2024屆山東省濱州市高二物理第二學期期末考試試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、一豎直放置的輕質圓環靜止于水平面上，質量為m的物體用輕繩系于圓環邊緣上的A、B兩點，結點恰位于圓環的圓心O點。已知物體靜止時，AO繩水平，BO繩與AO繩的夾角為150°。輕推圓環使其向右緩慢滾動，在AO繩由水平轉動至豎直的過程中A．AO繩中最大拉力2mg B．AO繩中最大拉力mgC．BO繩中最大拉力1.5mg D．BO繩中最大拉力mg2、如圖所示，一細束白光通過玻璃三棱鏡折射后在光屏上形成彩色光帶，a、c是光帶的兩端，下列說法正確的是A．a處為紅色B．b處為白色C．c處為紅色D．c處為藍色3、把圖甲所示的正弦式交變電流接在圖乙中理想變壓器的A、B兩端，電壓表和電流表均為理想電表，Rt為熱敏電阻（溫度升高時其電阻減小），R為定值電阻．下列說法正確的是：()A．Rt處溫度升高時，電流表的示數變大，變壓器輸入功率變大B．Rt處溫度升高時，電壓表V1、V2示數的比值不變C．在t=1×10﹣2s時，穿過該矩形線圈的磁通量為零D．變壓器原線圈兩端電壓的瞬時值表達式為u=36sin50πt（V）4、一質點做勻速直線運動，現對其施加一恒力，且原來作用在質點上的力不發生改變，則（）A．質點一定做勻變速直線運動B．質點可能做勻速圓周運動C．質點加速度的方向總是與該恒力的方向相同D．質點單位時間內速率的變化量總是不變5、兩只阻值相等的電阻分別通以正弦交流電與方形交流電，它們電流的最大值相等，如圖所示，則兩只電阻的熱功率之比是：A．1:1 B．1: C．1:2 D．1:46、如圖所示為某住宅區的應急供電系統，由交流發電機和副線圈匝數可調的理想降壓變壓器組成．發電機中矩形線圈所圍的面積為S，匝數為N，電阻不計，它可繞水平軸OO′在磁感應強度為B的水平勻強磁場中以角速度ω勻速轉動．矩形線圈通過滑環連接降壓變壓器，滑動觸頭P上下移動時可改變輸出電壓，R0表示輸電線的電阻．以線圈平面與磁場平行時為計時起點，下列判斷正確的是A．若發電機線圈某時刻處于圖示位置，變壓器原線圈的電流瞬時值為零B．發電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωsinωtC．當用電量增加時，為使用戶電壓保持不變，滑動觸頭P應向上滑動D．當滑動觸頭P向下移動時，變壓器原線圈兩端的電壓將升高二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、關于原子核的結合能，下列說法正確的是（）A．比結合能越大，原子核越不穩定B．原子核的結合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量C．自由核子組成原子核時，其質量虧損所對應的能量大于該原子核的結合能D．一個重原子核衰變成粒子和另一原子核，衰變產物的結合能之和一定大于原來重核的結合能8、下列說法正確的是（）A．液體表面層分子的勢能比液體內部分子的勢能大B．所有理想氣體分子速率分布遵循麥克斯韋速率分布律C．廣東的“回南天”很潮濕，因為空氣的絕對濕度大D．第二類永動機不能做成，因為違背了能量守恒定律E.液晶具有流動性和各向異性9、一質點做勻速直線運動，現對其施加一恒力，且原來作用在質點上的力不發生改變，則()A．質點速度的方向總是與該恒力的方向相同B．質點速度的方向不可能總是與該恒力的方向垂直C．質點加速度的方向總是與該恒力的方向相同D．質點單位時間內速率的變化量總是不變10、如圖所示，水平地面上有一半徑為R的半圓形凹槽，半徑OA水平，半徑OB與半徑OC垂直，OC與水平方向的夾角．現將小球（視為質點）從A點以某一速度水平拋出后恰好落到B點；若將該小球從A點以另一速度水平拋出，結果恰好落到C點，以O點所在的水平面為參考平面，則下列說法正確的是（）A．小球先后兩次被拋出的速度大小之比為B．小球剛到達B點時的動能與剛到達C點時的動能之比為17：39C．小球到達B點前的加速度與到達C點前的加速度大小之比為D．小球剛達B點時的機械能與剛到達C點時的機械能之比為1：27三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）在“驗證動量守恒定律”的實驗中：（1）在確定小球落地點的平均位置時通常采用的做法是用圓規畫一個盡可能小的圓把所有的落點圈在里面,圓心即平均位置，其目的是減小實驗中的______________．（2）入射小球每次必須從斜槽上_______滾下，這是為了保證入射小球每一次到達斜槽末端時速度相同．（3）入射小球的質量為，被碰小球的質量為m2，在m1m2時，實驗中記下了O、M、P、N四個位置(如圖所示)，若滿足_____________(用m1、m2、OM、OP、ON表示)，則說明碰撞中動量守恒；若還滿足_________________(只能用OM、OP、ON表示)，則說明碰撞前后動能也相等．12．（12分）有一只標識為“2.5V，0.5A”的小燈泡，小華想測定其伏安特性曲線，實驗室所供選擇的器材除了導線和開關外，還有以下一些器材可供選擇：編號器材名稱規格與參數A電源E電動勢為3.0V，內阻不計B電流表A1量程0～10mA，內阻200ΩC電流表A2量程0～600mA，內阻2ΩD電阻箱R阻值999.99ΩE滑動變阻器R1最大阻值10ΩF滑動變阻器R2最大阻值2kΩ（1）為了達到實驗目的需要組裝一個量程為3.0V的電壓表，那么電阻箱的阻值應調到________Ω；（2）為了減小實驗誤差，實驗中滑動變阻器應選擇________(選填器材前面的編號)；（3）請幫助小華設計一個電路，要求使誤差盡量小，并將電路圖畫在圖1虛線框內________；（4）小華在實驗中用電流表和改裝后的電壓表測得數據并記錄在下表中，請根據表格中的數據在圖2方格紙上作出該小燈泡的伏安特性曲線_________；電壓U/V00.51.01.52.02.5電流I/A00.170.300.390.450.49（5）將一個電動勢為1.5V，內阻為3Ω的電源直接接在該小燈泡的兩端，則該小燈泡的實際功率為________W(結果保留1位有效數字)．四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）在豎直平面內建立一平面直角坐標系xoy，x軸沿水平方向，如圖甲所示．第二象限內有一水平向右的勻強電場，場強為E1．坐標系的第一、四象限內有一正交的勻強電場和勻強交變磁場，電場方向豎直向上，場強E2=，勻強磁場方向垂直紙面．處在第三象限的某種發射裝置（圖中沒有畫出）豎直向上射出一個比荷=102C/kg的帶正電的微粒（可視為質點），該微粒以v0=4m/s的速度從-x上的A點進入第二象限，并以v1=8m/s速度從+y上的C點沿水平方向進入第一象限．取微粒剛進入第一象限的時刻為0時刻，磁感應強度按圖乙所示規律變化（以垂直紙面向外的磁場方向為正方向），g=10m/s2．試求：（1）帶電微粒運動到C點的縱坐標值h及電場強度E1；（2）+x軸上有一點D，OD=OC，若帶電微粒在通過C點后的運動過程中不再越過y軸，要使其恰能沿x軸正方向通過D點，求磁感應強度B0及其磁場的變化周期T0為多少？（3）要使帶電微粒通過C點后的運動過程中不再越過y軸，求交變磁場磁感應強度B0和變化周期T0的乘積B0T0應滿足的關系？14．（16分）如圖所示，一小滑塊（視為質點）從0點以某初速度沿直線OB做勻加速運動，經時間t=3S以大小為VA=2m/s的速度通過A點。已知滑塊通過B點時的速度大小VB=3m/s，A、B兩點間的距離S=5m。求：（1）滑塊運動的加速度大小；（2）滑塊在O點時的速度大小（3）滑塊從O點到B過程的平均速度15．（12分）如圖所示，水平面內固定著U形光滑金屬導軌NMPQ，軌距為L，金屬裸導線ab質量為m，電阻為r，橫放在導軌上，導軌左端連一個阻值為R的電阻(導軌部分電阻不計)，現加上豎直向下的磁感應強度為B的勻強磁場。用水平恒力F拉動ab使其始終垂直于導軌向右勻速運動，問：(1)ab的速度為多少?(2)若突然撤去外力F，則在此后的時間中，電阻R上還能產生多少熱量?

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解題分析】

對O點受力分析，受重力和兩個繩子的拉力，若輕推圓環使其向右緩慢滾動，在AO繩由水平轉動至豎直的過程中，相當與重力反向（逆時針）轉動90度，如圖；

當G與OB垂直時FOA最大，最大值為；當G與OA垂直時FOB最大，最大值為：，則選項A正確，BCD錯誤.2、C【解題分析】

由光路圖可知，c處光的偏折程度最小，則玻璃對c處光的折射率最小，即c處光的頻率最小，a處光的頻率最大，所以c處為紅光，由于玻璃對各種光的折射率不同，所以白光經過玻璃三棱鏡折射后各種光分開，所以b處不可能為白光A.a處為紅色與分析不相符，故A項與題意不相符；B.b處為白色與分析不相符，故B項與題意不相符；C.c處為紅色與分析相符，故C項與題意相符；D.c處為藍色與分析不相符，故D項與題意不相符。3、A【解題分析】

副線圈電壓不變，若Rt電阻原來大于R，則溫度升高時，電壓表V2示數與電流表A2示數的乘積增大，若Rt電阻原來小于R，則電壓表V2示數與電流表A2示數的乘積變小，當Rt處溫度升高時，電阻減小，則副線圈總功率增大，所以原線圈功率增大，即電壓表V1示數與電流表A1示數的乘積一定變大，故A正確；Rt處溫度升高時，電阻減小，電壓表V2測量Rt的電壓，則電壓表V2示數減小，V1示數不變，則電壓表V1示數與V2示數的比值變大，故B錯誤；在圖甲的t=0.01s時刻，e=0，則磁通量最大，此時矩形線圈平面與磁場方向垂直，故C錯誤；根據圖甲可知，Em=36V，T=0.02s，則ω＝=100πrad/s，變壓器原線圈兩端電壓的瞬時值表達式為u=36sin100πt（V），故D錯誤。故選A。【題目點撥】本題考查交變電流的產生及變壓器原理，要注意掌握交變電流中最大值、有效值、瞬時值的表達及相應的關系，知道變壓器不改變功率，難度適中。4、C【解題分析】

A項：若所施加的外力方向與物體運動方向相同，則物體做勻加速直線運動，但如果力與初速度不在同一直線上，則不可能做直線運動，故A錯誤；B項：勻速圓周運動所受外力為變力，始終指向圓心，由于所施加的是恒力，因此不可能做勻速圓周運動，故B錯誤；C項：由牛頓第二定律可知，質點加速度的方向總是與該恒力的方向相同，故C正確；D項：質點的加速度恒定，速度的變化量在單位時間內是相同的，但是速率在單位時間內的變化量不一定相同，故D錯誤。5、C【解題分析】

正弦交流電的有效值是最大值的，則熱功率為：，而方波形交流電的熱功率為，可得：.A.1:1與計算結果不相符；故A項錯誤.B.1:與計算結果不相符；故B項錯誤.C.1:2與計算結果相符；故C項正確.D.1:4與計算結果不相符；故D項錯誤.6、B【解題分析】

若發電機線圈某時刻處于圖示位置，則此時線圈中產生的感應電動勢最大，變壓器原線圈的電流瞬時值為最大，選項A錯誤；發電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωcosωt,選項B錯誤；當用電量增加時，導線上的電流增加，導線R0上的電壓損失變大，為使用戶電壓保持不變，變壓器次級輸出電壓應該變大，故滑動觸頭P應向上滑動，選項C正確；變壓器原線圈兩端的電壓是由發電機的輸出電壓決定的，與滑動端P無關，選項D錯誤．二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BD【解題分析】A、比結合能越大，原子核越穩定，故A錯誤；B、原子核的結合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量，故B正確；C、自由核子組成原子核時，其質量虧損對應的能量等于該原子核的結合能，故C錯誤；D、一重原子核衰變成α粒子和另一原子核，要釋放能量，衰變產物的結合能之和一定大于原來重核的結合能，故D正確；故選:BD．【題目點撥】比結合能：原子核結合能對其中所有核子的平均值，亦即若把原子核全部拆成自由核子，平均對每個核子所要添加的能量．用于表示原子核結合松緊程度．結合能：兩個或幾個自由狀態的粒子結合在一起時釋放的能量．分散的核子組成原子核時放出的能量叫做原子核結合能．8、ABE【解題分析】

A、液體表面層分子較為稀疏，分子間距離大于平衡時的距離r0，表現為引力，分子間距離由平衡時的r0到大于r0變得稀疏的過程中，分子間作用力做負功，分子勢能增大，故液體表面層分子的勢能比液體內部分子的勢能大，故A正確；B、所有理想氣體分子速率分布遵循麥克斯韋速率分布律，故B正確；C、人感覺潮濕，是因為空氣的相對濕度較大，故C錯誤；D、第二類永動機是指從單一熱源吸熱使之完全變為機械功，而不引起外界變化的機器，并不違反能量守恒定律，不能制成的原因是因為違反了熱力學第二定律，故D錯誤；E、液晶同時具有單晶體的各向異性，還具有液體的流動性，故E正確；故選：ABE。【題目點撥】本題考查了液體的表面張力、氣體速率分布規律、濕度、熱力學定律以及晶體等知識，解題關鍵是對教材選修3﹣3進行全面的掌握，知道分子勢能與分子間作用力做功的關系，知道相對濕度與絕對濕度的概念。掌握兩類永動機不能制成的原因，還要知道什么是液晶以及其性質。9、BC【解題分析】試題分析：因為原來質點做勻速直線運動，合外力為0，現在施加一恒力，質點的合力就是這個恒力，所以質點可能做勻變速直線運動，也有可能做勻變速曲線運動，這個過程中加速度不變，速度的變化率不變．但若做勻變速曲線運動，單位時間內速率的變化量是變化的．故C正確，D錯誤．若做勻變速曲線運動，則質點速度的方向不會總是與該恒力的方向相同，故A錯誤；不管做勻變速直線運動，還是做勻變速曲線運動，質點速度的方向不可能總是與該恒力的方向垂直，故B正確．考點：牛頓運動定律10、BD【解題分析】

A．小球做平拋運動，第一次有：，R-Rcos53°=vBtB，聯立解得小球被拋出時的速度：；第二次有：，R+Rcos37°=vCtC，聯立解得小球被拋出時的速度：，時間之比為：，小球先后兩次被拋出的速度大小之比，故A錯誤；B、根據動能定理可得，小球剛到達B點時的動能與剛到達C點時的動能之比為，故B正確；C、小球做平拋運動，加速度為g，小球到達B點前的加速度與到達C點前的加速度大小為，故C錯誤；D、小球做平拋運動，只受重力作用，機械能守恒，拋出點的機械能等于落地點的機械能，小球剛達B點時的機械能與剛到達C點時的機械能之比為，故D正確。故選BD．【題目點撥】小球做平拋運動，在豎直方向上，做自由落體運動，在水平方向上，做勻速直線運動，根據運動的合成與分解求解．三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、用圓規畫一個盡可能小的圓把所有的落點圈在里面,圓心即平均位置偶然誤差同一位置由靜止開始m1·OP＝m1·OM＋m2·ONOP＝ON－OM【解題分析】（1）由于落點比較密集，又較多，每次測量距離很難，確定落點平均位置的方法是最小圓法，用圓規畫一個盡可能小的圓把所有的落點圈在里面，圓心即平均位置，這樣可以減小偶然誤差；

（2）為了保證小球每次到達斜面末端時速度相同，應讓小球每次從同一位置由靜止滑下；

（3）設落地時間為t，則有：v1=，v′1=，v′2=

而動量守恒的表達式是：m1v1=m1v1′+m2v2′

所以若兩球相碰前后的動量守恒，則有：m1?OM+m2?ON=m1?OP

成立；

若碰撞是彈性碰撞，動能是守恒的，則有：m1v12=m1v1′2+m2v2′2

即m1?OM2+m2?ON2=m1?OP2成立

聯立可得：OP=ON-OM；點睛：驗證動量守恒定律實驗中，質量可測，而瞬時速度較難．因此采用了落地高度不變的情況下，水平射程來反映平拋的初速度大小，所以僅測量小球拋出的水平射程來間接測出速度．過程中小球釋放高度不需要，小球拋出高度也不要求．最后可通過質量與水平射程乘積來驗證動量是否守恒；根據機械能守恒定律可明確機械能是否守恒．12、100E0.2【解題分析】

（1）[1]由題意可知，本實驗應采用伏安法測量伏安特性曲線，由表中數據可知，電流大小最大約為0.49A，因此電流表應采用A2，故只能采用A1與電阻箱串聯的方式進行改裝，由串并聯電路規律可知Ω=100Ω（2）[2]由于本實驗采用滑動變阻器分壓接法，所以只能選用總阻值較小的E；（3）[3]本實驗應采用滑動變阻器分壓接法，由于電流表內阻較小，故應采用電流表外接法，故原理圖如圖所示（4）[4]根據描點法可得出對應的伏安特性曲線如圖所示（5）[5]在燈泡伏安特性曲線中作出電源的伏安特性曲線，兩圖的交點表示燈泡的工作點，由圖可知，電壓U=0.8V，電流I=0.22A，則功率WW【題目點撥】明確實驗原理，根據電路的改裝規律可明確電阻箱應接入電阻；根據滑動變阻器的作用可確定應選擇的滑動變阻器；根據實驗原理進行分析，從而明確應采用的電路圖；根據描點法可得出對應的圖象；在燈泡伏安特性曲線中作出電源的伏安特性曲線，兩圖的交點表示燈泡的工作點，從而確定電壓和電流，由功率公式即可確定電功率．四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）3．2N/C（2）B3=3．2n（T）（n=1，2，3…）；（n＝1，2，3…）（3）（kg/C）．【解題分析】

(1)將粒子在第二象限內的運動分解為水平方向和豎直方向，在豎直方向上做豎直上拋運動，在水平方向上做勻加速直線運動...，則qE1=2mg，計算得出E1=3.2N/C.(2)qE2=mg，所以帶電的粒子在第一象限將做勻速圓周運動，設粒子運動圓軌道半徑為R，周期為T，則可得.使粒子從C點運動到D點，則有：.計算得出：（n=1，2，3…）.，（n=1，2，