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    河南省郑州市宇华实验学校2023-2024学年高二下学期7月期末考试物理试题(Word版附解析)
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    河南省郑州市宇华实验学校2023-2024学年高二下学期7月期末考试物理试题(Word版附解析)

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    这是一份河南省郑州市宇华实验学校2023-2024学年高二下学期7月期末考试物理试题(Word版附解析),共14页。试卷主要包含了5 V等内容,欢迎下载使用。

    注意事项:
    1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
    2.每道选择题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
    3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
    4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
    一、选择题:本题共10小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1至7小题只有一项符合题目要求,每小题4分。第8至10小题有多项符合题目的要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
    1.如图,倾角为30°的斜面静置于粗糙水平面。物块A由一轻绳与小球B相连,轻绳跨过光滑定滑轮,O点为轻绳与定滑轮的接触点。初始时小球B受到水平向右的拉力F,轻绳OB段与F的夹角,整个系统处于静止状态。现改变拉力F,将小球向右上方缓慢拉起,并保持夹角θ不变。从初始状态到轻绳OB段水平的过程中,斜面与物块A均保持静止,则在此过程中( )
    A.拉力F先增大后减小
    B.轻绳OB段的张力先增大后减小
    C.地面对斜面的支持力逐渐增大
    D.地面对斜面的摩擦力先增大后减小
    2.地磁暴会使高层大气密度显著增加,进而导致低空航天器的运行轨道半径减小加快,若轨道变化前后航天器的运动均可视为匀速圆周运动,则轨道变化后低空航天器的( )
    A.角速度变小 B.运行周期变大
    C.运行速度变大 D.向心力变小
    3.电子显微镜通过“静电透镜”实现对电子会聚或发散使微小物体成像。一种电子透镜的电场分布如图所示(截取其中一部分),虚线为等势面,相邻两等势面间的电势差相等,电子枪发射的电子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示,是轨迹上的三点,若c点处电势为3 V,电子从a点运动到b点电势能变化了5 eV,则下列说法正确的是( )
    A.a点电势为7.5 V
    B.电子在b点的动能不可能为2.5 eV
    C.电子在b点加速度比在c点加速度大
    D.电子在电场中运动的最小速度一定为零
    4.B超成像的基本原理是探头向人体发射一组超声波,遇到人体组织会产生不同程度的反射,探头接收到的超声波信号形成B超图像。如图为探头沿x轴正方向发送的简谐超声波图像,t=0时刻波恰好传到质点 M。已知此超声波的频率为 下列说法中正确的是( )
    A.超声波在血管中的传播速度为
    B.时,质点M恰好在平衡位置向上振动
    C.质点M的振动方程是
    D.内质点 N运动的路程为3.2mm
    5.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:1,电源的输出电压,定值电阻,,滑动变阻器的最大阻值为5Ω,a、b为滑动变阻器的两个端点,所有电表均为理想电表。现将滑动变阻器滑片P置于b端,则( )
    A.电流表示数为
    B.电压表示数为10V
    C.滑片P由b向a缓慢滑动,消耗的功率减小
    D.滑片P由b向a缓慢滑动,变压器的输出功率减小
    6.一定质量理想气体经历如图所示的循环过程,a→b过程是等压过程,b→c过程中气体与外界无热量交换,c→a过程是等温过程。下列说法正确的是( )
    A.a→b过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功
    B.b→c过程,气体对外做功,内能增加
    C.a→b→c过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功
    D.a→b过程,气体从外界吸收的热量等于c→a过程放出的热量
    7.如图所示,一定质量的理想气体从状态经状态变为状态。则( )
    A.到过程中气体分子平均动能不变
    B.到过程中气体分子的密度增大
    C.到过程中气体从外界吸收热量
    D.状态的温度比状态的温度高
    8.长软绳与材质不同,从时刻开始,用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,手每秒钟做一次振幅为的全振动,以点为原点向轴正方向形成一列简谐横波,时的部分波形图如图所示。已知,。下列说法正确的是( )
    A.手刚开始抖动的方向向下
    B.至内,处质点经过的路程为
    C.时,质点第二次到达波峰位置
    D.若手上下抖动加快,段绳波的波长将变大
    9.某国产手机采用磁吸式无线充电,通过磁铁的吸附力,把无线充电发射线圈和接收线圈紧密结合在一起,大大降低了能量损耗。已知无线充电底座线圈接在220V的交流电源上,手机在无线充电过程中,接收线圈提供的电压为5V,功率为20W,若不计能量损耗,下列说法正确的是( )
    A.无线充电接收线圈主要工作原理是电磁感应
    B.无线充电接收线圈主要工作原理是电流磁效应
    C.发射线圈和接收线圈的匝数比为44:1
    D.正常充电时,充电底座线圈的输入电流为A
    10.氢原子的能级图如图甲所示,一群处于的激发态的氢原子自发跃迁,辐射出的光子中仅有a、b两种光能使图乙中的光电管产生光电流,测量得到的光电流I与电压U的关系曲线如图丙所示,则( )
    A.a光光子的能量大于b光光子的能量
    B.b光产生的光电子的最大初动能
    C.阴极K的逸出功
    D.a光的反向遏止电压
    二、非选择题:本题共5小题,共60分。
    11.(10分)某实验小组利用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律。
    (1)下列实验操作步骤。正确的顺序是 。
    ①将挂有槽码的细线绕过定滑轮系在滑块上,滑块移到光电门1右侧某位置A处
    ②改变槽码和滑块质量,重复实验
    ③把气垫导轨放在水平桌面上,将装有遮光条的滑块放在导轨上,打开气源开关,调节导轨至水平
    ④多次改变光电门2的位置,滑块每次都由A处静止释放,记录和
    ⑤从A处由静止释放滑块,记录滑块从光电门1运动到光电门2的时间和遮光条通过光电门2的遮光时间
    (2)实验记录和处理的某组数据如下表:
    请根据表中数据,在图乙中作出图像 。
    (3)根据图像求得图线的斜率 (结果保留两位有效数字)。
    (4)实验中,测得遮光条的宽度为d,滑块和遮光条的总质量为M,槽码的质量为m,用槽码的重力代替细线的拉力。已知重力加速度为g。在误差允许范围内,如果(3)中所求k满足 (用符号d、m、M、g表示)。则验证了牛顿第二定律。
    (5)实验小组发现图线斜率的测量值总小于理论值,产生该系统误差的原因是 (写出一个即可)。
    12.(10分)如图所示是某快递点分拣快递装置的部分简化示意图,质量的快递从倾角为的斜面顶端点静止释放,沿斜面下滑,进入水平传送带传送,最后能从水平末端点水平拋出,落到水平地面上,斜面与传送带之间由一小段不计长度的光滑圆弧连接。已知斜面长,水平传送带长,传送带上表面距水平地面,快递与斜面间动摩擦因数,与传动带间动摩擦因数,传送带以某一速度顺时针转动,不考虑传送带滑轮大小,不考虑快递受到的空气阻力,快递可视为质点,。求:
    (1)快递刚滑到传送带上时速度的大小;
    (2)调节传送带速度使快递落地点与抛出点点的水平距离最大,则传送带速度至少多大,并求出与拋出点的最大水平距离和快递落地时的速度
    13.(12分)如图所示,光滑水平面上竖直固定有一半径为R的光滑绝缘圆弧轨道BC,水平面AB与圆弧BC相切于B点,O为圆心,OB竖直,OC水平,空间有足够大水平向右的匀强电场。一质量为m、电荷量为q的带正电绝缘小球自A点由静止释放,小球沿水平面向右运动,AB间距离为2R,匀强电场的电场强度,重力加速度大小为g,不计空气阻力。求:
    (1)小球到达B点时的速度大小;
    (2)小球在光滑绝缘圆弧轨道BC上运动时对轨道的最大压力值;
    (3)小球离开圆弧轨道到落地前的最小速率。
    14.(14分)某固定游戏装置的竖直截面如图所示,由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道平滑连接而成,圆形轨道底端略微错开,在轨道末端的右侧光滑水平面上紧靠着质量为的长木板,长木板上表面与轨道末端所在的水平面平齐,长木板左端放置一质量的小物块,右端固定连有一轻质弹簧的竖直挡板。现将一质量也为的小球从弧形轨道上高度为处静止释放。已知圆轨道半径,小物块与木板间的动摩擦因数,小球和小物块均可视为质点,不计其他阻力。
    (1)若小球恰能通过竖直圆轨道的最高点,求小球经过圆轨道的最低点时受轨道支持力的大小;
    (2)要使小球第一次进入竖直圆轨道运动过程中不脱离轨道,求的大小范围;
    (3)当时,小球经圆轨道运动到点与小物块发生弹性碰撞,发现小物块最终恰好不滑离木板,求:
    ①小物块第二次到达长木板左端时的速度大小;
    ②弹簧被压缩到最短状态时的弹性势能。
    15.(14分)如图所示,两根间距为L的固定光滑金属导轨MP和NQ平行放置,电阻可忽略不计,两导轨是由位于MN左侧的半径为R的四分之一圆弧和MN右侧足够长的水平部分构成,水平导轨范围内存在竖直向下磁感应强度为B的匀强磁场,两根长度均为L的导体棒ab和cd垂直导轨且与导轨接触良好,开始时cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,两导体棒在运动中始终不接触。已知ab棒、cd棒的质量均为m,电阻均为r。重力加速度为g。求:
    (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道的压力FN大小;
    (2)最后稳定时ab棒的速度大小和整个过程中ab棒产生的焦耳热Q;
    (3)整个过程中,通过cd棒的电荷量q。
    2024学年郑州市宇华实验学校高二年级(下)期末考试
    物理参考答案
    一、选择题:本题共10小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1至7小题只有一项符合题目要求,每小题4分。第8至10小题有多项符合题目的要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
    1.【答案】D
    【解析】AB.小球B受重力mg、轻绳OB的拉力和拉力F,由题意可知,三个力的合力始终为零,矢量三角形如图所示
    在转至水平的过程中,轻绳OB的拉力逐渐减小,拉力F逐渐增大,AB错误;
    CD.整体(含斜面体,物块A和小球B)受向下的重力、向上的支持力、向左的摩擦力以及拉力四个力的作用,根据对小球的受力分析可知,拉力F的竖直方向分力逐渐增大,水平方向分力先增大后减小(矢量三角形中力F边在水平方向的分量在力F边逆时针转动过程中,先增大后减小),所以地面对斜面体的支持力逐渐减小,地面对斜面体的摩擦力先增大后减小,C错误,D正确。选D。
    2.【答案】C
    【解析】A.对航天器有,解得,由于其轨道半径变小,所以角速度变大,A项错误;
    B.对航天器有,解得,由于其轨道半径变小,所以周期变小,B项错误;
    C.航天器有,解得,由于其轨道半径变小,所以运行速度变大,C项正确;
    D.对航天器,其万有引力充当向心力,由于其轨道半径变小,所以向心力变大,D项错误。选C。
    3.【答案】B
    【解析】A.根据电子的受力和运动情况可知,电子从a点到c点电场力做负功,电势能增大,根据电场力做功与电势差的关系可知,b点电势比a点电势低5 V,则相邻两等势面间的电势差为2.5 V,则a点电势为
    故A错误;
    B.电子在两点,由能量守恒定律有
    由于电子在c点动能不为零,因此在b点的动能一定大于2.5 eV,故B正确;
    C.c点处等差等势面比b点处密集,则b点比c点电场强度小,因此加速度小,故C错误;
    D.电子速度与等势面切线平行时,在电场中运动的速度最小,此时的速度最小值不一定为零,故D错误。
    故选B。
    4.【答案】D
    【解析】A.由图可知超声波的波长为m,则可得其波速为,A错误;
    B.波的周期为s=时,质点M与t=0时的运动情况相同,质点M在平衡位置向下振动,B错误;
    C.t=0时,质点M在平衡位置向下振动,质点M的振动方程是,将,代入解得,则质点M的振动方程是,C错误;
    D .此超声波传到N的时间为s=s,则时,质点振动的时间为s=2T,运动的路程为mm,D正确;选D。
    5.【答案】C
    【解析】AB.题图的电路图可以等效为
    设原线圈两端电压为,副线圈两端电压为,又因为理想变压器原副线圈的功率相等,有,,整理有,电源的电压输出为,因为电流表和电压表测量的为有效值,电源的有效值为30V,电流表的示数为,原线圈两端电压的有效值为,电压表测量的是副线圈两端的电压,即,整理有,AB错误:
    C.当滑片P从b向a缓慢滑动过程中,阻值变大,根据电流规律可知,总电阻变大,结合之前的分析可知,流过电阻的电流减小,由变压器规律,流过副线圈的电流也成比例减小,电阻不变,电流减小,根据,所以功率减小,C正确;
    D.由之前的分析,可以将电阻与电源放在一起,等效成新电源,其副线圈输出功率变为新电源的输出功率,有电源的输出功率的规律可知,当等效电阻等于新电源的内阻20Ω时,即,其输出功率最大,所以在滑片从b向a缓慢滑的过程中,其副线圆的输出功率先增大,后减小,D错误。选C。
    6.【答案】C
    【解析】A.a→b过程压强不变,是等压变化且体积增大,气体对外做功W<0,由盖-吕萨克定律可知,即内能增大,,根据热力学第一定律可知过程,气体从外界吸收的热量一部分用于对外做功,另一部分用于增加内能,A错误;
    B.方法一:过程中气体与外界无热量交换,即,又由气体体积增大可知,由热力学第一定律可知气体内能减少。方法二:过程为等温过程,所以,结合分析可知,所以b到c过程气体的内能减少,B错误;
    C.过程为等温过程,可知,根据热力学第一定律可知过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功,C正确;
    D.根据热力学第一定律结合上述解析可知:一整个热力学循环过程,整个过程气体对外做功,因此热力学第一定律可得,过程气体从外界吸收的热量不等于过程放出的热量,D错误。选C。
    7.【答案】D
    【解析】A.根据,到过程中温度增大,则气体分子平均动能增大,A错误;
    B.到过程中体积增大,而质量不变,则气体分子的密度减小,B错误;
    C.到过程中体积不变,而根据可知温度降低,则,根据热力学第一定律可知,气体放热,C错误;
    D.根据,可知,则状态的温度比状态的温度高,D正确。选D。
    8.【答案】BC
    【解析】A.t=4s内,手完成4次全振动,形成4个完整波形,图中质点B右侧仍有半个波形,可判断波源的起振方向向上,A错误;
    B.AB段波速为,由图可知t=2s时,波传播到质点A处,再经,波传播到x=28cm处,则t=2.5s时,波传播到28cm处,0~3s内x=28cm处质点振动了,经过的路程为,B正确;
    C.t=4s时,质点B已经到达过一次波峰,此时经过平衡位置向下运动,再经,即,又一次达到波峰位置,C正确;
    D.若手抖动加快,频率增大,波速不变,根据,可知波长减小,D错误。选BC。
    9.【答案】ACD
    【解析】AB.接收线圈的工作原理是电磁感应,A项正确,B项错误;
    C.根据电磁感应定律可得,C项正确;
    D.因为不计能量损耗,所以发射线圈的输入功率等于接收线圈的输出功率,因此充电底座线圈的输入电流,D项正确。选AD。
    10.【答案】BC
    【解析】A:辐射出的光子中仅有a、b两种光能使图乙中的光电管产生光电流,结合光电流I与电压U的关系曲线分析知,b光的反向遏止电压大,根据,知b光光子的能量大于a光光子的能量,A错误;
    B:对b光产生的光电子分析,得,解得,B正确;
    C:对b光的光子,有,所以逸出功为,C正确;
    D:对a光的光子,有,,,联立解得,D错误。选BC。
    二、非选择题:本题共5小题,共60分。
    11.(10分)【答案】(1)③①⑤④②;(2)图见解析;(3);(4);(5)将槽码的重力代替细线的拉力
    【解析】(1)实验时先调节轨道水平,然后放好挂着槽码的细线和滑块,释放滑块后记录通过光电门的时间,最后重复几次实验,则实验操作正确的顺序是③①⑤④②;
    (2)图像如图
    (3)根据图像求得图线的斜率
    (4)根据,,即,图像的斜率,即在误差允许范围内,如果(3)中所求k满足,则验证了牛顿第二定律。
    (5)将槽码的重力代替细线的拉力,则理论值偏大,从而使得图线斜率的测量值总小于理论值。
    12.(10分)【答案】(1);(2),,,落地时速度与水平面的夹角为
    【解析】(1)从到,根据动能定理有,代入数据解得
    (2)由题意知,若物体在传送带上一直加速,落地点与抛出点点的水平距离最大,由动能定理知,解得,则传送带速度至少为。不考虑快递在空中运动时受到的空气阻力,快递从点飞出做平抛运动,有,水平方向有,解得,快递落地时的速度,解得,落地时速度与水平面的夹角为,则,解得
    13.(12分)【答案】(1);(2);(3)
    【解析】(1)小球从A到B过程,根据动能定理可得,解得小球到达B点时的速度大小为。
    (2)小球在光滑绝缘圆弧轨道BC上运动时,设电场力与重力的合力与竖直方向的夹角为,则有,可得,可知当小球运动到圆弧轨道BC的中点时,小球的速度最大,小球对轨道的压力最大,根据动能定理可得,根据牛顿第二定律可得,联立解得,根据牛顿第三定律可知,小球对轨道的最大压力为。
    (3)小球从A到C过程,根据动能定理可得,解得,小球从C点抛出后,将小球的运动分解为沿重力和电场力的合力方向和垂直合力方向,如图所示,
    小球在空中垂直合力方向做匀速直线运动,沿合力方向先做匀减速直线运动,再反向做匀加速直线运动,当沿合力方向的速度减为零时,小球的速度具有最小值,则有。
    14.(14分)【答案】(1)6N;(2)或;(3)①;②
    【解析】(1)小球恰能过C点,则有,小球由B运动到C点过程中,由机械能守恒可知,小球运动到B点时有,由此可得
    (2)若小球恰能过圆轨道最高点,则有,解得,若小球恰能运动到圆轨道圆心等高位置,则有,解得,综上可知,要使小球不脱离竖直圆轨道,则高度满足或
    (3)①当时,小球通过圆轨道到达E点时,速度满足,小球与小物块发生弹性碰撞,小球碰后速度变为,小物块碰后速度为,则有,,解得,,当小物块与长木板达到共速时,满足,解得,②小物块在长木板上运动过程中,小物块与长木板有两次达到共速,第一次是弹簧被压缩到最短的时候,第二次是小物块恰好返回到长木板最左端的时候。设小物块相对长木板位移位时,弹簧被压缩到最短,弹性势能大小为,由能量守恒可知,当二者第一次达共速时,当二者再次达到共速时,由此可知,即
    15.(14分)【答案】(1)3mg;(2);;(3)
    【解析】(1)ab从圆弧导轨的顶端由静止释放下滑到底端过程,由机械能守恒定理有,到达圆弧底端时对ab有,解得,,由牛顿第三定律得ab到达圆弧底端时对轨道的压力大小为3mg。
    (2)最终稳定时两棒速度相等,对ab、cd根据动量守恒定律有,解得,根据能量守恒,有,解得
    (3)导体棒ab进入匀强磁场后至最终cd匀速运动的过程中,对cd棒由动量定理有,又因为,解得 0.81
    0.91
    1.09
    1.24
    1.46
    1.67
    7.14
    6.25
    5.26
    4.54
    3.85
    3.33
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