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文檔簡介
2025年福建省永安市第三中學物理高二下期末綜合測試試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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、下列說法中不正確的是()A.電動機是把其他形式的能轉化為電能的裝置B.發電機是把其他形式的能轉化為電能的裝置C.電容器是儲存電荷的裝置D.白熾燈是利用電流的熱效應工作的2、甲、乙兩個同學對挑乒乓球,設甲同學持拍的拍面與水平方向成角,乙同學持拍的拍面與水平方向成角,如圖所示,設乒乓球擊打拍面時速度與拍面垂直,且乒乓球每次擊打球拍前與擊打后速度大小相等,方向相反.不計空氣阻力,則乒乓球擊打甲的球拍的速度與乒乓球擊打乙的球拍的速度之比為A. B. C. D.3、如圖所示為氫原子能級的示意圖,現有大量的氫原子處于n=4的激發態,當向低能級躍遷時輻射出若干不同頻率的光.關于這些光,下列說法正確的是(
)A.波長最大的光是由n=4能級躍遷到n=1能級產生的B.頻率最小的光是由n=2能級躍遷到n=1能級產生的C.這些氫原子總共可輻射出3種不同頻率的光D.從n=2能級躍遷到n=1能級電子動能增加4、汽車自動控制剎車系統(ABS)的原理如圖所示.鐵質齒輪P與車輪同步轉動,右端有一個繞有線圈的磁體(極性如圖),M是一個電流檢測器.當車輪帶動齒輪P轉動時,靠近線圈的鐵齒被磁化,使通過線圈的磁通量增大,鐵齒離開線圈時又使磁通量減小,從而能使線圈中產生感應電流,感應電流經電子裝置放大后即能實現自動控制剎車.齒輪從圖示位置開始轉到下一個鐵齒正對線圈的過程中,通過M的感應電流的方向是()A.總是從左向右B.總是從右向左C.先從右向左,然后從左向右D.先從左向右,然后從右向左5、農村建房時,常使用如圖所示的簡易裝置提升建筑材料.將建筑材料緩慢提升時,繩子的拉力()A.逐漸增大B.逐漸減小C.保持不變D.先增大后減小6、如圖所示,輕桿BC的一端用鉸鏈接于C,另一端懸掛重物G,并用細繩繞過定滑輪用力拉住,開始時,∠BCA>90°,現用拉力F使∠BCA緩慢減小,直線BC接近豎直位置的過程中,桿BC所受的壓力()A.保持不變 B.逐漸增大 C.逐漸減小 D.先增大后減小二、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、在坐標原點的波源產生一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波,波速v=10m/s,已知在t=0時刻的波形如圖所示,此時波剛好傳播到x=5m處,下列說法中正確的是()A.這列波的波長為4mB.這列波的振幅為20cmC.波源起振方向沿y軸正方向D.再經過0.2的時間,質點a到達質點b現在所處的位置8、如圖所示,ACB為固定的光滑半圓形軌道,軌道半徑為人,R,A,B為水平直徑的兩個端點,AC為14圓弧,MPQO為豎直向下的有界勻強電場,電場強度的大小E=2mgq,一個質量為m,電荷量為一q的帶電小球,從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進入半圓軌道,小球運動過程中電量不變,不計空氣阻力,已知重力加速度為gA.若H=R,則小球剛好沿軌道到達C點B.若H=2R,則小球到達B點的速度為零C.若H=3R,則小球到達C點時對軌道壓力為3mgD.若H=4R,則小球到達B點的速度為29、如圖所示,圖甲為一列簡諧橫波在t=2s時的波形圖,圖乙為媒質中平衡位置在x=1.5m處的質點的振動圖象,P是平衡位置為x=2mA.波速為0.5B.波的傳播方向向右C.0~2s時間內,P運動的路程為D.0~2s時間內,P向y10、如圖所示,弧形軌道固定于足夠長的水平軌道上,弧形軌道與水平軌道平滑連接,水平軌道上靜置一小球B和C,小球A從弧形軌道上離地面高h處由靜止釋放.,小球A沿軌道下滑后與小球B發生彈性正碰,碰后小球A被彈回,B球與C球碰撞后粘在一起,A球彈同后再從弧形軌道上滾下,已知所有接觸面均光滑,A、C兩球的質量相等,B球的質量為A球質量的2倍,如果讓小球A從h=0.2m處靜止釋放,則下列說法正確的是(重力加速度為g=10m/s2)()A.A球從h處由靜止釋放則最后不會與B球再相碰B.A球從h處由靜止釋放則最后會與B球再相碰C.A球從h=0.2m處由靜止釋放則C球的最后速度為D.A球從h=0.2m處由靜止釋放則C球的最后速度為三、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)某同學用如圖所示的裝置,探究共點力合成的規律.ABCD為豎直平板,E、F兩處固定了摩擦不計的輕質滑輪,滑輪的軸保持水平,所用繩子的質量可不計.第一次實驗,當裝置平衡時,記下繩子的結點D和三段繩子拉力的________和對應鉤碼的數目,數據如圖所示,如果“力的平行四邊形定則”成立,則sinβsinα=________;第二次實驗,僅把右側滑輪F的位置移動到圖中的G點,待穩定后,∠EOF將__________(選填“變大”、“變小”或“12.(12分)如圖是研究光電效應的電路圖。用頻率為v的入射光照射截止頻率為v0的K極板,有光電子逸出。⑴圖中電極A為光電管的_______(填“陰極”或“陽極”);⑵K極板的逸出功W0=_______;逸出的光電子最大初動能EK=______;現將電源的電極反向連接,當電流表的示數為0時,電壓表的示數UC=_____.(普朗克常量為h,電子的電量為e,電路中電表均為理想電表)四、計算題:本題共3小題,共38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)如圖所示,一個有界的勻強磁場,磁感應強度B=0.50T,磁場方向垂直于紙面向里,MN是磁場的左邊界.在距磁場左邊界MN的1.0m處有一個放射源A,內裝放射物質(鐳),發生α衰變生成新核Rn(氡).放在MN左側的粒子接收器接收到垂直于邊界.MN方向射出的質量較小的粒子,此時接收器位置距直線OA的距離為1.0m.
①試寫出Ra的衰變方程;
②求衰變后α粒子的速率;
③求一個靜止鐳核衰變釋放的能量.(設核能全部轉化為動能,取1u=1.6×10-27kg,電子電量e=1.6×10-19C)14.(16分)一定長度的細線下吊著一個質量為M的沙袋,一顆質量為m的子彈以水平速度v0射入沙袋并留在沙袋中(子彈與沙袋作用時間極短),隨沙袋一起擺動。重力加速度為g,整個過程不計空氣阻力。求:(1)子彈射入沙袋后瞬間子彈與沙袋共同的速度v;(2)子彈與沙袋作用過程中,系統產生的內能ΔE;(3)沙袋擺動過程中距最低點的最大高度h。15.(12分)一個質子和兩個中子聚變為一個氚核,已知質子質量mH=1.007
3u,中子質量mn=1.008
7u,氚核質量m=3.0180u.已知1u相當于931.5Mev.
(1)寫出聚變方程;
(2)釋放出的核能多大?
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【解析】試題分析:電動機是把電能轉化為其他形式的能的裝置.故A錯誤;發電機是把其他形式的能如機械能轉化為電能的裝置.故B正確;電容器能容納電荷.故C正確;白熾燈通電后發熱發光,是利用電流的熱效應工作的.故D正確.考點:考查了能的轉化2、A【解析】
由題可知,乒乓球在甲與乙之間做斜上拋運動,根據斜上拋運動的特點可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不變,豎直方向的分速度是不斷變化的,由于乒乓球擊打拍面時速度與拍面垂直,在甲處:vx=v1sinα;在乙處:vx=v2sinβ;所以:.故A正確,BCD錯誤;故選A.【點睛】解答該題,關鍵是理解斜上拋運動的對稱性,明確甲、乙兩處的速度沿水平方向的分速度是相等的.3、D【解析】
A.由n=4能級躍遷到n=3能級產生的光,能量最小,波長最長,因此最容易表現出衍射現象,故A錯誤;B.由能級差可知能量最小的光頻率最小,是由n=4能級躍遷到n=3能級產生的,故B錯誤;C.處于n=4能級的氫原子能發射種頻率的光,故C錯誤;D.電子從n=2能級躍遷到n=1能級輻射出的光子的能量,根據引力提供向心力,即,可知,電勢能減小,但動能增加,故D正確。故選D。4、C【解析】
由圖可得,線圈中磁場方向從右向左,有題可得當車輪帶動齒輪P轉動時,靠近線圈的鐵齒被磁化,使得通過線圈的磁通量增大,由楞次定律得到,線圈中感應電流產生的磁場抵抗磁場的增大,電流產生的磁場從左向右,通過右手螺旋定律可得,通過M的感應電流從左向右.同理可分析,鐵齒離開線圈時又使磁通量減小,線圈中的感應電流產生的磁場從右向左,則通過M的感應電流從右向左.從圖示位置開始轉到下一個鐵齒正對線圈的過程中是鐵齒先離開線圈,下一個鐵磁靠近線圈,則通過M的電流方向先從右向左,再從左向右.A.總是從左向右,與分析結論不符,故A錯誤.B.總是從右向左,與分析結論不符,故B錯誤.C.先從右向左,然后從左向右,與分析結論相符,故C正確.D.先從左向右,然后從右向左,與分析結論不符,故D錯誤.5、A【解析】
跨過滑輪的繩子上的力處處相等,當被緩慢提升的過程中,建筑材料處于動態平衡,即材料正上方的兩條繩子拉力的合力始終等于材料的重力.在提升過程中,由于兩繩子夾角逐漸增大,故兩繩子拉力變大,即F逐漸增大,A正確,BCD錯誤;故選A.【點睛】合力不變,兩大小相等的分力之間的夾角越大,分力越大.6、A【解析】
以B點為研究對象,受到三個力分別為重物拉B點的拉力FT1=G,AB繩子的拉力FT2=F,及桿CB對B的彈力FN,三力合成如圖所示,從圖中可以看出△ABC∽△BFE,則有,得FN=FT1=G,向上拉動過程BC,AC都不變,因此FN不變,選A。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、AC【解析】
A.由簡諧波圖象可知,波長為4m,故A正確;B.由簡諧波圖象可知,振幅為10cm,故B錯誤;C.在波的傳播過程中,每個質點都重復了波源的振動,t=0時刻x=5m處質點振動方向向上,故波源起振方向沿y軸正方向,故C正確;D.質點只在自己的平衡位置附近上下振動,不會沿x軸正方向發生遷移,故D錯誤。8、BCD【解析】
A、C、小球做圓周運動過C點時,對小球受力分析,根據牛頓第二定律得:qE+N?mg=mvC2R,當N=0時,最小速度vC=gR,小球在C點的速度若為零,小球是到達不了C點的,則當H=3R時,小球運動若能到C點,根據動能定理:mg·4R?qER=12mvC'2-0,得vc′=2gR>gR可通過C點。小球到達C點時qE+N?mgB、小球H=2R開始運動到B點,根據動能定理:mg·2R?qER=12mvB2-0,得vD、小球H=4R開始運動到B點,根據動能定理:mg·4R?qER=12mvB2-0,得vB故選BCD.【點睛】該題增加一個電場,考查物體在豎直平面內的圓周運動,解決本題的關鍵是掌握動能定理,并能熟練運用,電場力做功與路徑無關,只與初末位置有關.9、AC【解析】
A.由圖可知波長為λ=2m,周期為T=4s,則波速為:v=λB.根據圖乙的振動圖象可知,在x=1.5m處的質點在t=2故B錯誤;C.因為t=2s=T2,所以0~2s時間內,質點P的路程為s=2A=8D.因為該波向左傳播,由圖甲可知t=2s時,質點P已經在波谷,所以可知0~2s時間內,P向y動,故D錯誤。10、AD【解析】A、設A球的質量為m,A從弧形軌道滑到水平軌道的過程中,根據動能定理得:,解得:
A與B發生彈性正碰,則碰撞過程中,AB動量守恒,機械能守恒,以A的初速度方向為正方向,由動量守恒和機械能守恒定律得:
解得:,.
B與C碰撞過程中,BC組成的系統動量守恒,以B的速度方向為正,根據動量守恒定律得:解得:,所以最后A球不會與B球再相碰,故A正確,B錯誤;
C、當時,根據、可得,C球最后的速度,故C錯誤,D正確.點睛:本題考查動量守恒定律及能量守恒定律的直接應用,要注意在分析問題時,要正確選擇研究對象系統,明確動量守恒的條件及應用,注意要規定正方向.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、方向43不變【解析】
驗證力的平行四邊形法則的實驗中需要根據力的大小和方向做平行四邊形,因此該實驗中需要記錄的是力的大小和方向;結點O處于平衡狀態,水平方向:3mgcoaα=4mgcosβ,豎直方向:3mgsinα=4mgsinβ=5mg,可解得sinβsinα=43;三力平衡,兩個力的合力和第三個力等大反向,因為鉤碼的個數不變,即三個力的大小不變,O點所受豎直方向的拉力大小不變(5mg),所以12、陽極hv0hv-hv0【解析】
第一空.根據電路圖可知,電極A為光電管的陽極;第二空.K極板截止頻率為v0,則其逸出功為:W=hv0;
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