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    2022遂宁高二下期期末考试物理含答案

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    这是一份2022遂宁高二下期期末考试物理含答案,共17页。试卷主要包含了考试结束后,将答题卡收回等内容,欢迎下载使用。

    遂宁市高中2023届第四学期期末教学水平监测
    物 理 试 题
    本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。总分100分。考试时间90分钟。
    第Ⅰ卷(选择题,满分48分)
    注意事项:
    1.答题前,考生务必将自己的姓名、班级、考号用0.5毫米的黑色墨水签字笔填写在答题卡上。并检查条形码粘贴是否正确。
    2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,非选择题用0.5毫米黑色墨水签字笔书写在答题卡对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
    3.考试结束后,将答题卡收回。

    一、单选题(共48分,每题4分,其中1-9为单项选择题,10-12题中至少有两个选项符合要求,部分正确且无错误答案给2分/个,有错误选项不得分)
    1.(选修3-3)一定质量的理想气体密闭在容器中,不同温度下各速率区间分子数占分子总数比例随速率v分布图象如图所示,则下列说法正确的是
    T1
    T2
    A.如果气体体积不变,则温度T2时气体分子撞到器壁单位面积上平均作用力比T1时小
    B.温度T1时气体压强一定比温度T2时气体压强小些
    C.图中热力学温度T1 D.图中热力学温度T1>T2
    (选修3-4)天宫二号实现了太空课堂,让我们实时观察到了失重环境下许多奇妙的物理现象,实现了天地互动环节,是因为电磁波在空中传播,下列关于电磁波的理解正确的是
    A.电磁波在任何介质中传播速度都是相同的
    B.电磁波和机械波一样,都依靠介质传播振动形式和能量
    C.太空中传送至地面的无线电波是横波,其传播方向与电场强度方向和磁感应强度方向都垂直
    D.电磁波与机械波一样可以发生反射、折射等现象,但不会产生偏振现象
    2.(选修3-3)孤立绝热密闭容器内的理想气体静置足够长时间后,该气体
    A.分子排列将变得有序,其无规则运动停止
    B.分子平均动能保持不娈
    C.每个分子的速率都相同
    D.孤立系统的熵减小了
    (选修3-4)一水平弹簧振子作简谐运动,从某时刻开始计时,其振动图象如下图所示,则下列说法正确的是
    A.振子计时起点位置是平衡位置
    B.图中振子振动方程为 cm
    C.t=0s时振子振动方向沿x轴向上,速度增大
    D.振子在1s时的位移为2cm,速度最大,加速度最大且向指向平衡位置
    3.(选修3-3)下列说法中正确的是
    A.在各种晶体中,分子都是按照一定规则排列的,具有各项同性
    B.布朗运动是固体颗粒的分子无规则运动的表现,表明分子永不停息作无规则运动
    C.两气体相互扩散后,静置较长一段时间后可以自发分离开来
    D.空气的相对湿度越大,绝对湿度越接近水的饱和汽压,蒸发变得越慢,人感觉越潮湿
    (选修3-4)下列说法中正确的是
    A.白光通过三棱镜后呈现彩色光带是光的全反射现象
    B.照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是利用了光的衍射现象
    C.门镜可以扩大视野是利用了光的干涉现象
    D.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉
    4.(选修3-3)一定质量的理想气体,由温度为T1的状态1经等容变化到温度为T2的状态2,再经过等压变化到状态3,最后变回到初态1,其变化过程如图所示,则
    A.从1到2过程中,气体对外做功,内能减小
    B.从2到3过程中,气体对外做功,内能减小
    C.从1到2到3到再回到1的过程中,气体一定从外界吸热
    D.从3到1过程中,气体分子数密度变大,内能增加
    (选修3-4)如图所示,一束由两种单色光混合的复色光沿PO方向射向一上下表面平行的厚玻璃砖的上表面,得到三束光线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,若玻璃砖的上下表面足够宽,下列说法正确的是
    A.光束Ⅰ仍为复色光,光束Ⅱ、Ⅲ为单色光,且真空中传
    播速度II光束比III光束小些
    B.玻璃对光束Ⅲ的折射率等于对光束Ⅱ的折射率
    C.通过相同的双缝干涉装置,光束Ⅱ产生的明暗条纹宽度小于光束Ⅲ的宽度
    D.改变α角,光束Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ可以相交
    5.(选修3-3)如图所示为一定质量的理想气体从状态A沿直线变化到状态B,直线反向延长后过坐标原点,下列说法正确的是
    A.气体变化过程中体积不变
    B.气体在A状态体积比B状态体积大
    C.气体变化过程中一定从外界吸热
    D.气体变化过程中每个分子速率均增大
    (选修3-4)一列简谐波沿x轴传播,t=0.4s时刻的波形如图甲所示,质点P的振动图像如图乙所示,则该波的传播方向和波速分别是

    A.沿x轴正方向,25m/s B.沿x负轴方向,25m/s
    C.沿x轴负方向,12.5m/s D.沿x轴正方向,12.5m/s
    6.如图所示为一理想变压器,其中a、b、c为三个额定电压相同的灯泡,电源电压。电源电压有效值为灯泡额定电压的4倍,三个灯泡刚好都正常发光。下列说法正确的是
    A.三个灯泡的额定电压为2V
    B.变压器原、副线圈匝数比为5:2
    C.流过灯泡c的电流,每0.02s方向改变一次
    D.此时灯泡a和b消耗的电功率之比为2:3
    7.近代物理研究表明粒子的半衰期约为T=0.79,其衰变方程为或,其中粒子带正电,带电量的值与元电荷相同,介子不带电,介子带正电。某粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中做半径为R的匀速圆周运动,在某时刻粒子发生衰变,产物a沿图示圆轨道运动,轨迹半径为2R,产物b做直线运动(轨迹未画出)。下列说法正确的是
    A.根据图示轨迹可知粒子的衰变方式
    B.粒子衰变产物的总质量比粒子质量大
    C.衰变后瞬间产物a的动量方向与产物b的动量方向相反
    D.粒子、产物a和产物b的动量大小之比为2:1:2
    8.(选修3-3)天宫二号太空授课引人注目,航天员们通过实验,展示了失重环境下许多神奇现象,其中的“液桥”现象,让我们认识了表面张力的魅力,下面关于表面张力的说法正确的是
    A.表面张力是液体内部分子间作用力引起的
    B.表面张力能让液面具有收缩趋势,在太空失重环境
    下,液滴呈球形
    C.表面张力方向与液体表面垂直且向上
    D.表面张力是由于液体表层分子间距离小于液体内部分子间距离,且小于
    分子平衡距离,表层液体分子作用力表现为斥力而产生
    (选修3-4)一根长20m的软绳拉直后放置在光滑水平地板上,以绳中点为坐标原点,以绳上各质点的平衡位置为x轴建立图示坐标系。两人在绳端P、Q沿y轴方向不断有节奏地抖动,形成两列振幅分别为10cm、20cm的相向传播的机械波。已知P的波速为2m/s,t=0时刻的波形如图所示。下列判断正确的有

    A.两波源的起振方向相反,Q的传播速度小于2m/s
    B.t=4.5s时,坐标原点处质点位移为30cm
    C.两列波的频率均为2Hz,叠加区域有稳定干涉图样
    D.两波在t=3.5s时第一次相遇,相遇处质点位移为10cm
    9.如图所示是通过街头变压器降压给用户供电的示意图.输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不变。输出电压通过输电线送给用户,两条输电线总电阻用R0表示.当负载增加时,则 
    A.电压表V3的读数减小,电流表A2的读数增大
    B.电流表A2的读数增大,电流表A1的读数减小
    C.电压表V1读数不变、V2的读数减小
    D.电压表V2、V3的读数之差与电流表A2的读数的比值变小




    (9题图) (10题图)
    10.氢原子能级图如图所示,当氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656 nm,下列判断正确的是
    A.氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656 nm
    B.当氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出的光子不能使逸出功为2.25 eV的钾发生光电效应
    C.大量处于n=4的能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生6种谱线
    D.用能量为1.0 eV的光子照射处于n=4能级的氢原子,可以使氢原子电离,其电离后的电子动能为0.15ev
    11.用如图甲所示的装置研究光电效应现象.用频率为的光照射光电管时发生了光电效应.图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能Ek与入射光频率的关系图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是

    A.普朗克常量为,与光照频率和金属极限频率无关
    B.仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大,光电子数增多
    C.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数减小
    D.甲图中将滑片P向右移动,有可能使电流表G的示数为零
    12.(选修3-3)如图所示,容器A和容器B分别盛有氢气和氧气,用一段水平细玻璃管相通,管内有一段水银柱将两种气体隔开,当氢气的温度为0 ℃, 氧气温度是20 ℃时,水银柱静止。下列说法正确的是
    A.两气体均升高温度20℃时,水银柱向右边移动
    B.两气体均升高温度20℃时,水银柱向左边移动
    C.如果将容器在竖直平面内缓慢逆时针转动900,保持各自温度不变(水银全部在细管中),现让温度都升高10°C,则水银柱向下移动
    D.如果将容器在竖直平面内缓慢逆时针转动900,保持各自温度不变(水银全部在细管中),现让温度都升高10°C,则水银柱向上移动
    (选修3-4)如图所示,质量为m的物体放在弹簧上,在竖直方向上做简谐运动,当振幅为A时,物体对弹簧的最大压力是物重的1.9倍,则下列说法正确的是
    A.物体对弹簧的最小压力为0.1mg
    B.若在物体运动到最低点时加上一质量为0.1m的物体,
    随弹簧一起振动(不分离),则振动的振幅将增大
    C.物体在振动过程中机械能守恒
    D.要使物体在振动过程中不离开弹簧,则振幅不能超过

    第Ⅱ卷(非选择题,满分52分)

    注意事项:
    1.请用蓝黑钢笔或圆珠笔在第Ⅱ卷答题卡上作答,不能答在此试卷上。
    2.试卷中横线及框内注有“▲”的地方,是需要你在第Ⅱ卷答题卡上作答。

    三、实验题(共14分)
    13.(6分,每空2分)如图甲所示,电源的电动势E=10V,电源内电阻可忽略不计;G是内阻为的灵敏电流表,定值电阻R上标有“2V”的字样,为热敏电阻,其电阻值与温度的变化关系如图乙所示.闭合开关S,当的温度等于120℃时,电流表示数.
    (1)由图乙可知,当的温度逐渐增加时,的阻值 ▲ (选填“增大”、“减小”、“不变”)
    (2)电流表内阻为 ▲ Ω
    (3)定值电阻R两端电压为时,热敏电阻的温度为 ▲ °C
    14.(共8分)(选修3-3)某同学用“油膜法”来粗略估测分子的大小,把一滴用酒精稀释过的油酸滴在水面上时,油酸就在水面上散开,油酸分子就立在水面上,完成油酸分子大小测定。
    (1)(2分)该同学用“油膜法”来粗略估测分子的大小,下列有助于较准确完成实验的理想化方法有( ▲ )
    A.分子都视为立方体形
    B.分子都能形成单分子油膜
    C.分子都是一个一个紧挨着排列的
    D.滴入的油酸溶液是高纯度的油酸酒精溶液
    (2)(4分)现有按酒精与纯油酸的体积比为a∶b配制好的油酸酒精溶液置于容器中,还有一个装有约2 cm深水的浅盘,一支滴管,一个量筒.现用滴管从量筒中取V体积的油酸酒精溶液,让其自由滴出,全部滴完共为N滴.现用滴管将一滴油酸酒精溶液滴入浅盘,待油酸薄膜稳定后,将薄膜轮廓描绘在坐标纸上,如图所示(已知坐标纸上每个小方格面积为S,求油膜面积时,半个以上方格面积记为S,不足半个舍去).则估算油酸分子直径的表达式 ▲
    (3)(2分)为了减小“用油膜法估测分子的大小”的实验误差,下列方法可行的是( ▲ )
    A.油酸未完全散开时开始描绘油膜轮廓
    B.把浅盘水平放置,在浅盘里倒入一些水,使水面离盘口距离小一些
    C.先在浅盘水中撒些痱子粉,再用滴管把油酸酒精溶液多滴几滴在水面上
    D.用牙签把水面上的油膜尽量拨弄成矩形
    (选修3-4)在“用单摆测定重力加速度”实验中,若均匀小球在垂直纸面的平面内做小幅度的摆动,悬点到小球顶点的细线长L,小球直径为d ,将激光器与传感器左右对准,分别置于摆球的平衡位置两侧,激光器连续向左发射激光束。在摆球摆动过程中,当摆球经过激光器与传感器之间时,传感器接收不到激光信号。将其信息输入计算机,经处理后画出相应图线。图甲为该装置示意图,图乙为所接收的光信号I随
    时间t变化的图线,横
    坐标表示时间,纵坐标
    表示接收到的激光信号
    强度,则:
    (1)(2分)在实验中,若摆线的长度L可以准确测量,摆球直径忘记测量,现使用同一摆球,多次改变摆线长度L,并测得每一次相应的摆动周期,用作图法进行数据处理,下列说法中正确的是( ▲ )
    A.L与不是直线关系,作图时不能用直线连接各点
    B.L与是直线关系,图象与纵轴的交点绝对值表示摆球半径
    C.是直线关系,其斜率与准确测量摆长和周期T作出的图象斜率相同
    D.L与是直线关系,但不能测出当地重力加速度
    (2)(4分)由上述已知量(L、d、、)可以求出当地的重力加速度大小的计算公式g= ▲ 。
    (3)(2分)关于上述实验,下列说法正确的是( ▲ )
    A.为了使实验减小误差,应该让细线偏离竖直位置的夹角尽可能大些
    B.实验中若增大摆球半径,时间间隔将变大
    C.如果将摆球换成质量更小(半径不变)的塑料球,对实验不产生影响
    D.如果将实验用的细线换成弹性细橡皮筋,对实验没有影响
    三、计算题(共38分)
    15.(6分)一个静止的铀核衰变为钍核,释放出一个粒子,已知铀核的质量为238.007u,钍核(其元素符号为Th)的质量为234.038u,粒子质量为3.897u,1u相当于931.5Mev,请完成以下问题:
    (1)写出核反应方程
    (2)求此衰变过程释放的核能为多少Mev?(保留两位有效数字)



    16.(8分)(选修3-3)如图所示,导热良好的细玻璃管长45cm,里面有一段水银柱长16cm,开口竖直向下时,空气柱长度为23cm,现将玻璃管缓慢转动至开口竖直向上,已知当地大气压强为76cmHg,环境温度为27°C,求:
    (1)开口竖直向上时,气柱长度。
    (2)若开口向上后,对玻璃管缓慢加热,使水银恰到
    管口,求管内气体温度。



    (选修3-4)如图所示,实线为某时刻的波形图,虚线是0.2s后的波形图.
    (1)若波向左传播,请指出图中P点的振动方向;
    (2)若波向右传播,求它的周期;
    (3)若波速是35m/s,求波的传播方向.





    17.(11分)如图所示,是交流发电机示意图,正方形线圈的匝数N=50匝,线圈的边长L=0.6m,正方形线圈所在处的匀强磁场的磁感应强度的大小B=0.1T,线圈总电阻r=1.5Ω,外接电阻R=7.5Ω,线圈以n= r/s的转速在磁场中匀速转动.求:
    (1)线圈产生的感应电动势的最大值.
    (2)若线圈从中性面开始计时,写出回路中的电流随时
    间变化的关系式.
    (3)从图中开始计时,半周期内电阻R产生的热量.
    (4)从图中开始线圈转过60°角过程中通过线圈的电荷量.



    18.(13分)(选修3-3)如图所示,绝热气缸底部有一体积不计的电热丝,可以给气体2加热,现在有导热性能良好的活塞A和绝热良好厚度不计的活塞B将理想气体分成1、2两部分,活塞横截面积为S,可以无摩擦地自由移动。已知两活塞质量均为M=,其中大气压强为P0,重力加速度为g,开始两气体温度相同,都为T0=270K,两活塞静止后高度如图所示。现在A活塞上缓慢加上质量为2M的物体,活塞再次处于平衡,气体2的温度为T1=280K。求:
    (1)加上物体稳定后,B活塞距离气缸底部的高度。
    (2)现通电对气体2缓慢加热,让A活塞回到原来位置处,求气体2的温度。









    (选修3-4)某透明材料制成的一棱镜的截面图如图所示,一细光束从距OB高度为的E点沿半径射入棱镜后,在圆心0点恰好发生全反射,经CD面反射,再从圆弧上的F点射出.己知OA=a, .求:
    (1)F点的出射光线与法线的夹角;
    (2)光在棱镜中传播的时间(光在空中传播速度为c)。







    遂宁市高中2023届第四学期期末教学水平监测
    物理试题参考答案及评分意见

    一、选择题
    1. C 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D
    7. C 8. B 9. A 10. CD 11. AC 12. AD
    二、实验题
    13.(每空2分,共6分)(1)减小 (2)500 (3)20
    14.(共8分)
    (3-3)(1)BC(2分)
    (2)(4分) (3)B(2分)
    (3-4)(1)BC(2分)
    (2) (4分) (3)B(2分)
    三、计算题(共38分)
    15.(共6分)
    解:(1) …………………………………………………………………2分
    (2)设m1=238.007u m2=234.0377600u m2=3.897305u
    则:=0.071935u……………………………………………………2分
    ……………………………………………………………………2分
    16.(共8分)
    (3-3)解:(1)设玻璃管长为,水银柱高,空气柱长,大气压强p0=76cmHg,玻璃管横截面积为S。
    则:管口向下时空气柱压强为p1=p0-ph=60cmHg………………………………………1分
    管口向上时空气柱压强为p2=p0+ph=92cmHg……………………………………………1分
    设管口向下时,气柱长为,由玻意耳定律可得: …………………1分
    解得:=15cm …………………………………………………………………………1分
    (2)开口向上后,缓慢加热过程中,气体压强不变,设气体温度开始为t1=27℃,
    则:T1=t1+273K……………………………………………………………………………1分
    由盖吕萨克定律知:………………………………………………………2分
    解得:…………………………………………………………………………1分
    (3-4)解:(1)方向竖直向上………………………………………………………………2分
    (2)由图象可知,能量向右匀速传播距离为 (n=0、1、2、3、···)
    得:(n=0、1、2、3、···)………………………………………………2分
    解得(n=0、1、2、3、···) ……………………………………………1分
    (3) 设波在0.2s内传播距离为S,v=35m/s,则:
    S=vt ………………………………………………………………………………………1分
    解得S=7m…………………………………………………………………………………1分
    可得波向左传播。 ………………………………………………………………………1分
    17.(11分)
    解:(1)设最大值为Em,则:Em=NBL2……………………………………………………1分
    …………………………………………………………………………………1分
    解得:Em=360V……………………………………………………………………………1分
    (2)从中性面计时开始,则表达式为: …………………………………1分
    代入数据可得: ……………………………………………………1分
    (3)设半周期内R产生的热量为Q,则:Q=I2R………………………………………1分

    IM= …………………………………………………………………………………1分
    解得:Q= ………………………………………………………………1分
    (4)设电荷量为q,则:q=……………………………………………………………1分

    ………………………………………………………………………………1分

    解得:q=0.1C……………………………………………………………………………1分
    (3-3)解:(1)设未加物体时气体1的压强为P1,气体2的压强为P2,则:
    P1S=P0S+Mg………………………………………………………………………………1分
    P2S=P1S+Mg………………………………………………………………………………1分
    加上物体稳定后气体2的压强为,设气体2高度为h2,则:
    S=P0S+4Mg………………………………………………1分
    由气体状态方程知:…………………………2分
    解得h2=h …………………………………………………1分
    (2)放上物体稳定后,设气体1的高度为h1,压强为,则:
    S=P0S+3Mg………………………………………………1分
    由玻意尔定律知:P12hS=h1S……………………………………………………2分
    对气体2加热过程中,气体1的温度压强不变,所以气体1的高度不变,稳定时,设气体2温度为T,B活塞距离气缸底部距离为h3.
    h3=3h-h1…………………………………………………………………………………1分
    由于气体1温度和压强不变,则气体2压强恒定这变,则:
    (或者)…………………………………………………………2分
    解得:T=………………………………………………………………1分
    (3-4)解:(1)光路如图所示,设,则:
    …………………………………………………………………………………1分
    由几何关系知:………………………………………………………1分
    设,从F点射出的光与法线夹角为,则:
    由折射定律可知:…………………………1分
    OGsin=OD …………………………………………1分
    ………………………………………1分
    解得:…………………………………………1分
    (2) 由光路图可知: ………………………………………2分
    光在介质中的路程为S=OE+OG+GF……………………………………………………1分
    解得S=…………………………………………………………………………1分
    设光在介质中速度为v,传播时间为t,则:
    ……………………………………………………………………………………1分
    ………………………………………………………………………………………1分
    解得:………………………………………………………………………1分


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