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    2024重庆市万州二中高二下学期期中考试物理PDF版含答案(可编辑含答题卡)

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    这是一份2024重庆市万州二中高二下学期期中考试物理PDF版含答案(可编辑含答题卡),文件包含期中质量监测物理试题pdf、高二期中考试物理试题答案docx、高二物理答题卡pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。

    一.选择题(共7小题)
    1.【解答】解:A、“闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时,声波能绕过阻碍物,继续传播,则声波比光波易发生衍射。故A正确;
    B、单摆做简谐运动的物体所受回复力,是重力的切向分力提供,不是摆球的所受合力,故B错误;
    C、用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用多普勒效应现象,故C错误;
    D、受迫振动的物体时,振动频率一定等于驱动力的频率;故D错误;
    故选:A。
    2.【解答】解:根据安培定则可得x轴、y轴的导线在P点产生的磁感应强度的方向如图所示:
    根据直线电流的磁感应强度公式B=kIr,x轴、y轴的导线在P点产生的磁感应强度的大小B=kIa,合磁感应强度BP=2B=2kIa,方向沿P指向O;为了使得P点的磁感应强度为零,则第三根通电长直导线在P点产生的磁感应强度与BP大小相等,方向相反;设第三根导线的电流为I′,根据直线电流的磁感应强度公式B=kIr,第三根导线的磁感应强度B′=BP=kI′2a,代入数据联立解得I′=2I;由于PO=PQ=2a,根据数学知识可得Q的坐标为(2a,0),故ABC错误,D正确。
    故选:D。
    3.【解答】解:A、由图可知b光偏转角度大,说明光导纤维对b光的折射率大,b光的波速小
    B、发生全反射的必要条件是:光必须从光密介质射入光疏介质,即从折射率大的介质射入折射率小的介质,所以当内芯的折射率比外套的大时,光在内芯与外套的界面上才能发生全反射,故B错误;
    C、由图可知b光偏转角度大,说明光导纤维对b光的折射率大,则b光的频率大,由c=fλ可知b光的波长较短,根据Δx=Ld⋅λ可知,a与b分别经过同一双缝干涉装置,a光的条纹间距比b光的大,故C正确;
    D、a光比b光的波长长,则a光比b光更容易发生衍射现象,故D错误。
    故选:C。
    4.【解答】解:当电线中电流等大反向时,两电线在线圈中产生的磁通量恰好为零;漏电瞬间,由于电线1中电流大于2中的电流,因此线圈中磁通量增大,根据楞次定律可知铁芯内部会产生顺时针方向的磁场,再根据右手螺旋定则可知,线圈中电流方向为N到M,故A正确,BCD错误;
    故选:A。
    5.【解答】解:A、AC刚进入磁场时,DC切割磁感线产生感应电动势,为E=Bav,DC两端电势差是路端电压,则UDC=34E=34Bav。DA两端电势差UDA=14E=14Bav,故A错误;
    B、AC刚进入磁场时,线框中感应电流为I=ER=BavR,故B错误;
    C、AC刚进入磁场时,线框所受安培力等效为长度为AC的直导线受到的安培力,则线框所受安培力大小为F=BI•2a=BBavR•2a=2B2a2vR,故C错误;
    D、在以后穿过的过程中,线框所受安培力方向垂直于AC向下,而线框的初速度方向与AC成45°角,则线框在垂直于AC做减速运动,在平行于AC方向做匀速直线运动,所以线框的速度不可能减小到零,故D正确。
    故选:D。
    6.【解答】解:A.根据图像可知t0=0时F=F0,根据牛顿第二定律可知F0=ma,解得a=F0m,故A错误;
    B.图像所应该的函数为F=F0+2F0t0t,根据牛顿第二定律可知F﹣F安=ma,其中F安=BIL=BLBLvR=B2L2atR
    解得L=2mRB2t0,故B正确;
    C.导体棒做匀加速运动,t0时棒的速度v=at0=F0t0m,故C错误;
    D.0~t0时间内F的冲量即为图像与坐标轴围成的面积,根据图像的面积可解得
    I=(F0+3F0)t02=2F0t0
    故D错误。
    故选:B。
    7.【解答】解:A、粒子运动过程中,洛伦兹力始终与速度方向垂直而不做功,则根据动能定理﹣qEs=12mvP2−12mv02,解得vP=−2qEsm+v02,故A错误;
    B、将粒子的初速度分解为两个水平向右的分速度v02,其中一个速度引起的洛伦兹力:qv0B2=qE,恰与电场力平衡,这两个力不会引起粒子在竖直方向的偏移。另外一个速度引起的洛伦兹力使粒子做圆周运动,大小为qv0B2=Eq,粒子的加速度就是该力产生的,a=Eqm,大小不变,故B正确;
    C、由B中的分析可知,粒子的合运动为:水平向右的匀速运动与竖直平面内匀速圆周运动的合成。
    根据洛伦兹力提供向心力:q×v02B=m(v02)2R,代入数据解得:R=mEqB2,当s=mEqB2时,若未完成一个圆周运动,则偏转圆心角满足csθ=R−sR=0,代入数据解得:θ=π2;则到达P点的运动时间为:t=θ2π×2πmqB=πm2qB,考虑到粒子的以后的运动,则时间至少为πm2qB,故C错误;
    D、由以上分析可知,粒子的合运动为:水平向右的匀速运动与竖直匀速圆周运动的合成,当匀速圆周运动到最高点时,两个分速度相反,此时洛伦兹力为零,小于电场力,故D错误。
    故选:B。
    (二)多项选择题
    8.【解答】解:A、根据v=λT==1m/s,故A错误;
    B、由图乙知t=0.2s时刻质点A正通过平衡位置向上振动,根据同侧法可知该列波沿x轴负方向传播,故B错误;
    C、由图乙知T=0.4s,所以t=0.2s=T2,运动的路程为2A,则点A在0.2s内通过的路程一定为20cm,故C正确;
    D、发生稳定的干涉现象需要频率相同,则所遇到的波的频率f=1T=10.4Hz=2.5Hz时才能产生的稳定干涉,故D正确;
    故选:CD。
    9.【解答】解:A、根据题意,从c点沿cb方向射入磁场的粒子,运动轨迹恰好垂直于边界ab射出磁场,如图所示
    根据几何关系可知,a点为圆心,粒子在磁场匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力有qv0B=mv02r
    又轨道半径r=L
    联立解得v0=qBLm
    故A错误;
    B、粒子从a点射出磁场,由题意知,粒子在磁场的运动轨迹如图所示
    由于粒子在磁场中轨迹半径r=L,可知三角形aOc为等边三角形,故∠Oca=60°
    即粒子在c点的速度方向与bc夹角为60°,故B正确;
    C、由题意知,与bc夹角为45°的入射粒子在磁场中的运动轨迹,如图所示
    结合图可知,粒子运动轨迹所对圆心角为45°
    则粒子在磁场中的运动时间为t=45°360°×2πrv0=πm4qB
    故C正确;
    D、所有从ab边界出射的粒子中在磁场中运动,当弦长最短时,即弦与ab垂直时,运动的时间最短,则最短时间的运动轨迹为弧线cd,如图所示
    根据几何关系可得sinθ2=24Lr=24
    可得sinθ=2sinθ2csθ2=74<22
    则有最短的弧长所对应的圆心角θ<45°
    可得最短时间为tmin=θ360°×2πrv0<45°360°×2πrv0=πm4qB
    故D错误。
    故选:BC。
    10.【解答】解:A、撤去外力时,根据能量守恒定律可知:
    Fs=12mvAB2+12mvCD2+QAB+QCD
    由题可知:QCD=30J
    根据Q=I2Rt,结合RAB:RCD=1:2,可得:QAB=15J
    又因为:vAB:vCD=1:2,解得:vAB=4m/s
    故A正确;
    B、撤去外力F后,回路中的电流相等,根据BIL=ma可知,棒AB、CD的加速度不相等,故B错误;
    C、最终电路中电流为0,设此时AB、CD的速度为v'AB、v'CD,则有:
    Blv'AB=B×2lv'CD
    规定向右为正方向,运动过程中对AB根据动量定理有:
    BIlt=mv'AB﹣mvAB
    对CD根据动量定理有:
    ﹣BI×2lt=mv'CD﹣mvCD
    联立可得:
    解得:v'AB=6.4m/s,v'CD=3.2m/s
    整个过程中的焦耳热为:
    Q=Fs−12mv′AB2−12mv′CD2
    解得:Q=73.8J
    故C正确;
    D、从撤去外力到两棒达到稳定状态,若棒AB、CD均做匀变速直线运动,则运动的位移之比为:
    xAB:xCD=vAB+vAB′2t:vCD+vCD′2t
    解得xAB:xCD=13:14
    而实际AB做加速度减小的加速运动,位移大于匀加速直线运动的位移xAB,实际cd做加速度减小的减速运动,位移小于匀减速直线运动的位移xCD,即实际上运动的位移之比大于13:14,不可能为1:2。
    故D错误;
    故选:AC。
    二.非选择题
    11.【解答】解:(2分)(1)入射光线与界面a的交点为O,用刻度尺过P3、P4交界面b于O′,连接OO′,则OO′为折射光线;过入射点O作法线,则入射光线与法线的夹角为入射角i,折射光线与法线的夹角为折射角r,所作光路图如图甲所示:
    (2分)(2)过N点作MN⊥NN′,过O′点作O′N′⊥NN′,如图乙所示:
    在直角△ONM中,根据数学知识,入射角的正弦sini=322+32=313
    在直角△ON′O′中,根据数学知识,折射角的正弦sinr=222+32=213
    根据折射定律n=sinisinr
    代入数据解得折射率n=1.50
    (3分)(3)画好界面后,不小心将玻璃砖往上平移了一小段,平移前的入射点为O,平移后的入射点为O′,光路图如图丙所示:
    根据数学知识,出射光线O1A∥O2B,则折射光线OO1∥O′O2
    因此入射角i′=i,折射角r′=r
    根据折射定律n=sinisinr可知,他测得的折射率将不变。
    答:(1)见解析;(2)1.50;(3)不变。
    12.【解答】解:(2分)(1)游标卡尺的精确度为0.1mm,读数为9mm+3×0.1mm=9.3mm
    (2分)(2)由图可知小球摆动的周期为T=2.0s;
    (2分)(3)根据单摆的周期公式有T=2π(L+D2)g
    解得g=4π2(L+D2)T2
    (3分)(4)设小球的质量为m,摆长为L,最大摆角为θ,小球到达最低点时的速度大小为v
    小球下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mg(L﹣Lcsθ)=12mv2
    小球到达最低点时细线拉力最大,设最大拉力为F2,由牛顿第二定律得:F2﹣mg=mv2L
    小球到达最高点时,拉力最小,设为F1,由于速度为零,所以有:F1﹣mgcsθ=0
    解得:F2=﹣2F1+3mg,则F2﹣F1图像的斜率的绝对值|k|=2
    故答案为:(1)9.3;(2)2.0;(3)4π2(L+D2)T2;(4)2
    13.【解答】解:(1)如图甲所示,光束从B点处水平射入,在M点处恰好发生全反射,由几何关系可知
    全反射临界角C满足:sinC=33RR=33 (2分)
    由临界角公式:sinC=1n (1分)
    解得:n=3; (1分)
    (2)如图乙所示,光束从D点处水平射入,在E点处发生折射,入射角为α,折射角为β,
    由折射定律 n=sinβsinα,sinα=12RR=12 (2分)
    联立可得:sinβ=32,β=60°,α=30° (2分)
    由几何关系可知:∠EOF=α,∠EFO=β﹣α=60°﹣30°=30°
    所以出射光线与OA轴线的交点到O点的距离为:Δx=2Rcsa=3R (2分)
    答:(1)透明物体对该单色光的折射率为3;
    (2)出射光线与OA轴线的交点到O点的距离为3R。
    14.【解答】解:(1)导体棒速度为v时产生的感应电动势为E=BLv
    感应电流为:I=ER+r=BLvR+r (1分)
    由左手定则可得导体棒受到的安培力方向向左,大小为:FA=BIL (1分)
    匀速时速度达到最大值,此时有:F=BIL
    联立解得最大速度为:v=3m/s (1分)
    匀速运动时拉力的功率最大,拉力的最大功率为:P=Fv=4×3W=12W (1分)
    (2)撤去F后,导体棒只受水平向左的安培力的作用,导体棒做加速度逐渐减小的减速运动,最终静止。此过程中动能全部转化为系统的热量Q,由能量守恒定律可得:
    Q=12mv2=12×0.4×32J=1.8J (2分)
    根据焦耳定律可得R中产生的热量为:QR=RR+rQ=2.02.0+1.0×1.8J=1.2J (2分)
    (3)当导体棒产生的电动势和电容器两端电压相等时,导体棒电流为0,导体棒最终做匀速直线运动。假设导体棒最终运动的速度大小为v′,取向右为正方向,由动量定理可得:
    ﹣BILΔt=mv−mv′ (2分)
    其中:IΔt=q=CU=CBLv′ (2分)
    联立可得:v′=1.5m/s (1分)
    答:(1)拉力的最大功率为12W;
    (2)撤去F后定值电阻R中产生的热量为1.2J;
    (3)若撤去F的同时将开关合向b,则导体棒最终运动的速度大小为1.5m/s。
    15.【解答】解:(1)根据题意知,在加速电场中根据动能定理有:qU=12mv2 (2分)
    在磁场中,洛伦兹力提供向心力:qvB0=mv2r (2分)
    几何关系rsin30°=r﹣d (1分)
    解得:k=U2B02d2 (1分)
    (2)磁场I右边界射出的最高点距射入点的竖直位移大小
    l1=rcs30° (2分)
    最低点距射入点的竖直位移大小
    12=r (1﹣cs30°) (2分)
    故从磁场I右边界射出的区域长度Δl为
    Δl=l1﹣12=
    联立解得:Δl=2(3−1)d (1分)
    (3)以竖直向上为正方向,粒子在竖直方向的洛伦兹力作用下使该方向的动量发生改变。在经过磁场I过程中,由动量定理,得
    B0qvxt=B0q vxt=B0qd=mv1
    同理经过磁场II过程中
    2B0qd=m (v2﹣v1)
    磁场Ⅲ过程中
    3B0qd=m (v3﹣v2)
    磁场n过程中
    nB0qd=m (vn﹣vn﹣1)
    知,
    n(n+1)2B0qd=mvn (3分)
    粒子经过电场加速,由动能定理,得
    qU+qE (n﹣1)d=12mvn2 (3分)
    联立解得:E=n2(n+1)2U−16U16(n−1)d (1分)
    答:(1)粒子比荷k的最大值为U2B02d2;
    (2)若粒子比荷为(1)问中所求,则从磁场Ⅰ右边界射出的区域长度为2(3−1)d;
    (3)若粒子比荷为(1)问中所求,当θ=0时,粒子恰好能从第n个磁场右边界射出,则匀强电场的电场强度为n2(n+1)2U−16U16(n−1)d。
    声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布日期:2024/4/16 10:49:37;用户:林涛;邮箱:19923535900;学号:39134179
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