福建省漳州市甲級聯(lián)盟2024-2025學(xué)年高二下學(xué)期4月期中物理試題(解析版)_第1頁
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高級中學(xué)名校試卷PAGEPAGE1漳州市2024~2025學(xué)年(下)十校聯(lián)盟高二期中質(zhì)量檢測聯(lián)考物理試卷滿分100分,考試時間75分鐘一、單項選擇題:本題共4小題,每小題4分,共16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.下列有關(guān)電與磁的說法正確的是()A.在電磁波譜中,紅外線的頻率比紫外線大B.帶電粒子在電場中一定受電場力作用,在磁場中不一定受磁場力作用C.楞次定律表明了感應(yīng)電流的磁場方向總是與引起感應(yīng)電流的原磁場方向相反D.根據(jù)麥克斯韋的電磁場理論,在變化的電場周圍一定產(chǎn)生變化的磁場,在變化的磁場周圍一定產(chǎn)生變化的電場【答案】B【解析】A.在真空中無線電波、紅外線、可見光、紫外線的波長依次變短,頻率依次變大,即紅外線的頻率比紫外線小,故A錯誤;B.帶電粒子在電場中一定受電場力作用,在磁場中不一定受磁場力作用,例如速度與磁感線平行時洛倫茲力為零,故B正確;C.楞次定律表明了感應(yīng)電流的磁場總是阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化,當(dāng)磁通量增大時,感應(yīng)電流的磁場與它相反,當(dāng)磁通量減小時,感應(yīng)電流的磁場與它相同;故C錯誤;D.根據(jù)麥克斯韋電磁場理論,均勻變化的電場周圍產(chǎn)生穩(wěn)定的磁場,均勻變化的磁場周圍產(chǎn)生穩(wěn)定的電場;故D錯誤。故選B。2.如圖,兩根平行放置的長直導(dǎo)線和中通有大小相等、方向相同的電流,受到的安培力大小為。當(dāng)加入與兩導(dǎo)線所在平面垂直向里的勻強(qiáng)磁場后,受到的安培力的合力大小為,則此時受到的安培力的合力大小為()A. B. C. D.【答案】D【解析】設(shè)磁場對導(dǎo)線a的作用力為,對導(dǎo)線a、b受力分析如下根據(jù)力的合成可得故導(dǎo)線b受到的合力大小為當(dāng)較小時,則有綜上所述,可知故選D。3.如圖,小球A、物塊B的質(zhì)量分別為、,物體B置于光滑水平面上,B物體上部半圓型槽的半徑為,將小球A從半圓型槽的右側(cè)最頂端由靜止釋放,小球A可視為質(zhì)點,一切摩擦均不計。則()A.A不能到達(dá)B的左側(cè)最高點B.A、B組成的系統(tǒng)動量守恒C.A向左運動的最大位移大小為D.當(dāng)A運動到半圓型槽的最低點時,B的速度大小為【答案】C【解析】A.設(shè)A到達(dá)左側(cè)最高點的速度為v,以小球和槽組成的系統(tǒng)為研究對象,根據(jù)系統(tǒng)水平動量守恒知,系統(tǒng)的初動量為零,則末總動量為零,即根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒知,A能到達(dá)B圓槽左側(cè)的最高點,故A錯誤;B.A和B組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒,在豎直方向上不守恒,所以A、B組成的系統(tǒng)動量不守恒,故B錯誤;C.因為A和B組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒,當(dāng)A運動到左側(cè)最高點時,A向左運動的位移最大,設(shè)A向左的最大位移為x,取水平向左為正方向,根據(jù)水平動量守恒得,則解得故C正確;D.設(shè)A到達(dá)最低點時的速度大小為vA,槽的速度大小為vB。取水平向左為正方向,根據(jù)動量守恒定律得解得根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒得解得故D錯誤。故選C。4.如圖甲,面積為、匝數(shù)為500、電阻為的圓形線圈,將其左半部分置于垂直線圈平面的磁場,a、b為圓線圈直徑上的兩個點,規(guī)定磁場垂直紙面向里為正,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間變化的規(guī)律如圖乙,定值電阻的阻值為,導(dǎo)線電阻不計,下列說法正確的是()A.0-5s內(nèi),a點的電勢比b點低B.0-5s內(nèi),線圈受到的安培力方向不變C.0-2.5s內(nèi),電阻兩端的電壓為D.2.5s-5s內(nèi),線圈有擴(kuò)張的趨勢【答案】C【解析】A.磁場先向里減小,再向外增大,由楞次定律可判斷出在5s內(nèi)的感應(yīng)電流方向始終相同,且為線圈順時針方向,則a點電勢均比b點電勢高,故A錯誤;B.0-5s內(nèi),線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為因圖像的斜率不變,故感應(yīng)電動勢不變,根據(jù)可知感應(yīng)電流的大小不變;根據(jù)楞次定律,可知感應(yīng)電流的方向不變,根據(jù)因磁場的方向改變,根據(jù)左手定則,可知線圈受到的安培力方向改變,故B錯誤;C.0-2.5s內(nèi),線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為電路中的電流為電阻R兩端的電壓為故C正確;D.2.5s-5s內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度增大,穿過線圈的磁通量增大,根據(jù)增縮減擴(kuò)可知線圈有收縮的趨勢,故D錯誤。二、雙項選擇題:本題共4小題,每小題6分,共24分。每小題有兩項符合題目要求,全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。5.圖(a)為風(fēng)力發(fā)電的簡易模型,在風(fēng)力的作用下,風(fēng)葉帶動與其固定在一起的永磁體轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)速與風(fēng)速成正比。某一風(fēng)速時,線圈中產(chǎn)生的正弦式交變電壓如圖(b),則()A.磁鐵的轉(zhuǎn)速為B.線圈中電壓的有效值為C.電壓的表達(dá)式為D.風(fēng)速加倍時,電壓的表達(dá)式為【答案】AC【解析】A.磁鐵的轉(zhuǎn)速等于交流電變化的頻率,通過乙圖可知,故A正確;B.線圈中電壓的有效值為,故B錯誤;C.電壓的表達(dá)式為,故C正確;D.風(fēng)速加倍時,角速度加倍,根據(jù)可知產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢加倍,電壓的表達(dá)式為,故D錯誤。故選AC。6.某魚漂的示意圖如圖甲,、、為魚漂上的三個點。當(dāng)魚漂靜止時,水面恰好過點。用手將魚漂向下壓,使點到達(dá)水面,松手后,不考慮阻力的影響,魚漂會上下做簡諧運動,上升到最高處時,點到達(dá)水面。以點為坐標(biāo)原點,豎直向上為正方向,并取經(jīng)過點向下運動時為計時零點,描繪出魚漂所受浮力與時間的變化圖像、速度與時間的變化圖像,下列圖像正確的是()A. B. C. D.【答案】BD【解析】AB.由題可知,魚漂在O點時,浮力等于魚漂的重力,且浮力逐漸增大,A錯誤,B正確;CD.由于點向下運動時為計時零點,故在O點時速度方向為負(fù),且速度逐漸減小,C錯誤,D正確。故選BD。7.如圖為某一質(zhì)譜儀,氫離子、、從容器下方的狹縫飄入(初速度為零)電場區(qū),經(jīng)電場加速后通過狹縫、垂直于磁場邊界射入勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直紙面向里,離子經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后發(fā)生分離,最終到達(dá)照相底片上。不考慮離子間的相互作用,則()A.靜電力對這三種氫離子做的功相等B.離子進(jìn)入磁場時的速度最大C.最終到達(dá)底片最遠(yuǎn)點的離子是D.若讓離子和氫離子一樣經(jīng)過該質(zhì)譜儀,則最終會到達(dá)點【答案】AD【解析】A.由,三種離子的電荷量相同,相同,故靜電力對這三種氫離子做的功相等,A正確;B.由動能定理,離子質(zhì)量越大,進(jìn)入磁場時速度越小,故離子進(jìn)入磁場時的速度最小,B錯誤;C.由,相同,相同,故速度越大,越小,由上面分析,離子進(jìn)入磁場的速度最大,則最小,到達(dá)底片上的點,C錯誤;D.根據(jù)上面分析,到達(dá)點的是由上面公式,整理可得,其中與相同的比荷與的比荷相同,故最終也會到達(dá)點,D正確。故選AD。8.某科學(xué)小組設(shè)計實驗探究碰撞的規(guī)律。模型如圖示,在一足夠長的傾角的固定斜面上,同時放上一塊左端帶有擋板的長木板B和光滑小球A,此時長木板B恰好能靜止在斜面上,初始小球A與長木板B左端擋板距離為,長木板B與斜面間的動摩擦因數(shù)為,隨后光滑小球A與長木板B發(fā)生了多次彈性碰撞且碰撞時間極短,不計空氣阻力,光滑小球A可視為質(zhì)點。已知光滑小球A的質(zhì)量為,長木板B的質(zhì)量為,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度,,。則()A.長木板B與斜面間的動摩擦因數(shù)B.小球A和長木板B第一次碰撞碰后瞬間B的速度大小為C.小球A和長木板B第一次碰撞過程中合外力對A沖量大小為D.小球A和長木板B第一次與第二次碰撞的時間間隔為【答案】AC【解析】A.以長木板為研究對象,根據(jù)平衡條件則有代入數(shù)據(jù)解得A正確;B.設(shè)小球A與B碰撞前得速度為,由運動學(xué)規(guī)律可得代入數(shù)據(jù)解得設(shè)碰撞后A、B得速度大小分別為、,選取A碰撞前速度的方向為正方向,根據(jù)動量守恒可得根據(jù)能量守恒定律可得聯(lián)立解得,B錯誤;C.根據(jù)動量定理可得即合外力對A的沖量大小為,方向與A碰前速度方向相反,C正確;D.第一次碰撞后,小球A做勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律則有解得小球A的加速度大小為B則沿斜面做勻速直線運動,設(shè)經(jīng)過時間二者第二次相碰,則有代入數(shù)據(jù)解得D錯誤。故選AC。三、非選擇題:共60分,其中9~11題為填空題,12、13題為實驗題,14~16題為計算題。考生根據(jù)要求作答。9.如圖條形磁鐵自上而下穿過固定線圈,條形磁鐵進(jìn)入線圈時,線圈產(chǎn)生的電流從______(選填“正極”或“負(fù)極”)進(jìn)入電流表;條形磁鐵離開線圈時,線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電流的磁場方向______(選填“向上”或“向下”),此時,磁鐵對線圈的作用力______(選填“向上”或“向下”)?!敬鸢浮空龢O向上向下【解析】[1]當(dāng)條形磁鐵進(jìn)入線圈時,穿過線圈的磁感線向上,磁通量大小增加,根據(jù)楞次定律,可知,線圈產(chǎn)生的電流從正極進(jìn)入電流表;[2]當(dāng)條形磁鐵離開線圈時,穿過線圈的磁感線向上,磁通量大小減小,根據(jù)楞次定律,可知,圈產(chǎn)生的感應(yīng)電流的磁場方向向上;[3]根據(jù)楞次定律可知,當(dāng)條形磁鐵離開線圈時,線圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電流的對條形磁鐵的運動有阻礙作用,可知磁鐵對線圈的作用力向下。10.如圖甲,一物塊在水平向右的推力作用下從點由靜止開始向右做直線運動,推力的大小隨時間變化的規(guī)律如圖乙,物塊的質(zhì)量,與臺面間的動摩擦因數(shù),。則在0-3s內(nèi),推力的沖量大小是______,0-1s內(nèi),推力所做的功為______,物塊在時的速度是______?!敬鸢浮?03【解析】[1]根據(jù)圖像中,圖線與坐標(biāo)軸圍成的面積為沖量的大小,故有力F的沖量大小為[2]由題可知,地面對物體的最大靜摩擦力而時間內(nèi),推力大小為物體處于靜止?fàn)顟B(tài),故推力所做的功為0;[3]在內(nèi)動量定理可得代入數(shù)據(jù)解得11.某科技小組設(shè)計了一款溫控報警裝置如圖示。將理想自耦變壓器T的原線圈與交流電源相連,副線圈與滑動變阻器、燈泡L和熱敏電阻相連(熱敏電阻阻值隨溫度升高而減小)。設(shè)輸入電壓不變,當(dāng)溫度升高時,電壓表示數(shù)______(選填“變大”、“變小”或“不變”),燈泡L亮度______(選填“變亮”、“變暗”或“不變”),若要使燈泡亮度跟升溫前一樣,僅改變自耦變壓器的劃片,則應(yīng)該______移動(選填“向上”或“向下”)?!敬鸢浮孔冃∽儼迪蛏稀窘馕觥縖1]溫度升高時,熱敏電阻的阻值減小,副線圈中的電流增大,根據(jù)變壓器的原理可知原線圈中的電流增大,結(jié)合歐姆定律可知,定值電阻兩端的電壓隨之增大,故電壓表的示數(shù)變?。籟2]根據(jù)理想變壓器的原理可知原線圈兩端的電壓減小時,副線圈兩端的電壓隨之減小,結(jié)合歐姆定律可知結(jié)合上述分析可知,變大,故燈兩端的電壓減小,根據(jù)可知燈的功率變小,燈變暗;[3]要使燈恢復(fù)原來的亮度,可以增大副線圈的匝數(shù),故自耦變壓器的劃片應(yīng)向上移動。12.某組同學(xué)用如圖甲的裝置做“用單擺測量重力加速度”的實驗。(1)關(guān)于實驗操作,下列說法正確的是______。A.擺球的選擇有鋼質(zhì)實心小球和玻璃實心小球兩種,選用玻璃實心小球B.圖乙中擺線上端的三種懸掛方式,選C方式更好C.當(dāng)單擺的擺球經(jīng)過最高點開始計時,便于看清擺球的位置D.以小球經(jīng)過最低位置開始計時并計數(shù)為“0”,以后每經(jīng)過最低位置計數(shù)一次,測得小球第100次通過最低點的時間,則單擺周期為(2)用秒表記錄的時間如圖(a),則秒表的示數(shù)為______s。(3)通過改變擺線的長度,獲得了多組擺長和對應(yīng)的單擺周期的數(shù)據(jù),做出圖像如圖b,可測得當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣萠_____(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)。【答案】(1)B(2)96.8(3)9.86【解析】(1)A.應(yīng)選擇鋼質(zhì)實心小球,有利于減少空氣阻力,A錯誤;B.三種懸掛方式,C方式懸點確定,擺長不變,B正確;C.當(dāng)單擺經(jīng)過平衡位置開始計時,C錯誤;D.拉開擺球,釋放擺球,當(dāng)擺球振動穩(wěn)定后,秒表在擺球經(jīng)過最低點開始計時,并計數(shù)為0,以后擺球每次經(jīng)過最低點都計數(shù)一次,記下擺球計數(shù)為100次所用的時間為,則單擺周期D錯誤。故選B。(2)秒表的讀數(shù)為(3)設(shè)小球的半徑為,則單擺的周期整理可得結(jié)合圖像可得解得13.實驗小組用如圖1裝置來驗證兩個小球在斜槽末端碰撞時的動量守恒。A、B為兩個直徑相同的小球,質(zhì)量分別為、,且。初始先不放B球,讓A球從點由靜止釋放,落中點;然后放上B球再次釋放A球,B球分別落中點、點。(1)關(guān)于該實驗的要求,說法正確的是______。A.斜槽末端必須是水平的B.斜槽軌道必須是光滑的C.需要測出小球的直徑D.放上小球B后,A球必須仍從點靜止釋放(2)如圖1,點為斜槽末端在接球板上的投影點,實驗中,測出、、的長度分別為、、,若兩球碰撞時動量守恒,則應(yīng)滿足的表達(dá)式為______(用題中給定的物理量表示)。(3)如圖2,再一次僅改變接球板的放置,讓接球板的一端緊靠在斜槽末端,重復(fù)第一次實驗操作,在接球板上得到三個落點、、,其中點為斜槽末端與接球板的接觸點,測出、、長度分別為、、,若兩球碰撞時動量守恒,則應(yīng)滿足的表達(dá)式為______(用題中給定的物理量表示)?!敬鸢浮浚?)AD(2)(3)【解析】(1)A.題圖1中實驗是利用平拋運動水平位移來表示小球在斜槽末端的速度,斜槽末端必須要調(diào)成水平,以保證小球離開斜槽后做平拋運動,故A正確;BD.斜槽傾斜部分沒必要必須光滑,只要小球A每次均從E點靜止釋放,即可保證到達(dá)斜槽末端時的速度相同,故B錯誤,D正確;C.為保證發(fā)生正碰,只需保證兩球大小相等即可,不需要測量出小球的直徑,故C錯誤。故選AD。(2)小球從斜槽末端飛出后做平拋運動,根據(jù)平拋運動規(guī)律可得以為兩個小球每次下落高度相同,所以平拋的時間也相等,設(shè)為,若兩球碰撞時動量守恒,則滿足的表達(dá)式為等式兩邊同乘,后可得根據(jù)平拋運動,水平方向做勻速直線運動,可知所以,可整理為(3)設(shè)題圖2中斜面的傾角為θ,小球在空中運動的時間為t,小球在斜面上落點到O點的距離為l,小球從斜槽末端飛出后做平拋運動,則在豎直方向上有在水平方向上有聯(lián)立解得由于,故碰撞前瞬間小球A的速度為碰撞后瞬間小球A、B速度分別為,若兩球碰撞時動量守恒,則滿足的表達(dá)式為整理可得14.噴墨打印機(jī)的原理圖如圖。在兩極板間距為,板間的右側(cè)區(qū)域內(nèi),存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁場大小可以調(diào)整。在上極板最左端固定一噴嘴,水平噴出質(zhì)量均為、電量為、初速度為的帶電墨滴。調(diào)整電源電壓,使墨滴在兩板間無磁場區(qū)域內(nèi)恰能沿水平向右做勻速直線運動。重力加速度為。求:(1)極板間的電壓;(2)若要使帶電墨滴不落在極板上,則磁場的磁感強(qiáng)度應(yīng)滿足什么條件?【答案】(1)(2),【解析】(1)墨滴在兩板間無磁場區(qū)域內(nèi)恰能水平向右做勻速直線運動,根據(jù)平衡條件有又因為聯(lián)立解得(2)墨滴進(jìn)入電場,磁場共存區(qū)域后,重力與電場力平衡,洛倫茲力提供勻速圓周運動的向心力可得從上極板邊緣射進(jìn)的墨滴剛好從左側(cè)飛出,如圖則有解得墨滴剛好從右側(cè)飛出,由幾何關(guān)系解得所以為了使墨滴不落在極板上,則磁場強(qiáng)度應(yīng)滿足或者。15.如圖,在足夠大的光滑水平桌面上,勁度系數(shù)為的輕彈簧一端固定在桌子左端,另一端與小球A拴接。開始時,小球A用細(xì)線跨過光滑的定滑輪連接小球B,桌面上方的細(xì)線與桌面平行,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài),此時小球A的位置記為O,A、B兩小球質(zhì)量均為?,F(xiàn)用外力緩慢推小球A至彈簧原長后釋放,小球A、B一起做簡諧運動。重力加速度為,空氣阻力不計,彈簧始終在彈性限度內(nèi)。求:(1)釋放后小球A向右運動的最大距離;(2)A、B簡諧運動過程中,細(xì)線的最大張力;(3)若小球A向右運動至最遠(yuǎn)點時細(xì)線斷裂,之后小球A做簡諧運動的最大速度。【

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