云南省保山市昌宁县第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试物理试题
展开云南省昌宁县一中2022-2023学年高二年级下学期期末考试高二 物理
注意事项:
1.答题前填写好自己的班级、姓名、考号等信息
2.请将正确答案填写在答题卡上
第Ⅰ卷选择题
一、单选题(共8小题,每题3分,共24分)
1.在电磁波谱中,红外线、可见光和伦琴射线(X射线)三个波段的频率高低关系是( )
A.红外线的频率最高,可见光的频率最低
B.伦琴射线的频率最高,红外线的频率最低
C.可见光的频率最高,红外线的频率最低
D.伦琴射线的频率最高,可见光的频率最低
2.先后在磁场中A、B两点引入长度相等的短直导线,导线与磁场方向垂直.如图所示,图中a、b图线分别表示在磁场中A、B两点处导线所受的力F与通过导线的电流I的关系.下列说法正确的是( )
A. A、B两点磁感应强度相同
B.A点的磁感应强度大于B点的磁感应强度
C.A点的磁感应强度小于B点的磁感应强度
D.无法比较磁感应强度的大小
3.研究人员发现一种具有独特属性的新型合金,只要略微提高其温度,这种合金就会变成强磁性合金,从而使它旁边的线圈中产生感应电流.如图所示,一圆形线圈放在圆柱形合金材料下方,现对该合金材料进行加热,则( )
A. 线圈中将产生逆时针方向的感应电流
B.线圈中将产生顺时针方向的感应电流
C.线圈将有收缩的趋势
D.线圈将有扩张的趋势
4.如图所示,在光滑绝缘的水平面上固定着质量完全相等的三个带电小球a、b、c。三球在一条直线上,若释放a球,a球的初始加速度大小为,方向水平向左;若释放c球,c球的初始加速度大小为,方向水平向右;当释放b球时,b球的初始加速度大小和方向分别是( )
A. ,方向水平向左
B.,方向水平向右
C.,方向水平向左
D.,方向水平向右
5.如图所示,一个透明玻璃球的折射率为,一束足够强的细光束在过球心的平面内,以45°入射角由真空射入玻璃球后,在玻璃球与真空的交界面处发生多次反射和折射,从各个方向观察玻璃球,能看到从玻璃球内射出的光线的条数是( )
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
6.如图所示,三根互相平行的固定长直导线L1、L2和L3,其位置构成图示顶角为120°的等腰三角形。L2和L3中通有同向等大电流I,L1中通有反向电流I′。若导线间距离远大于导线直径,则( )
A.L1受到的磁场作用力为零
B.L1受到的磁场作用力方向与L2、L3所在平面平行
C.当L3中的电流反向、大小不变时,L1受到的磁场作用力大小变为原先的倍
D.当L3中的电流反向、大小不变时,L1受到的磁场作用力大小变为原先的倍
7.一电阻为10 Ω的金属线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,穿过线框的磁通量Φ随时间t的变化关系如图所示,则线框中感应电流的有效值为( )
A. A B. A C. A D. 0.04 A
8. 2020年12月17日,携带“月壤”的“嫦娥五号”返回器成功着陆。“月壤”中的氦-3是目前为止最理想的核聚变清洁能源。下列核反应方程中属于核聚变的是( )
A.He+He→He+2H B.C→N+e
C.U+n→I+Y+2n D.Be+He→C+n
二、多选题(共4小题,每题4分,共16分)
9.如图所示,电阻R1=3 Ω,R2=6 Ω,线圈的直流电阻不计,电源电动势E=5 V,内阻r=5 Ω.开始时,开关S闭合,则( )
A. 断开S前,电容器所带电荷量为0
B.断开S前,电容器两端的电压为 V
C.断开S的瞬间,电容器a板带正电
D.断开S的瞬间,电容器b板带正电
10.美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率ν的关系,描绘出图乙中的图像,由此算出普朗克常量h。电子电荷量用e表示,下列说法正确的是( )
A.入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动
B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大
C.由Uc-ν图像可知,这种金属的截止频率为νc
D.由Uc-ν图像可求普朗克常量表达式为h=U1eν1-νc
11.如图所示为氢原子的能级图,下列说法正确的是( )
A.从n=3能级跃迁到n=2能级时,电子的动能会变大,电势能会减小
B.氢原子从高能级向低能级跃迁时要辐射光子
C.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出3种不同频率的光子
D.用能量为9.6 eV的电子轰击处于基态的氢原子,能使氢原子发生能级跃迁
12.图甲为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,并已知波源的起振方向为y轴负方向.t=0时刻在坐标原点与x=4 m之间第一次形成图甲所示波形,图乙为平衡位置在x=2 m处的质点P的振动图像.则下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴正方向传播
B.该波沿x轴负方向传播
C.t=0时刻波刚好传播到x=-2 m位置
D.在t=0到t=6 s的时间内,x=-18 m处的质点运动的路程为4.8 m
第Ⅱ卷非选择题
三、实验题(共2小题)
13.要测一段阻值大约为100 Ω的粗细均匀的金属丝的电阻率.除米尺、螺旋测微器、电源E(电动势为3 V,内阻约0.5 Ω)、最大阻值为20 Ω的滑动变阻器R、开关一只、导线若干外,电流表和电压表各两只供选择:A1(量程1 A,内阻约1 Ω),A2(量程30 mA,内阻约2 Ω),V1(量程3.0 V,内阻约1 000 Ω),V2(量程15 V,内阻约3 000 Ω).
(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径,如图所示,则电阻丝的直径为________mm.
(2)①为了使测量有尽可能高的精度,电流表应选________,电压表应选________.(填电表符号)
②实验电路应选择下列电路中的________.
A.B.
C.D.
③若用米尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝直径为d,电流表的读数为I,电压表的读数为U,则该金属丝的电阻率ρ=________.
14.如图所示,用“碰撞实验”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
(1)实验中不易直接测定小球碰撞前后的速度,但可以通过仅测量________(填选项前的字母)间接地解决这个问题.
A.小球开始释放时的高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分末端,再将入射球m1从斜轨上S位置由静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.
接下来要完成的必要步骤是________.
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________[用(2)中测量的量表示];
若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为________[用(2)中测量的量表示].
四、计算题(共3小题)
15.如图所示为上端开口的“凸”形玻璃管,管内有一部分水银柱密封一定质量的理想气体,细管足够长,粗、细管的横截面积分别为S1=4 cm2、S2=2 cm2,密封的气体柱长度为L=20 cm,水银柱长度h1=h2=5 cm,封闭气体初始温度为67 ℃,大气压强p0=75 cmHg.
(1)求封闭气体初始状态的压强.
(2)若缓慢升高气体温度,升高至多少开尔文方可将所有水银全部压入细管内?
16.某种光学元件由两种不同透明物质Ⅰ和Ⅱ制成,其横截面如图所示,O为AB的中点,∠BAC=30°,半圆形透明物质Ⅰ的半径为R,一束光线在纸面内从半圆面上的P点沿PO方向射入,折射至AC面时恰好发生全反射,再从BC边上的Q点垂直射出BC边,已知透明物质Ⅰ对该光的折射率为n1=,透明物质Ⅱ对该光的折射率为n2,真空中光速为c,求:(结果可用根式表示)
(1)透明物质Ⅱ对该光的折射率n2;
(2)光从P点传到Q点所用时间t.
17.如图甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻,一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下,导轨和金属杆的电阻可忽略,让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.(重力加速度为g)
(1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;
(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;
(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.
1.B2.B3.C4.A5.B6.D7.C8.A9.AC
10.CD11.ABC12.BC
13.【答案】(1)0.850(0.849~0.851均可) (2)①A2 V1 ②A ③πUd24IL
【解析】(1)螺旋测微器的固定部分读数为0.5 mm,可动部分读数为35.0×0.01 mm=0.350 mm,故金属丝的直径为0.5 mm+0.350 mm=0.850 mm.
(2)①电源的电动势为3 V,为减小读数误差,电压表应选V1,电路中的最大电流约为I=UR0=3100 A=0.03 A=30 mA,则电流表选A2.②待测电阻的阻值约为100 Ω,电流表内阻约为2 Ω,电压表内阻约为1 000 Ω,待测电阻的阻值远大于电流表内阻,电流表应采用内接法;滑动变阻器最大阻值相对待测电阻的阻值偏小,应采用分压式接法,故选择选项A所示的电路图.③待测电阻的阻值为R0=UI,由电阻定律可知R0=ρLS=ρLπd22,解得电阻率ρ=πUd24IL.
14.【答案】(1)C (2)ADE (3)m1·OM+m2·ON=m1·OP m1·OM2+m2·ON2=m1·OP2
【解析】(1)小球碰前和碰后的速度都用平抛运动来测定,即v=xt,即m1OPt=m1OMt+m2ONt,而由H=12gt2知,每次下落的竖直高度相等,平抛时间相等,则可得m1·OP=m1·OM+m2·ON,故只需测射程,因而选C.
(2)由表达式知:在OP已知时,需测量m1、m2、OM和ON,故必要步骤有A、D、E.
(3)若碰撞为弹性碰撞,则同时满足动能守恒,则12m1(OPt)2=12m1(OMt)2+12m2(ONt)2,化简得m1·OP2=m1·OM2+m2·ON2.
15.【答案】(1)85 cmHg (2)450 K
【解析】(1)封闭气体初始状态的压强
p=p0+ρg(h1+h2)=85 cmHg.
(2)封闭气体初始状态的体积为
V=LS1=80 cm3
温度T=(67+273) K=340 K
水银刚全部压入细管时,水银柱高度为15 cm,此时封闭气体压强p1=p0+15 cmHg=90 cmHg
体积为V1=(L+h1)S1=100 cm3
由理想气体状态方程得
=
代入数据解得T1=450 K.
16.【答案】(1) (2)
【解析】(1)由题意可知,光线射向AC面恰好发生全反射,反射光线垂直于BC面射出,光路图如图所示.
设光线在透明物质Ⅱ中发生全反射的临界角为C,在M点刚好发生全反射.
由几何关系可知C=60°,
由sinC=,
解得n2=.
(2)光在透明物质Ⅰ中的传播速度v1==c,
光在透明物质Ⅰ中的传播时间t1==.
光在透明物质Ⅱ中的传播速度v2==c,
由几何关系知OM=OA=R,
MC=AC-AM=R-R=R,
所以MQ=MCcos 30°=,
光在透明物质Ⅱ中的传播时间t2===,
则光从P点传到Q点所用时间t=t1+t2=.
17.【答案】(1)见解析图
(2) gsinθ- (3)
【解析】(1)如图所示,ab杆受重力mg,方向竖直向下;支持力FN,方向垂直于导轨平面向上;安培力F安,由左手定则知,方向沿导轨向上.
(2)当ab杆的速度大小为v时,感应电动势E=BLv,
则此时电路中的电流I==
ab杆受到的安培力F安=BIL=
对金属杆进行受力分析,根据牛顿第二定律,有
mgsinθ-F安=mgsinθ-=ma
则a=gsinθ-.
(3)当a=0时,ab杆有最大速度vm,即mgsinθ=,解得vm=.
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