解得,当从开始到AB速度相同的过程中,取水平向右方向为正方向,由动量守恒定律得代入数据解得:,则在木块A正在做加速运动的时间内B的速度范围为:
7,故选AB。第II卷(非选择题56分)二、实验题(14分)10.如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个大小相同的小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系:先安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置O。接下来的实验步骤如下:步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上、重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置、、离点的距离,即线段、、的长度、、。(1)小明先用螺旋测微器测量一个小球的直径,刻度如上图所示,读数为______mm;(2)入射小球1的质量应______(选填“大于”“等于”或“小于”)被碰小球2的质量;入射小球1的半径应______。(选填“大于”“等于”或“小于”)被碰小球2的半径。(3)除了图中器材外,实验室还备有下列器材,完成本实验还必须使用的两种器材是______。A.秒表B.天平C.刻度尺D.打点计时器(4)(单选)下列说法中正确的是______。A.如果小球每次从同一位置由静止释放,每次的落点一定是重合的B.重复操作时发现小球的落点并不重合,说明实验操作中出现了错误C.用半径尽量小的圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置D.仅调节斜槽上固定位置A,它的位置越低,线段OP的长度越大(5)当所测物理量满足表达式______(用所测物理量的m1、m2、L1、L2、L3表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。如果还满足表达式______(用所测物理量m1、m2、L1、L2、L3
8表示)时,即说明两球是弹性碰撞。【答案】①.4.223(4.221~4.225内均可)②.大于③.等于④.BC⑤.C⑥.⑦.【解析】【详解】(1)[1]由题图可知读数为(2)[2]设小球1、2的质量分别为m1、m2,小球1与小球2碰撞前瞬间的速度为v1,碰后瞬间二者的速度分别为v1′和v2′,根据动量守恒定律和机械能守恒定律分别得①②联立①②解得③由③式可知为了使小球1碰后不反弹,即,应使。[3]为使两小球发生对心碰撞,小球1的半径应等于小球2的半径。(3)[4]实验中还需要天平用来测量两小球的质量;由于两小球都做平抛运动,且下落时间相同,因此可以用平抛运动的水平距离来间接表示水平速度,则需要刻度尺测量平均落点到O点的距离,不需要秒表测时间,更不需要打点计时器,故选BC。(4)[5]AB.即使小球每次从同一位置由静止释放,小球在运动过程也会受其他很多因素的影响(如空气阻力,导轨的摩擦以及微小形变等),导致落点不可能完全重合,这并不是错误,而是误差,故AB错误;C.用半径尽量小圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置,达到多次测量取平均值的效果,故C正确;D.仅调节斜槽上固定位置A,它的位置越低,小球做平抛运动的初速度越小,线段OP的长度越小,故D错误。故选C。(5)[6]由于下落高度相同,所以两小球做平抛运动的时间相等,均设为t,由题意可知小球1与2碰撞前瞬间的速度为④
9碰撞后瞬间1、2的速度分别为⑤⑥联立①④⑤⑥可得,若两球碰撞遵守动量守恒定律,则应满足的表达式是[7]联立②④⑤⑥可得,若两球是弹性碰撞,则应满足的表达式是11.某实验小组研究两个未知元件X和Y的伏安特性,使用的器材包括电压表(内阻约为3kΩ)、电流表(内阻约为1Ω)、定值电阻等。(1)使用多用电表粗测元件X的电阻。选择“×1”欧姆挡测量,示数如图(a)所示,读数为___________Ω。据此应选择图中的___________(填“b”或“c”)电路进行实验。(2)连接所选电路,闭合S;滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,电流表的示数逐渐___________(填“增大”或“减小”);依次记录电流及相应的电压;将元件X换成元件Y,重复实验。(3)图(a)是根据实验数据作出的U-I图线,由图可判断元件___________(填“X”或“Y”)是非线性元件。(4)该小组还借助X和Y中的线性元件和阻值R=21Ω的定值电阻,测量待测电池组的电动势E和电阻r,如图(b)所示。闭合S1和S2,电压表读数为3.00V;断开S2,读数为1.00V,利用图(a)可算得E=
10___________V,r=___________Ω(结果均保留两位有效数字,视电压表为理想电压表)。【答案】①.10②.b③.增大④.Y⑤.3.2⑥.0.50【解析】【分析】【详解】(1)[1]选择的是“”挡,故元件X的电阻值为10。[2]该电阻值较小,采用电流表外接法,测量误差较小,应选择图中的b电路进行实验。(2)[3]滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,测量部分的电压逐渐增大,故电流表的示数逐渐增大。(3)[4]元件Y的U-I图线为曲线,是非线性元件。(4)[5][6]据U-I图线可知,元件X电阻为,据闭合电路欧姆定律可得,闭合S1和S2时电压表示数为U1,有断开S2时电压表示数为U2,有联立代入数据解得E=3.2V,r=0.50。三、解答题(本答题共三个小题,12题10分,13题12分,14题20分,共42分)12.如图所示,ABC是一个三棱镜的截面图,一束单色光以i=60°的入射角从侧面的中点N射入。已知三棱镜对该单色光的折射率,AB长为L,光在真空中的传播速度为c,求:①此束单色光第一次从三棱镜射出的方向(不考虑AB面的反射);②此束单色光从射入三棱镜到BC面所用的时间。
11【答案】①光将垂直于底面AC,沿PQ方向射出棱镜②【解析】【详解】①设此束光从AB面射入棱镜后的折射角为r,由折射定律有:解得,显然光从AB射入棱镜后的折射光线NP平行于AC,光在BC面上的入射角为45°,设临界角为α,则由得:可知,故光在BC面上发生全反射,根据几何知识和光的反射定律可知,光将垂直于底面AC,沿PQ方向射出棱镜②光在棱镜中传播的速率:所以此束光从射入三棱镜到BC面所用的时间:解得:
1213.如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计)。设A以速度向B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短。求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中:求:(1)B、C粘在一起瞬间的速度大小。(2)整个系统损失的机械能。(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。【答案】(1);(2);(3)【解析】【详解】(1)当A、B速度相等时,对A、B与弹簧组成的系统,由动量守恒定律得此时B与C发生完全非弹性碰撞,对B、C组成的系统,由动量守恒定律得联立解得(2)与C发生完全非弹性碰撞,对B、C组成的系统,由能量守恒定律得损失的机械能为(3)由(1)可知,A将继续压缩弹簧,直至A、B、C三者速度相同时,弹簧被压缩至最短,由动量守恒和能量守恒定律得联立解得
1314.如图所示,宽为l的光滑固定导轨与水平面成α角,质量为m的金属杆ab(电阻不计)水平放置在导轨上,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。电源的内阻为r,当变阻器接入电路的阻值为R时,金属杆恰好能静止在导轨上。重力加速度用g表示。求:(1)金属杆静止时受到的安培力的大小F安;(2)电源的电动势E;(3)若保持其它条件不变,仅改变匀强磁场的方向,求由静止释放的瞬间,金属杆可能具有的沿导轨向上的最大加速度a。【答案】(1);(2);(3)【解析】【详解】(1)由题意可知,金属杆所受安培力的方向水平向右,因为金属杆静止,所以合力为零,得到(2)因为且得(3)仅改变匀强磁场的方向时安培力大小不变,因此当安培力沿导轨向上的分量最大,即安培力沿导轨向上时,金属杆具有沿导轨向上的最大加速度,由得最大加速度