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    四川省成都外国语学校2023-2024学年高二下学期5月月考物理试卷(Word版附解析)
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    四川省成都外国语学校2023-2024学年高二下学期5月月考物理试卷(Word版附解析)

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    注意事项:
    1. 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
    2. 本堂考试75分钟,满分100分;
    3. 答题前,考生务必先将自己的姓名、学号填写在答题卡上,并使用2B铅笔填涂。
    4. 考试结束后,将答题卡交回。
    第Ⅰ卷 选择题
    一、单项选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。)
    1. 下列说法正确的是( )
    A. 布朗运动就是水分子的无规则运动B. 扩散现象表明分子在永不停息的做无规则运动
    C. 所有晶体在不同的方向上都有不同的光学性质D. 所有晶体都不能转化为非晶体
    2. A、B、C是三个不同规格的灯泡,按图所示方式连接恰好能正常发光,已知电源的电动势为E,内电阻为r,将滑动变阻器的滑片P向右移动,则三个灯亮度变化是( )
    A. 都比原来亮B. 都比原来暗
    C. A、B灯比原来亮,C灯变暗D. A、B灯比原来暗,C灯变亮
    3. 如图所示,在M、N两点分别固定正、负点电荷,两电荷电荷量相等。MN连线的中点为O,与MN连线垂直的中垂面上存在两个以O点为圆心的同心圆,两圆上分别有a、b两点,并且a、b、O三点共线,则下列说法正确的是( )
    A. a、b两点的场强大小相等B. a、b两点的场强方向相同
    C. a点的电势高于b点电势D. b点的电势高于O点电势
    4. 如图所示,李雷同学分别将两个质量相同的小球A、B从竖直铝管的管口上方静止释放。在A、B两球分别穿过铝管的过程中,铝管始终保持静止,李雷同学对铝管向上的平均作用力分别为10.8N、10.0N。不计空气阻力,其中只有一个小球是磁体,则下列说法正确的是( )
    A. A球磁体,铝管重约10.0NB. A球是磁体,铝管重约10.8N
    C. B球磁体,铝管重约10.0ND. B球是磁体,铝管重约10.8N
    5. 位于坐标原点处的波源发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波。t=0时波源开始振动,其位移y随时间t变化的关系式为,则t=时的波形图为( )
    A. B. C. D.
    6. 如图所示,单摆在竖直平面内以较小摆角(小于)在M、N间摆动,Q为圆弧OM上一点,g为当地重力加速度,单摆摆长为。以小球向左经过Q点时为计时起点,向右为正方向,此单摆的振动图像可能正确的是( )

    A. B.
    C. D.
    二、多项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错的得0分。)
    7. 某透明介质的截面图如图所示,一束光线与上表面成角射入,在下表面刚好发生全反射,介质的折射率为。下列说法正确的是( )

    A. 光线在上表面的折射角
    B. 光线在上表面的折射角
    C. 下底边与虚线的夹角
    D. 下底边与虚线的夹角
    8. 如图所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比,原线圈与的正弦交变电源相连,副线圈所接负载的电阻,电流表和电压表均为理想交流电表,下列说法正确的是( )
    A. 交流电的频率为50HzB. 电压表V的示数为220V
    C. 电流表A的示数为0.64AD. 变压器的输入功率为880W
    9. 中国新一代粒子研究器“超级陶粲”装置近日正式启动,静电分析器是其重要组成部分。静电分析器的两电极之间存在如图所示的静电场,静电场中任意一点电场方向均沿半径方向指向圆心,大小均满足(k为与装置有关的常数,r为该点到圆心O的距离)。某次实验中质量之比为、电荷量之比为的甲、乙两粒子由入射口P进入静电分析器,仅在电场力作用下分别沿轨迹Ⅰ、Ⅱ做圆心为О的匀速圆周运动,最后从出射口Q射出,则下列说法正确的是( )
    A. 甲、乙两粒子运动时的速率之比为B. 甲、乙两粒子运动时的动量大小之比为
    C. 甲、乙两粒子运动时的角速度之比为D. 甲、乙两粒子运动时的动能之比为
    10. 如图所示,空间中有坐标系,平面水平,y轴沿竖直方向,在y轴右侧平面上方空间存在竖直向上的匀强电场,在y轴右侧平面下方空间存在竖直向下的匀强磁场。一带负电的粒子从y轴正半轴上的M点以一定速度沿平行于x轴的正方向射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成角离开电场,粒子在以后的运动中恰好不离开磁场。已知M点的坐标为,带负电的粒子质量为m、电荷量大小为q,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
    A. 电场强度
    B. 磁场强度
    C. 粒子在磁场中运动的轨道半径
    D. 粒子在平面上相邻切点间距离
    第Ⅱ卷(非选择题 共56分)
    注意事项:
    1. 答题前,考生先在答题卡上用直径0.5毫米的黑色墨水签字笔将自己的姓名,准考证号填写清楚。
    2. 请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试卷上作答无效。
    三、实验题(本题共2个小题,每空2分,共16分)
    11. 某实验小组用如图甲所示装置探究气体等温变化的规律。已知压力表通过细管与注射器内的空气柱相连,细管隐藏在柱塞内部未在图中标明。从压力表上读取空气柱的压强,从注射器旁的刻度尺上读取空气柱的长度。
    (1)关于该实验,下列说法正确的是______;
    A. 为避免漏气,可在柱塞上涂抹适量润滑油
    B. 实验中应快速推拉柱塞,以免气体进入或漏出注射器
    C. 为方便推拉柱塞,应用手握紧注射器再推拉柱塞
    (2)测得注射器内封闭气体的几组压强p和体积V的值后,以p为纵轴、为横轴,作出图像如图乙所示,图像向下弯曲的可能原因有______。
    A. 实验过程中有进气现象B. 实验过程中有漏气现象
    C 实验过程中气体温度降低D. 实验过程中气体温度升高
    12. 为了测量阻值约为金属圆柱体的电阻率,除待测金属圆柱体外,实验室还备有如下实验器材:
    A. 电流表(量程0~0.6A,内阻约);
    B. 电流表(量程0~3A,内阻约);
    C. 电压表(量程0~3V,内阻约;
    D. 电压表(量程0~15V,内阻约);
    E. 滑动变阻器R();
    F. 电源E(电动势为3.0V,内阻不计);
    G. 开关、若干导线。
    (1)某次测量中,螺旋测微器和游标卡尺的示数如下图所示:

    螺旋测微器的示数是______mm,游标卡尺的示数是______mm(20分度,副尺零刻线被污染)。
    (2)为了调节方便,测量准确,实验中电流表应选______(填“A”或“B”),电压表应选______(填“C”或“D”)。
    (3)根据所选用的实验器材,应选用电路图______(填“甲”或“乙”)进行实验,测得的电阻值比真实值偏______(选填“大”或“小”)。

    四、计算题(本题共3个小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值运算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
    13. 2023年2月10日0时16分,我国神舟十五号航天员经过约7小时的出舱活动,圆满完成全部舱外既定任务。航天员所着的舱外航天服为出舱作业提供了安全保障。出舱前,关闭航天服上的所有阀门,启动充气系统给气密层充气(可视为理想气体)。假定充气后,气密层内气体的体积为2L,温度为30°C,压强为。经过一段时间,气体温度降至27°C,忽略此过程中气体体积的变化。
    (1)求27°C时气密层内气体的压强;
    (2)出舱后启动保温系统,维持气体的温度为27°C。因舱外气压较低,气密层内气体的体积将会膨胀。试求不放气的情况下,气密层内气体膨胀至3L时的压强。

    14. 2023年10月26日,“神舟十七号”航天员顺利奔赴“天宫”。为防止宇宙间各种高能粒子对在轨航天员造成的危害,研制出各种磁防护装置。某同学设计了一种磁防护模拟装置,装置截面图如图所示,以O点为圆心的内圆、外圆半径分别为R、,区域中的危险区内有垂直纸面向外的匀强磁场,外圆为绝缘薄板,外圆的左侧有两块平行金属薄板,其右板与外圆相切,在切点处开有一小孔C。一质量为m、电荷量为、不计重力的带电粒子从左板内侧的A点由静止释放,两板间电压为U,粒子经电场加速后从C点沿方向射入磁场,恰好不进入安全区,粒子每次与绝缘薄板碰撞后原速反弹。求:
    (1)粒子通过C点时的速度大小v;
    (2)磁感应强度的大小B;
    (3)粒子从离开电场到再次返回电场所需的时间t。
    15. 如图所示,与是一组足够长的平行光滑导轨,间距,、倾斜,、在同一水平面内,与垂直,、处平滑连接。水平金属导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度。质量、电阻、长度为的硬质导体棒静止在水平轨道上,与完全相同的导体棒从距水平面高度的倾斜绝缘轨道上由静止释放,最后恰好不与棒相撞,运动过程中、棒始终与导轨垂直且接触良好。不计其它电阻和空气阻力,重力加速度。
    (1)求棒刚进入磁场时,棒所受的安培力;
    (2)求整个过程中通过棒的电荷量及棒距离的初始距离;
    (3)、棒稳定后,在释放棒的初始位置由静止释放相同的棒,所有棒运动稳定后,在同一位置再由静止释放相同的棒,所有棒运动再次稳定后,依此类推,逐一由静止释放、、…。当释放的棒最终与所有棒运动稳定后,求从棒开始释放到与所有棒运动保持相对稳定时,棒上产生的焦耳热,并算出时棒上产生的总焦耳热。
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