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    甘肃省酒泉市四校联考2023-2024学年高二下学期期中考试物理试卷(含答案)
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    甘肃省酒泉市四校联考2023-2024学年高二下学期期中考试物理试卷(含答案)

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    这是一份甘肃省酒泉市四校联考2023-2024学年高二下学期期中考试物理试卷(含答案),共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。


    一、单选题
    1.光学作为一门高精密度的学科,应用在各个领域,下列关于光学现象的说法,正确的是( )
    A.图甲为光导纤维,内芯的折射率小于外套的折射率
    B.图乙为泊松亮斑,是由于光的偏振现象产生的
    C.图丙中,观看立体电影时需要佩戴特殊的眼镜,其原理证明光是横波
    D.图丁中,激光切割机主要利用了激光相干性好的特性
    2.利用如图所示的电流天平,可以测量匀强磁场中的磁感应强度B。它的右臂挂着等腰梯形线圈,匝数为n,上下底边水平且ab长为l,cd长为2l,线圈一半的高度处于方框内的匀强磁场中,磁感应强度方向与线圈平面垂直。当线圈中通入电流I时,调节砝码使两臂达到平衡;当线圈中通入大小不变、方向相反的电流时,在左盘中增加质量为m的砝码,两臂再次达到新的平衡,重力加速度为g。则方框内磁场的磁感应强度大小为( )
    A.B.C.D.
    3.两束相互平行的单色光,以一定的入射角照射到平行玻璃砖上表面,经平行玻璃砖折射后汇聚成一束复色光c,从平行玻璃砖下表面射出,如图所示。下列说法正确的是( )
    A.b光波长比a光波长短
    B.a光在玻璃砖中的传播速度比b光在玻璃砖中的传播速度大
    C.用同一装置做双缝干涉实验时,a光照射得到的条纹间距小
    D.增大入射角,a光在玻璃砖下表面可发生全反射
    4.如图所示,为两条水平放置的相互平行的金属导轨,为放在导轨上的两根金属棒,与导轨接触良好且无摩擦。当一块条形磁铁从某一高度自由下落靠近导轨时,下列说法正确的是( )
    A.磁铁的加速度小于g
    B.磁铁的加速度等于g
    C.如果下端是N极,两棒相互远离
    D.如果下端是S极,两棒相互远离
    5.如图甲所示,圆形线圈总电阻,匝数,其端点与的定值电阻相连,线圈内存在方向垂直线圈平面向外的磁场,磁通量变化规律如图乙所示。则两点电势的关系及两点电势差为( )
    A.B.
    C.D.
    6.一列简谐横波沿轴正方向传播,在时刻的波形如图中实线所示,经后的波形如图中虚线所示。若该波的波速大小为,则下列说法正确的是( )
    A.该波的周期为
    B.该波的周期为
    C.该波的波长为
    D.在内,处质点的路程为
    7.如图所示,在边长为的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一个质量为m、电荷量绝对值为q的带电粒子(重力不计)从边的中点O进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与边的夹角为,下列说法正确的是( )
    A.若粒子带正电,则速度越大,粒子在磁场中运动时间越短
    B.若粒子带负电,则粒子可能从B点离开磁场
    C.若粒子带负电,当进入磁场的速度大小为时,粒子从C点离开磁场
    D.若粒子带负电,当进入磁场的速度大小为时,粒子在磁场中运动的时间为
    二、多选题
    8.一列简谐横波沿x轴传播,图甲是时的波形图,图乙是处质点的振动图像,下列说法正确的是( )
    A.波沿x轴负方向传播
    B.波的传播速度大小为
    C.时,处质点沿y轴正方向振动
    D.时间内,处质点的路程大于
    9.下列说法错误的是( )
    A.图甲是回旋加速器的示意图,粒子的最大动能与狭缝之间的电压U有关
    B.图乙是磁流体发电机的结构示意图,可通过增大磁感应强度B来增大电源电动势
    C.图丙是速度选择器,粒子从两点进入后均能沿直线匀速通过速度选择器
    D.图丁是质谱仪,电荷量相同的粒子(初速度为零)打在照相底片D的同一位置
    10.如图所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。电阻为、长度为r的金属棒一端固定在竖直导电转轴上,随轴以一定的角速度顺时针匀速转动,转动时棒与圆环接触良好,在圆环的A点和电刷间接有阻值为R的电阻和两板间距为d的平行板电容器C,质量为m、电荷量大小为q的颗粒在电容器两极板间恰好处于静止状态。重力加速度为g,不计其他电阻和摩擦,则( )
    A.电容器两极板间的电压为
    B.电容器两极板间的电压为
    C.金属棒转动的角速度大小为
    D.金属棒转动的角速度大小为
    三、实验题
    11.某同学利用图甲所示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光,调整光路,从目镜中可以观察到干涉条纹。
    (1)在实验中,经调节后使单缝与双缝相互平行、且沿竖直方向,在目镜内观察到单色光的干涉条纹是______(选填图中的“A”或“B”)。
    A.B.
    (2)实验时用测量头测量条纹的宽度:先将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图乙所示,读数为______mm。
    (3)若实验使用间距为0.20mm的双缝做实验,调节双缝与屏之间的距离为100.00cm,测得图丙所示的A、B两条纹间距为19.600mm,则该单色光的波长为______m。
    12.利用单摆可以测量当地的重力加速度。
    (1)为了较精确地测量重力加速度的值,以下四种单摆组装方式,应选择_____。
    (2)组装好单摆,先用刻度尺测量摆线长度,再用游标卡尺测量小球的直径,其示数如图甲,则小球直径为_____;摆球在竖直平面内稳定摆动后,用秒表记录单摆经历n次全振动所用的时间t如图乙所示,则_____s。
    (3)测量出多组单摆的摆长L和运动周期T,作出图像,如图丙所示,由此可求出互力加速度______。(取,结果保留两位有效数字)
    (4)进一步分析,发现图像不过坐标原点,原因可能是将___________(选填“摆线长”或“摆线长加小球直径”)作为摆长,上述操作会使重力加速度的测址值_____(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
    四、计算题
    13.如图所示,足够长的两光滑平行金属导轨所构成的斜面与水平面的夹角为θ,两导轨间距为L,两导轨顶端接一阻值为R的电阻,导轨所在的空间存在垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。一根质量为m的导体棒垂直放置于导轨底端,其在两导轨之间部分的电阻也为R。现给导体棒一沿导轨向上、大小为v的初速度,导体棒沿导轨上滑,直到速度为零的过程中,通过导体棒横截面的电荷量为q。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,金属导轨电阻忽略不计,不计空气阻力,重力加速度大小为g。求:
    (1)导体棒的最大加速度的大小;
    (2)导体棒上滑的最大位移及对应所用的时间;
    (3)导体棒上滑至速度为零的过程中,导体棒产生的焦耳热。
    14.如图所示为半径为R的透明玻璃球切去底面半径的球冠后剩余的球冠。一束半径的圆形光束垂直球冠的切面照射到球冠上,进入球冠的光线有部分从球面射出而使球面发光,已知玻璃的折射率,光在真空中的传递速度为,球冠(不含底面)的表面积公式为,R为球的半径,h为球冠的高度。不考虑光在球冠内的反射。求:
    (1)光束正中间的光线通过球冠的时间;
    (2)能发光的球面的面积。
    15.如图所示,在平面直角坐标系的区域存在沿x轴正方向的匀强电场,在区域存在磁感应强度大小为B(未知)、垂直纸面向外的匀强磁场,处有一竖直荧光屏,屏与x轴交点为P。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从点以大小为的初速度沿y轴正方向射出,从坐标原点O进入磁场并恰好打在P点,粒子重力不计。求:
    (1)电场强度E的大小;
    (2)磁感应强度B的大小;
    (3)保持其他条件不变,让磁感应强度大小在到之间变化,粒子打到屏上的最高点和最低点到P点的距离。
    参考答案
    1.答案:C
    解析:图甲为光导纤维,内芯的折射率大于外套的折射率,A错误;图乙为泊松亮斑,是由于光的衍射现象产生的,B错误;图丙中,观看立体电影时需要佩戴特殊的眼镜,其原理是光的偏振现象,证明光是横波,C正确;图丁中,激光切割机主要利用了激光亮度高、能量大的特性,D错误。
    2.答案:C
    解析:线圈一半处于匀强磁场中,则有效长度为,安培力大小为,电流反向时,需要在左盘中增加质量为m的砝码,说明原来的安培力方向向上,当电流反向,安培力变为向下时,再次平衡,说明安培力等于mg的一半,即,得,C正确。
    3.答案:C
    解析:由图可知a光折射率大,频率大,由知a光波长比b光波长短,A错误;,根据,知a光在玻璃砖中的传播速度比b光在玻璃砖中的传播速度小,B错误;双缝干涉时,根据知,用a光照射得到的条纹间距小,C正确;根据光路可逆知光线一定能从下表面射出,不会在下表面发生全反射,D错误。
    4.答案:A
    解析:根据楞次定律的推论“阻碍相对运动”,则磁铁下落过程中受向上的磁场力,所以磁铁的加速度小于g,A正确,B错误;根据楞次定律的推论“增缩减扩”,在磁铁下落过程中,通过闭合回路的磁通量增大,则两棒相互靠近,与磁铁的N、S极方向无关,CD错误。
    5.答案:B
    解析:由图可知,线圈的磁通量均匀增大,根据楞次定律,感应电流产生的磁场与原磁场方向相反,即感应电流产生的磁场方向为垂直纸面向里,根据安培定则,可以判断出线圈中感应电流的方向为顺时针方向,在回路中,线圈相当于电源,所以a相当于电源的负极,b相当于电源的正极,所以a点的电势低于b点电势,即,根据法拉第电磁感应定律得,所以总电流,两点电势差,B正确。
    6.答案:B
    解析:若波沿x轴正方向传播,根据图像可知,解得,根据图像可知,波长,波速,由于波速,由此可知周期,对应,AC错误,B正确;在内,处质点的路程,D错误。
    7.答案:C
    解析:若粒子带正电,当粒子从之间离开磁场时,在磁场中的运动时间相等,A错误;若粒子带负电,轨迹会先与相切,则粒子不可能从B点离开磁场,B错误;若粒子从C点飞出,则粒子运动的半径,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得,解得,C正确;粒子在磁场中运动的时间,D错误。
    8.答案:AD
    解析:由图乙可知,时,处质点沿y轴负方向振动,根据上下坡法可知波沿x轴负方向传播,A正确;由图甲可知波长为,由图乙可知周期为,波的传播速度大小为,B错误;时,处质点沿y轴负方向振动,C错误;时间内,处质点振动时,它正在向平衡位置方向振动,故时间内的路程大于一个振幅,即路程大于,D正确。
    9.答案:ACD
    解析:由洛伦兹力提供向心力可得,解得粒子经回旋加速器加速后的最大速度,则最大动能,可知粒子的最大动能与加速电压无关,A错误;对磁流体发电机有,解得,可通过增加磁感应强度B来增大电源电动势,B正确;若粒子从右侧射入,根据左手定则与电场力方向特征,无论粒子带正电还是负电,粒子所受洛伦兹力方向与电场力方向相同,则粒子必定做曲线运动,即从右侧射入的粒子不能沿直线匀速通过速度选择器,C错误;图丁是质谱仪,粒子在加速电场中加速,有,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则,联立解得,粒子经过相同的加速电场和偏转磁场,所以打到同一位置的粒子的比荷相同,D错误。
    10.答案:AC
    对电容器极板间的带电颗粒受力分析,根据平衡条件有,解得,A正确,B错误;金属棒转动切割磁感线产生的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律有,联立解得,C正确,D错误。
    11.答案:(1)B(2)0.250(3)
    解析:(1)A为衍射条纹,B为干涉条纹,B正确。
    (2)手轮固定刻度的读数为0,可动刻度的读数为,其读数为。
    (3)A、B之间有7个条纹间距,则相邻条纹间距,根据干涉条纹间距公式,可知。
    12.答案:(1)D
    (2)9.3;100.0
    (3)9.5
    (4)摆线长;不变
    解析:(1)为了较精确地测量重力加速度的值,减小空气阻力的影响,应选择小钢球,小球在摆动的过程中,要固定摆长不发生变化,D正确。
    (2)由图甲所示游标卡尺可知,其示数为;由图乙可知n次全振动的时间。
    (3)根据单摆周期公式变形可得,图线斜率,解得
    (4)根据(3)分析可知,理论上图像是一条过坐标原点的直线,题给图像相对于理论图像,在相同周期下,所测摆长比实际值偏小,则原因可能是测摆长时没有加上小球半径;根据单摆周期公式可得,整理得图像的斜率不变,故不会影响重力加速度的测量
    13.答案:(1)(2)(3)
    解析:(1)导体棒沿导轨向上做减速运动,故释放瞬间加速度最大
    导体棒切割磁感线产生感应电动势,则
    电路中电流
    则导体棒受到的最大安培力
    导体棒的加速度大小为
    解得
    (2)在导体棒上滑过程中,产生的平均感应电动势
    根据闭合电路欧姆定律有,通过导体棒的电荷量
    设沿导轨向下为正方向,导体棒上滑时间为t,根据动量定理有
    进一步可得
    可得
    (3)整个过程根据能量守恒,有
    导体棒与电阻串联,电流相同,时间相同,由焦耳定律可得导体棒产生的热量
    14.答案:(1)(2)
    解析:(1)作出光路图如图所示
    图中,解得
    光在玻璃中的传播速度
    光束正中间的光线通过球冠的时间
    (2)光线从球冠射向空气的临界角
    解得
    能发光的球面的面积
    可得
    15.答案:(1)(2)(3)
    解析:(1)粒子在电场中做类平抛运动,有,

    解得
    (2)粒子从O点进入磁场的速度大小为
    设速度方向与x轴正方向的夹角为θ,则
    带电粒子在磁场中运动时,由几何关系可知轨道半径
    带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,有
    解得
    (3)当磁感应强度为时,带电粒子的运动半径,运动轨迹如图甲所示,此时圆心在荧光屏上的点,粒子打在屏上最高点Q,由几何关系可得
    当磁感应强度为时,带电粒子的运动半径,分析可得带电粒子打不到屏上。当粒子轨迹与屏相切时,切点为屏上的最低点,设为点,如图乙所示,设圆的半径为,由几何关系得
    解得
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