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云南省丽江市永胜县2022-2023学年高二下学期期末考试物...

更新时间:2023-08-29 浏览次数:16 类型:期末考试
一、单选题(共8小题)
  • 1. 从光的波粒二象性出发,下列说法正确的是(  )
    A . 光是高速运动的微观粒子,单个光子表现出波动性 B . 光的波长越大,光子的能量越大 C . 在光的干涉中,暗条纹的地方是光子不会到达的地方 D . 在光的干涉中,亮条纹的地方是光子到达概率大的地方
  • 2. 某磁场的磁感线如图所示,则下列说法正确的是(  )

    A . M点的切线方向和该点的磁场方向垂直 B . M点的磁场比N点的磁场弱 C . M点的磁场比N点的磁场强 D . M点的磁场方向和N点的磁场方向相同
  • 3. 如图所示为远距离输电示意图,T1T2分别为理想升压变压器和理想降压变压器,图中的电表V1、V2、A1、A2均为理想电表,电表的示数分别为U1U2I1I2 , 输电线上有一定的电阻,则下列说法正确的是(  )

    A . U1I1U2I2 B . 增大U1 , 若输送功率不变,则U2I1I2均增大 C . 保持U1不变,输送功率增大,则U2I1I2均增大 D . 保持U1不变,用户减少,用户消耗的总功率与发电厂输出功率的比值增大
  • 4. 四盏灯泡接成如图所示的电路,a、c灯泡的规格为“220 V 100 W”,b、d灯泡的规格为“220 V 40 W”,各个灯泡的实际功率均没有超过它的额定功率,则四盏灯泡实际功率大小顺序是(  )

    A . PaPc>PbPd B . Pa>Pd>Pc>Pb C . Pd>Pa>Pc>Pb D . Pd>Pc>Pb>Pa
  • 5. 如图所示,在光滑的水平面上,有一垂直向下的匀强磁场分布在宽度为L的区域内,现有一个边长为a(a<L)的正方形闭合线圈以初速度v0垂直磁场边界滑过磁场后速度为v(v<v0),那么线圈(  )

    A . 完全进入磁场中时的速度大于 B . 完全进入磁场中时的速度等于 C . 完全进入磁场中时的速度小于 D . A、B情况均有可能,而C是不可能的
  • 6. 如图所示,分别用功率相同的甲光和乙光照射相同的光电管阴极,甲光的频率为ν1 , 乙光的频率为ν2ν1<ν2 , 产生的光电流I随阳极与阴极间所加电压U的变化规律正确的是(  )

    A . B . C . D .
  • 7. 如图所示,真空中两个等量带正电的点电荷分别固定在PQ两点,OPQ的中点,MO垂直PQ连线,a点位于PQ连线上,b点位于连线的中垂线MO上,下列说法正确的是(  )

    A . 若将一电子从a点由静止释放,则电子做往复运动 B . 若将一电子从b点由静止释放,则电子做往复运动 C . 若一质子从O点以某一初速度沿OM运动,质子可能回到原处 D . 若一质子从b点以某一初速度垂直纸面向里运动,质子可能回到原处
  • 8. 一列简谐横波沿x轴传播,波速为2.0 m/s,该波在t=0时刻的波形图如图甲所示,x=0处质点的振动图像如图乙所示.下列说法正确的是(  )

     

    A . 质点的振动周期为4.0 s B . 这列波的振幅为60 cm C . 该波沿x轴正方向传播 D . t=0时刻,x=4 m处的质点沿y轴负方向振动
二、多选题(共4小题,每题4分,共16分)
  • 9. (2023高二下·文山期末) 如图甲所示的电路,已知电阻R1R2R , 和R1并联的D是理想二极管(正向电阻可视为零,反向电阻为无穷大),在AB之间加一个如图乙所示的交变电压(电压为正值时,UAB>0),由此可知(  )

      

    A . AB之间所加交变电压的周期为2s B . AB之间所加的交变电压的瞬时值表达式为u=20sin100πt(V) C . 加在R1上电压的有效值为10V D . 加在R2上电压的有效值为5V
  • 10. 下图为氢原子能级图,下列说法正确的是(  )

    A . 玻尔理论也能很好地解释复杂原子的光谱 B . 玻尔理论认为原子的能量是连续的,电子的轨道半径是不连续的 C . 大量处在n=2能级的氢原子可以被2.00 eV的电子碰撞而发生跃迁 D . 当氢原子从n=2的状态跃迁到n=3的状态时,吸收1.89 eV的光子
  • 11. (2019·武威模拟) 某电场在直角坐标系中的电场线分布情况如图所示,O、M、N为电场中的三个点,则由图可得(   )

    A . M点的场强小于N点的场强 B . M点的电势低于N点的电势 C . 将一负电荷由O点移到M点电势能增加 D . 将一正电荷从O点分别移到M点和N点,电场力做功相同
  • 12. 如图所示,三小球a、b、c的质量都是m , 放于光滑水平面上,小球b、c与轻弹簧相连且静止,小球a以速度v0冲向小球b,碰后与小球b黏在一起运动.在整个运动过程中,下列说法正确的是(  )

    A . 三球与弹簧组成的系统总动量守恒,总机械能不守恒 B . 三球与弹簧组成的系统总动量守恒,总机械能也守恒 C . 当小球b、c速度大小相等时,弹簧弹性势能最大 D . 当弹簧恢复原长时,小球c的动能一定最大,小球b的动能一定不为零
三、实验题(共2小题)
  • 13. 某小组利用如图所示装置研究“一定质量气体温度不变时,压强与体积的关系”,图中装置1为压强传感器,装置2为数据采集器.带刻度的注射器内封闭了一定质量的气体,推动活塞可以改变气体体积V , 实验所用测量压强的装置较特殊,测量的是注射器内部气体和外部大气(压强为p0)的压强差Δp , 在多次改变体积后,得到如下数据:
    0 0.11 0.25 0.43 0.67
    V/mL 10 9 8 7 6

    1. (1) 每次气体的状态调整后,都要等一会儿再记录数据,这是为了
    2. (2) 研究小组基于数据,以Δpy轴,作出的函数图线为直线,则x轴是
    3. (3) 若图像斜率为k , 该直线的函数表达式是,图像纵轴截距的绝对值的物理含义是
  • 14. 某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ , 步骤如下:

     

    1. (1) 游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为L=mm;
    2. (2) 用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,可知其直径为D=mm;
    3. (3) 选用多用电表的电阻“×1”档粗测电阻,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为Ω。
    4. (4) 为更精确地测量其电阻,可供选择的器材如下:

      电流表A1量程300 mA,内阻约为2 Ω;

      电流表A2量程150 mA ,内阻约为10 Ω;

      电压表V1量程1V,内阻为1 000 Ω;

      电压表V2量程15V,内阻约为3000 Ω;

      定值电阻阻值R0=2 000 Ω

      滑动变阻器R1最大阻值为5 Ω

      滑动变阻器R2最大阻值1000 Ω

      电源E(电动势约为4V,内阻r约为1 Ω)

      开关,导线若干。

      为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,电压表应选,电流表应选,滑动变阻器应选(填器材代号),并根据你选择的器材,请在线框内补全实验电路图

    5. (5) 连接电路,测得电压表读数为U , 电流表读数为I , 则电阻率的表达式为ρ=(用题中所给物理量符号UILD表示,忽略电压表内阻造成的误差)。
四、计算题(共3小题)
  • 15. 如图所示,圆柱形汽缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,汽缸的高度为L、缸体内底面积为S , 缸体重为G , 弹簧下端固定在桌面上,上端连接活塞,活塞所在的平面始终水平.当热力学温度为T0时,缸内气体高为0.5L , 已知大气压强为p0 , 不计活塞质量及活塞与缸体的摩擦.现缓慢升温至活塞刚要脱离汽缸,求:

    1. (1) 此时缸内气体的温度;
    2. (2) 该过程缸内气体对汽缸所做的功;
    3. (3) 若该过程缸内气体吸收的热量为Q , 则缸内气体内能增加多少?
  • 16. 如图,质量mA为4.0 kg的木板A放在水平面C上,木板与水平面间的动摩擦因数μ为0.24,木板右端放着质量mB为1.0 kg的小物块B(可视为质点),它们均处于静止状态.木板A突然受到水平向右的12 N·s的瞬时冲量I作用开始运动,当小物块滑离木板时,木板的动能EkA为8.0 J,小物块B的动能EkB为0.50 J,重力加速度g取10 m/s2 , 求:

    1. (1) 瞬时冲量作用结束时木板的速度v0的大小;
    2. (2) 木板的长度L.
  • 17. 如图所示,两水平金属板ABl=8 cm,两板间距离d=8 cm,B板比A板电势高300 V,即UBA=300 V.一带正电粒子的电荷量q=1×1010C,质量m=1×1020kg,以初速度v0=2×106m/s从R点沿电场中心线RO射入电场.粒子飞出电场后经过无场区域,进入界面为MNPQ的匀强磁场区域,从磁场的PQ边界出来后刚好打在中心线上的S点.已知MN边界与平行板的右端相距为L , 两界面MNPQ相距为LS点到PQ边界的距离为L , 且L=12 cm,粒子重力及空气阻力不计,求:

    1. (1) 粒子射出平行板时的速度大小v
    2. (2) 粒子进入界面MN时偏离中心线RO的距离;
    3. (3) 匀强磁场的磁感应强度的大小B.

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