2024屆貴州省遵義市第二教育集團物理高二下期末質(zhì)量檢測模擬試題含解析

2024屆貴州省遵義市第二教育集團物理高二下期末質(zhì)量檢測模擬試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標(biāo)記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y(jié)束后，請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、關(guān)于下列實驗及現(xiàn)象的說法正確的是A．圖甲說明蜂蠟是晶體B．圖乙說明氣體速率分布隨溫度變化，且T1>T2C．圖丙說明氣體壓強的大小只與分子的密集程度有關(guān)D．圖丁中水黽能停在水面上是因為水的表面張力作用的緣故2、如下圖所示，物體P放在粗糙水平面上，左邊用一根輕彈簧與豎直墻相連，物體靜止時彈簧的長度大于原長．若再用一個從0開始逐漸增大的水平力F向右拉P，直到拉動，那么在P被拉動之前的過程中，彈簧對P的彈力T的大小和地面對P的摩擦力的大小的變化情況是A．始終增大，始終減小 B．保持不變，始終增大C．保持不變，先減小后增大 D．先不變后增大，先增大后減小3、某質(zhì)點在F1、F2和F3三個共點力作用下處于平衡狀態(tài)，各力的方向所在直線如圖所示，各力的矢量起點均在O點，終點未畫出。若sin37°=0.6，sin53°=0.8，則各力的大小關(guān)系（）A．F1：F2：F3=3：4：5 B．F1：F2：F3=4：3：5C．F1：F2：F3=5：3：4 D．F1：F2：F3=5：4：34、圖甲和圖乙是演示自感現(xiàn)象的兩個電路圖，L1和L2為電感線圈，A1、A2、A3是三個完全相同的燈泡．實驗時，斷開開關(guān)S1瞬間，燈A1突然閃亮，隨后逐漸變暗；閉合開關(guān)S2，燈A2逐漸變亮，而另一個相同的燈A3立即變亮，最終A2與A3的亮度相同．下列說法正確的是()A．圖甲中，A1與L1的電阻值相同B．圖甲中，閉合S1，電路穩(wěn)定后，A1中電流大于L1中電流C．圖乙中，變阻器R與L2的電阻值相同D．圖乙中，閉合S2瞬間，L2中電流與變阻器R中電流相等5、某同學(xué)用圖示的電路測繪小燈泡的伏安特性圖線，連好電路后閉合開關(guān)，由端向端調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑片，發(fā)現(xiàn)電流表的示數(shù)為零，電壓表的示數(shù)逐漸增大，則電路的可能故障為（）A．小燈泡短路 B．小燈泡斷路C．電流表斷路 D．滑動變阻器斷路6、如圖所示，理想變壓器的原線圈接入的交變電壓，副線圈通過電阻r＝6Ω的導(dǎo)線對“220V,880W”的電器RL供電，該電器正常工作．由此可知()A．原、副線圈的匝數(shù)比為50:1B．交變電壓的頻率為100HzC．副線圈中電流的有效值為4AD．變壓器的輸入功率為880W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、在同一勻強磁場中，α粒子（24He）和質(zhì)子（11H）做勻速圓周運動，若它們的動量大小相等，則A．運動半徑之比為2：1 B．運動周期之比為2：1C．運動速度大小之比為1：4 D．受到的洛倫茲力大小之比為1：28、如圖所示，一束復(fù)色光由空氣射向一塊平行平面玻璃磚，經(jīng)折射后分為兩束單色光a和b，下列判斷正確的是（）A．a(chǎn)光的頻率小于b光的頻率B．在玻璃磚中a光的波長小于b光的波長C．若單色光a是藍(lán)光，則b可能是紫光D．單色光a和b從下表面射出時一定平行9、如圖是兩列頻率相同的橫波在某時刻的疊加情況，以波源S1、S2為圓心的兩組同心圓弧分別表示同一時刻兩列波的波峰（實線）和波谷（虛線），設(shè)S1在圖中各點的振幅A1=4cm，S2在圖中各點的振幅A2=3cm，則下列說法正確的是（）A．質(zhì)點D是振動減弱點B．質(zhì)點A的振幅是7cmC．再過半個周期，質(zhì)點B是振動加強點D．質(zhì)點C的振幅為1cmE.質(zhì)點A此刻振動的速度最小10、有一個銅盤，輕輕撥動它，能長時間的繞軸自由轉(zhuǎn)動，如果在圓盤轉(zhuǎn)動時把條形磁鐵的N極放在圓盤邊緣的正上方，但并不與圓盤接觸，則下列說法正確的是A．銅盤中既有感應(yīng)電動勢，又有感應(yīng)電流B．銅盤的轉(zhuǎn)動不受磁鐵的影響C．銅盤受到磁鐵影響越轉(zhuǎn)越慢D．若換為S極，則越轉(zhuǎn)越快三、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）(1)在“探究楞次定律”的實驗中除需要已知繞向的螺線管、條形磁鐵外,還要用到電表．請從下列電表中選擇（______）A．量程為0~3V的電壓表B．量程為0~3A的電流表C．量程為0~0.6A的電流表D．零刻度在中間的靈敏電流表(2)某同學(xué)按下列步驟進行實驗:①將已知繞向的螺線管與電表連接;②設(shè)計表格,記錄將磁鐵N、S極插入和抽出過程中引起感應(yīng)電流的磁場方向、磁通量變化、感應(yīng)電流的方向、感應(yīng)電流的磁場方向;③分析實驗結(jié)果,得出結(jié)論．上述實驗中,漏掉的實驗步驟是______．

丙(3)圖甲為某實驗小組利用微電流傳感器做驗證楞次定律實驗時,在計算機屏幕上得到的波形,橫坐標(biāo)為時間t,縱坐標(biāo)為電流I．根據(jù)圖線分析知道:將條形磁鐵的N極插入圓形閉合線圈時得到圖甲內(nèi)①所示圖線．現(xiàn)用該磁鐵,如圖乙所示,從很遠(yuǎn)處按原方向沿一圓形線圈的軸線勻速運動,并穿過線圈向遠(yuǎn)處而去．圖丙中較正確地反映線圈中電流I與時間t關(guān)系的是____．12．（12分）某實驗小組用單擺測量當(dāng)?shù)刂亓铀俣?，實驗裝置如圖甲所示，處理數(shù)據(jù)時π取3.14。（1）以下說法正確的是_______________A．?dāng)[球應(yīng)選擇體積小的、質(zhì)量大的B．細(xì)線伸縮性要盡量小，長度大約1mC．計時的起點和終點應(yīng)選擇擺球擺至最低點時D．?dāng)[球的最大擺角大約為45°最好E.細(xì)線上端應(yīng)選擇如圖乙所示的懸掛方式（2）該實驗小組首先利用游標(biāo)卡尺測量擺球的直徑，如圖丙所示，則小球直徑d=_________cm。（3）用細(xì)線將擺球懸掛好后，該實驗小組又用刻度尺測得細(xì)線懸掛點到擺球上端的距離為1.09m；用秒表測得擺球完成30次全振動的時間為63.0s，根據(jù)測量的數(shù)據(jù)計算得出當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭=_______m/s2（結(jié)果保留三位有效數(shù)字）。（4）為使實驗結(jié)果精確，該實驗小組通過改變擺長又做了多次實驗，用L表示擺長，T表示振動周期，根據(jù)實驗數(shù)據(jù)做出的T2—L圖象為一條過原點的直線，圖線的斜率k=4.00s2/m，由圖象可得當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭=_________m/s2（結(jié)果保留三位有效數(shù)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）一太陽能空氣集熱器，底面及側(cè)面為隔熱材料，頂面為透明玻璃板，集熱器容積為V1，開始時內(nèi)部封閉氣體的壓強為P1．經(jīng)過太陽曝曬，氣體溫度由T1=311K升至T1=361K．(i)求此時氣體的壓強．(ii)保持T1=361K不變，緩慢抽出部分氣體，使氣體壓強再變回到P1．求集熱器內(nèi)剩余氣體的質(zhì)量與原來總質(zhì)量的比值．判斷：最終剩余在容器中的那部分氣體，在抽氣過程中是吸熱還是放熱．14．（16分）光滑水平軌道上有三個木塊A、B、C質(zhì)量分別為mA=3m、mB=mC=m,開始時B、C均靜止,A以初速度v向右運動,A與B相撞后分開,B又與C發(fā)生碰撞并粘在一起,此后A與B間的距離保持不變求(1)碰撞后A的速度大小;(2)若B與C碰撞時相互作用時間為t,則碰撞時B對C的平均作用力大小(3)A和B碰撞中機械能的變化15．（12分）如圖所示，在平面直角坐標(biāo)系xOy的平面內(nèi)，有一個半徑為R，圓心O1坐標(biāo)為（0，﹣3R）的圓形區(qū)域，該區(qū)域內(nèi)存在著磁感應(yīng)強度為B1、方向垂直坐標(biāo)平面向里的勻強磁場；有一對平行電極板垂直于x軸且關(guān)于y軸對稱放置，極板AB、CD的長度和兩板間距均為2R，極板的兩個端點B和D位于x軸上，AB板帶正電，CD板帶負(fù)電．在第一和第二象限內(nèi)（包括x軸和正y軸上）有垂直于坐標(biāo)平面向里的磁感應(yīng)強度為B2（未定知）的勻強磁場．另有一塊長為R厚度不計的收集板EF位于x軸上2R～3R的區(qū)間上．現(xiàn)有一坐標(biāo)在（R，﹣3R）的電子源能在坐標(biāo)平面內(nèi)向圓形區(qū)域磁場內(nèi)連續(xù)不斷發(fā)射速率均為、方向與y軸正方向夾角為θ（θ可在0～180°內(nèi)變化）的電子．已知電子的電荷量大小為e，質(zhì)量為m，不計電子重力作用，不計電子之間的相互作用力，兩極板之間的電場看成勻強電場且忽略極板的邊緣效應(yīng)．電子若打在AB極板上則即刻被導(dǎo)走且不改變原電場分布；若電子能經(jīng)過第一、二象限的磁場后打在收集板上也即刻被吸收（不考慮收集板的存在對電子運動的影響）；若電子沒有打在收集板上則不考慮后續(xù)的運動．求：（1）若從θ=60°發(fā)射的電子能夠經(jīng)過原點O，則兩極板間電壓為多大？（2）要使第（1）問中的電子能被收集板吸收，則B2應(yīng)為多大？（3）若B2=B1，兩極板間的電壓為第（1）問中的電壓，要使收集板的右端點F被電子擊中，則收集板繞左端點E逆時針旋轉(zhuǎn)的角度至少多大？（答案可用反三角函數(shù)表示，例如，則θ可表示為）（4）若B2=B1，兩極板間的電壓大小可以從0開始調(diào)節(jié)（兩極板極性不變），則從哪些角度發(fā)射的電子可擊中收集板的右端點F．

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、D【解題分析】

圖甲說明組成薄板的物質(zhì)各向同性，可能是多晶體，或者非晶體，選項A錯誤；圖乙看出溫度越高，各速率區(qū)間的分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比的最大值向速度大的方向遷移，可知T2＞T1．故B錯誤；如圖丙可以說明，氣體壓強的大小既與分子動能有關(guān)，也與分子的密集程度有關(guān)。故C錯誤；水黽停在水面上的原因是水黽受到了水的表面張力的作用；故D正確。2、C【解題分析】物體靜止時彈簧的長度小于原長,物體受一個向右的彈力T，有向右的運動趨勢，所以受到向左的摩擦力.當(dāng)用一個從0開始逐漸增大的水平力F向右拉P，直到拉動時，因為始終沒動，彈簧的形變量不變，所以根據(jù)胡克定律Ｔ不變，排除ＡＤ；根據(jù)水平方向受力平衡T+F=,因為Ｆ增大，所以ｆ增大，故選Ｂ3、D【解題分析】

首先在垂直于F1方向受力平衡沿F1方向受力平衡解得：F1：F2：F3=5：4：3A.A項與上述計算結(jié)論不相符，故A錯誤；B.B項與上述計算結(jié)論不相符，故B錯誤；C.C項與上述計算結(jié)論不相符，故C錯誤；D.D項與上述計算結(jié)論相符，故D正確。4、C【解題分析】

斷開開關(guān)S1瞬間，燈A1突然閃亮，由于線圈L1的自感，通過L1的電流逐漸減小，且通過A1，即自感電流會大于原來通過A1的電流，說明閉合S1，電路穩(wěn)定時，通過A1的電流小于通過L1的電流，L1的電阻小于A1的電阻，AB錯誤；閉合S2，電路穩(wěn)定時，A2與A3的亮度相同，說明兩支路的電流相同，因此變阻器R與L2的電阻值相同，C正確；閉合開關(guān)S2，A2逐漸變亮，而A3立即變亮，說明L2中電流與變阻器R中電流不相等，D錯誤．【題目點撥】線圈在電路中發(fā)生自感現(xiàn)象，根據(jù)楞次定律可知，感應(yīng)電流要“阻礙”使原磁場變化的電流變化情況．電流突然增大時，會感應(yīng)出逐漸減小的反向電流，使電流逐漸增大；電流突然減小時，會感應(yīng)出逐漸減小的正向電流，使電流逐漸減?。?、B【解題分析】

A．若小燈泡短路，電壓表也被短路，示數(shù)應(yīng)為零，與題不符，故A錯誤；B．若小燈泡斷路，電壓表與電流表組成串聯(lián)電路，由于電壓表內(nèi)阻很大，電流表示數(shù)很小為零，電壓表直接測量滑片與a端間的電壓，在滑片從a向b端移動時，電壓表的示數(shù)將增大，與題相符，故B正確；C．若電流表斷路，電壓表中無電流，將沒有讀數(shù)，與題不符，故C錯誤；D．若滑動變阻器斷路，兩個電表都沒有讀數(shù)，與題不符，故D錯誤．故選B.6、C【解題分析】

試題分析：根據(jù)瞬時值的表達(dá)式可以求得輸出電壓的有效值、周期和頻率等，再根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比即可求得結(jié)論．解：輸入電壓的有效值為11000V，用電器的額定電壓為220V，所以變壓器的輸出電壓大于220V，原副線圈的匝數(shù)比小于50：1，故A錯誤；B、由輸入電壓的表達(dá)式知，f=Hz=50Hz，故B錯誤；C、副線圈中的電流與用電器中的電流相同，I=4A，故C正確；D、變壓器的輸出功率為用電器的功率和導(dǎo)線電阻損耗的功率之和，大于880W，所以變壓器的輸入功率大于880W，故D錯誤．故選C【點評】掌握住理想變壓器的電壓、電流之間的關(guān)系，最大值和有效值之間的關(guān)系即可解決本題．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、BCD【解題分析】

A.帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑r=因為α粒子和質(zhì)子兩粒子的動量相同，電荷量之比為2：1，所以運動半徑之比為1：2，故A錯誤；B.帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的周期T=因為α粒子和質(zhì)子兩粒子的質(zhì)量之比是4：1，電荷量之比為2：1，所以運動周期之比為2：1，故B正確；C.因為α粒子和質(zhì)子兩粒子的動量相同，兩粒子的質(zhì)量之比是4：1，所以運動速度大小之比為1：4，故C正確D.由洛倫茲力公式得：Fα粒子和質(zhì)子兩粒子運動速度大小之比為1：4，電荷量之比為2：1，所以受到的洛倫茲力大小之比為1：2，故D正確8、BD【解題分析】

A.復(fù)色光進入玻璃磚時兩光的入射角α相等，設(shè)折射角分別為βa、βb，由圖知，βa＜βb，由n=sinαsinβ，得na＞nb，則fa＞fB.在玻璃磚中v=cn、v＝λf，則在玻璃磚中波長λ=vf=cnf，得C.因為fa＞fb，所以若單色光a是藍(lán)光，則b不可能是紫光；故C錯誤.D.由光路可逆原理可知，離開玻璃磚時與進入玻璃磚時光線平行，故D正確.9、BDE【解題分析】

A．由圖可以看出，質(zhì)點D是波谷與波谷疊加點，為振動加強點．故A錯誤；B．質(zhì)點A是波峰與波峰的疊加，為振動加強點，因此振幅為：4cm+3cm=7cm．故B正確；C．質(zhì)點B是波峰與波谷的疊加，為振動減弱點，而且振動的干涉圖象是穩(wěn)定的，B一直是振動減弱點．故C錯誤；D．質(zhì)點C是波峰與波谷的疊加，為振動減弱點，因此振幅為：4cm﹣3cm=1cm．故D正確；E．質(zhì)點A此刻位于波峰位置，振動的速度最小為零．故E正確．故選BDE．【題目點撥】兩列頻率相同振幅不同的相干波疊加時，波峰與波峰相遇或波谷與波谷相遇時振動加強，波峰與波谷相遇時振動減弱，10、AC【解題分析】

AB．當(dāng)銅盤轉(zhuǎn)動時，切割磁感線，產(chǎn)生感應(yīng)電動勢，由于電路閉合，則出現(xiàn)感應(yīng)電流；故A正確，B錯誤．C．處于磁場中的部分圓盤會受到安培力作用，此力阻礙銅盤轉(zhuǎn)動，使得銅盤越轉(zhuǎn)越慢直至停止，故C正確；D．磁盤的轉(zhuǎn)動跟磁鐵的N、S極的方向無關(guān)，故D錯誤．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、D查明電流流入電表方向與電表指針偏轉(zhuǎn)方向的關(guān)系B【解題分析】

（1）[1]．由于電流方向會發(fā)生變化，所以應(yīng)該用零刻度在中間的靈敏電流表，故選D。（2）[2]．因為本實驗時探究“楞次定律”的實驗，所以要查明電流流入電表方向與電表指針偏轉(zhuǎn)方向的關(guān)系，從而來確定感應(yīng)電流方向與原磁通量變化之間的關(guān)系。（3）[3]．根據(jù)圖線分析知道:將條形磁鐵的N極插入圓形閉合線圈時得到圖甲內(nèi)①所示圖線，則表明穿過線圈N極的磁通量增加時，應(yīng)該形成圖①的形狀，當(dāng)磁鐵S極從很遠(yuǎn)處按原方向沿一圓形線圈的軸線勻速運動,并穿過線圈向遠(yuǎn)處而去，則穿過線圈平面的S極的磁通量先增大后減小，且磁場方向與題中所給的方向恰好相反，所以圖像應(yīng)該是B，故選B。12、（1）ABC（2）2.00（3）9.84（4）9.86【解題分析】

第一空.該實驗中，要選擇細(xì)些的、伸縮性小些的擺線，長度要適當(dāng)長一些；和選擇體積比較小，密度較大的小球，故AB正確；計時的起點和終點應(yīng)選擇擺球擺至最低點時，誤差小，故C正確；拉開擺球，使擺線偏離平衡位置不大于5°，故D錯誤；根據(jù)實驗的基本要求，擺球在擺動的過程中，懸線的長度不能變化，乙圖擺長變化，甲圖擺長不變化，則選甲，故E錯誤；第二空.游標(biāo)卡尺是10分度的，其分度值為0.1mm，則圖示讀數(shù)為：20mm+0×0.1mm=20.0mm，故則小球直徑d=2.00cm；第三空.用秒表得擺球完成30次全振動的時間為63.0s，所以周期為T=6330s=2.1s

擺長為L=（1.09+0.01）m=1.10m

由周期公式T＝第四空.由周期公式T＝2π所以斜率為4π2由圖象可得當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭≈9.86m/s2四、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)(2),吸熱【解題分析】(ⅰ)設(shè)升溫后氣體壓強為P1，由查理定律得：代入數(shù)據(jù)得：(ⅱ)抽氣過程等效為等溫膨脹，設(shè)膨脹后氣體的總體積為V，由波意耳定律得：解得：設(shè)剩余氣體與總質(zhì)量的比值為k，吸熱．因為抽氣過程，剩余氣體溫度不變，故內(nèi)能不變，剩余氣膨脹對外做功，根據(jù)熱力學(xué)第一定律可知剩余氣體要吸熱．14、(1)；(2)；(3)【解題分析】

（1）根據(jù)題意，木塊A、B、C最終的速度應(yīng)該相等，設(shè)最終速度為v解得：（3）以C為研究對象，由動量定理：解得；（3）AB碰撞過程由動量守恒定律：解得：A和B碰撞中機械能的變化：。15、（1）；（2）；（3）；（4）θ≤120°發(fā)射的電子可擊中收集板的右端點F【解題分析】

根據(jù)洛倫茲力做向心力求得在圓形磁場區(qū)域的軌道半徑，即可由幾何關(guān)系求得進入電場的位置和速度方向；再根據(jù)勻變速運動規(guī)律求得加速度，即可得到電壓；根據(jù)電子做勻速圓周運動，由幾何關(guān)系求得軌道半徑范圍，即可根據(jù)洛倫茲力做向心力求得磁感應(yīng)強度范圍；分析電子運動得到旋轉(zhuǎn)角度最小時