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湖北省武汉市江岸区2023-2024学年高二下学期7月期末考...

更新时间:2024-08-16 浏览次数:6 类型:期末考试
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
  • 1. 如图所示为课本中关于近代物理的四幅插图,下列说法正确的是(  )

    A . 图甲是黑体辐射的实验规律,爱因斯坦在研究黑体辐射时提出了能量子概念,成功解释了光电效应现象 B . 图乙是α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型并估测原子核半径的数量级是 C . 图丙是射线测厚装置,轧钢厂利用α射线的穿透能力来测量钢板的厚度 D . 图丁是核反应堆示意图,镉棒插入深一些可减小链式反应的速度
  • 2. 如图所示为LC振荡电路,某一时刻线圈中磁感应强度正在逐渐增强,且方向向上,下列说法正确的是(  )

    A . 此时线圈中的磁场均匀变化,在空间产生了均匀变化的电场 B . 此时振荡电路中的电流正在减小,a 点电势比b点低 C . 如果用该电路来接收电磁波,则当电路的固有频率与所接收电磁波的频率相同时,会出现电谐振 D . 如果在线圈中插入铁芯,则可使电路的振荡周期变小
  • 3. 科学技术是第一生产力,现代科技发展与物理学息息相关,下列关于磁场与现代科技的说法正确的是(  )

    A . 图甲是磁流体发电机的结构示意图,由图可以判断出 A 板是发电机的正极,若只增大磁感应强度,则可以增大电路中的电流 B . 图乙是霍尔效应板的结构示意图,若导体中的载流子为电子,则稳定时一定有 C . 图丙是电磁流量计的示意图,在B、d一定时,流量Q反比于 D . 图丁是回旋加速器的示意图,若只增大加速电压U,则可使粒子获得的最大动能增大
  • 4. 固定半圆形光滑凹槽ABC 的直径AC水平,O 为圆心,B 为最低点,通电直导体棒a静置于B点,电流方向垂直于纸面向里,截面图如图所示。现在纸面内施加与OB方向平行的匀强磁场,并缓慢改变导体棒a中电流的大小,使导体棒a沿凹槽ABC内壁向A点缓慢移动,在移动过程中导体棒a始终与纸面垂直。下列说法正确的是(  )

    A . 磁场方向平行于OB 向上 B . 导体棒a能缓慢上移到A点并保持静止 C . 在导体棒a缓慢上移过程中,导体棒a中电流逐渐增大 D . 在导体棒a缓慢上移过程中,导体棒a 对凹槽ABC的压力逐渐变小
  • 5. 氢原子的能级图如图1所示,氢原子从能级n=6跃迁到能级n=2产生可见光Ⅰ,从能级n=3跃迁到能级n=2产生可见光Ⅱ、用两种光分别照射如图2所示的实验装置,都能产生光电效应。下列说法正确的是(  )

    A . 可见光Ⅱ的动量大于可见光Ⅰ的动量 B . 两种光分别照射阴极K产生的光电子到达阳极A的动能之差一定为1.13eV C . 欲使微安表示数变为0,滑片P应向b端移动 D . 滑片P向b端移动过程中,微安表示数可能先增大后不变
  • 6. 如图为某一型号电吹风的电路图,a、b、c、d为四个固定触点。可动的扇形金属触片P可同时接触两个触点。触片P处于不同位置时,电吹风可处于停机、吹热风和吹冷风三种工作状态。表格内数据为该电吹风规格。设吹热风状态时电热丝电阻恒定不变,理想变压器原、副线圈的匝数分别记为n1和n2。下列说法正确的是(  )

    热风时输入功率

    480W

    冷风时输入功率

    80W

    小风扇额定电压

    40V

    正常工作时小风扇输出功率

    64W

    A . 触片P位于ab时,电吹风属于吹冷风状态 B . 电热丝在工作状态时电阻大小为120Ω C . 小风扇的内阻为4Ω D . 理想变压器原、副线圈的匝数比
  • 7. (2024高二下·来宾期末) 如图所示,在直角坐标系xOy的第一象限中有一等腰直角三角形OAC区域,其内部存在垂直纸面向里的匀强磁场,它的OC边在x轴上且长为L。边长也为L的正方形导线框的一条边也在x轴上,时刻,该线框恰好位于图中所示位置,此后线框在外力F的作用下沿x轴正方向以恒定的速度v通过磁场区域。规定逆时针方向为导线框中电流的正方向,则线框通过磁场区域的过程中,线框中的感应电流i、穿过线框平面的磁通量Ф、通过线框横截面的电荷量q、外力F随线框的位移x变化的图像中错误的是(图中曲线是抛物线的一部分)(  )

       

    A .     B .     C .     D .    
  • 8. 如图为一定质量的理想气体经历a→b→c过程的压强p随摄氏温度t变化的图像,其中ab平行于轴,cb的延长线过坐标原点。下列判断正确的是(  )

    A . a→b过程,有些气体分子的运动速率会增加 B . a→b过程,单位时间撞击单位面积器壁的分子数减少 C . b→c 过程,气体可能从外界吸收热量 D . b→c 过程,单位体积内气体分子数不变
  • 9. 面积均为S的两个电阻相同的线圈,分别放在如图甲、乙所示的磁场中,甲图中是磁感应强度为的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T绕轴匀速转动,乙图中磁场变化规律为从图示位置开始计时,则(  )

    A . 两线圈的磁通量变化规律相同 B . 甲线圈中感应电动势达到最大值时,乙线圈中感应电动势达到最小值 C . 经任意相同的时间t,两线圈产生的热量总相等 D . 时间,通过两线圈横截面的电荷量相同
  • 10. 在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核()发生α衰变放出了一个α粒子。放射出的α粒子()及生成的新核Y在与磁场垂直的平面内做圆周运动。α粒子的运动轨道半径为R,质量为m,电荷量为q。下面说法正确的是(  )

    A . 衰变后产生的α粒子与新核Y在磁场中运动的轨迹(箭头表示运动方向)正确的是图丙 B . 衰变后经过时间新核Y可能与α粒子再次相遇 C . α粒子的圆周运动可以等效成一个环形电流,环形电流大小为 D . 若衰变过程中释放的核能都转化为α粒子和新核的动能,则衰变过程中的质量亏损为
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
  • 11. 关于“油膜法估测分子直径”的实验,回答以下问题:

    1. (1) 此实验中使用到的研究方法是___________。
      A . 等效替代法 B . 微元求和法 C . 理想模型法 D . 控制变量法
    2. (2) 现将体积为V1的纯油酸与酒精混合,配置成体积为 V2的酒精油酸溶液,用滴管从量筒中取体积为 V0的该种溶液,让其自由滴出,全部滴完共 N0滴。把一滴这样的溶液滴入盛水的浅盘中,正确描绘出油膜的形状如图所示,在坐标纸上数出油膜占 N1个小方格。已知坐标纸上每个小方格面积为S,根据以上数据可估算出油酸分子直径为d=
    3. (3) 某同学在该实验中,计算出的分子直径明显偏大,可能由于___________。
      A . 油膜面积不稳定,油酸未完全散开 B . 计算纯油酸的体积时,忘记了将油酸酒精溶液的体积乘上溶液的浓度 C . 计算油膜面积时,将所有不足一格的方格全部数上了 D . 求每滴油酸酒精溶液的体积时,1mL 的溶液滴数多计了1滴
    4. (4) 若阿伏加德罗常数为 NA , 油酸的摩尔质量为 M,油酸的密度为ρ,则下列说法正确的是___________。
      A . 质量为m 的油酸所含有分子数为    B . 体积为V的油酸所含分子数为 C . 1个油酸分子的质量为 D . 油酸分子的直径约为   
  • 12. 我国《道路交通安全法》规定驾驶员的血液酒精含量达到20mg/m3(含 20mg/m3)属于酒驾,达到80mg/m3(含80mg/m3)属于醉驾。只要酒驾就属于违法行为,可能被处以行政拘留或者罚款,如果醉驾,就要追究刑事责任。半导体型呼气酒精测试仪采用氧化锡半导体作为传感器。如图甲所示是该测试仪的原理图,图中电源电动势为4.8V,内阻可忽略不计;电压表V的量程为5V,内阻很大;定值电阻R1的阻值为 60Ω;实验测得酒精气体传感器R2的电阻值随酒精气体浓度变化的关系曲线如图乙所示。(计算结果均保留2位有效数字)。

    1. (1) 当时,该血液中酒精含量属于(选填“酒驾”或“醉驾”)。
    2. (2) 按图甲所示电路图把电压表改装成酒精浓度表,则酒精气体浓度为0的刻度线应刻在电压刻度线为V处;刚好醉驾时应刻在电压刻度线为V处;该酒精浓度表刻度(选填“均匀”或“不均匀”)。
  • 13. 气钉枪是一种广泛应用于建筑、装修等领域的气动工具,工作时以高压气体为动力,如图甲所示是气钉枪和与之配套的气罐、气泵。图乙是气钉枪发射装置示意图,汽缸通过细管与气罐相连。射钉时打开开关,气罐向汽缸内压入高压气体推动活塞运动,活塞上的撞针将钉子打入物体,同时切断气源,然后阀门自动打开放气,复位弹簧将活塞拉回原位置。气钉枪配套气罐的容积汽缸有效容积V=25mL,气钉枪正常使用时气罐内压强范围为为大气压强,当气罐内气体压强低于时气泵会自动启动充气,压强达到时停止充气。假设所有过程气体温度不变,已知气罐内气体初始压强为

    (1)充气结束后用气钉枪射出 100颗钉子后,通过具体计算判断气泵是否会自动启动充气;

    (2)使用过程中,当气罐内气体压强降为4p0 , 此时气罐内空气质量m0 , 气泵启动充气,充气过程停止使用气钉枪,当充气结束时,气泵向气罐内泵入的空气质量为 , 求

  • 14. 在芯片制造过程中,离子注入是其中一道重要的工序。为了准确地注入离子,需要在一个有限空间中用电磁场对离子的运动轨迹进行调控,如图所示,在空间直角坐标系内的长方体区域,。粒子源在y轴上区域内沿x轴正方向连续均匀辐射出带正电粒子。已知粒子的比荷 , 初速度大小为 , 不计粒子的重力和粒子间的相互作用。

    (1)仅在长方体区域内加沿z轴正方向的匀强电场,所有的粒子从边射出电场,求电场强度的大小

    (2)仅在长方体区域内加沿y轴正方向的匀强磁场,所有的粒子都经过面射出磁场,求磁感应强度大小的范围;

    (3)在长方体区域内加沿z轴正方向的匀强电场、匀强磁场,已知磁感应强度 , 电场强度 , 求面射出的粒子数占粒子源射出粒子总数的百分比。

  • 15. 如图所示,足够长的光滑水平长直金属导轨放在磁感应强度大小为 B=0.4T的匀强磁场中,导轨平面位于水平面内,匀强磁场的方向与轨道面垂直,轨道宽将一质量为m电阻为的导体棒MN垂直静置于导轨上。当开关S与a接通时,电源可使得回路电流强度恒为I=2A,电流方向可根据需要进行改变;开关S与b接通时,所接定值电阻的阻值开关S与c接通时,所接电容器的电容C=15F(耐压值足够大);开关S与d接通时,所接电感线圈的自感系数L=5H(不计直流电阻)。若开关S的切换与电流的换向均可在瞬间完成,不计导轨的电阻,导体棒在运动过程中始终与导轨接触良好。

    (1)若开关S始终接a,导体棒向左运动,求导体棒在运动过程中的加速度大小;

    (2)若开关S先接a,当导体棒向左运动到速度为时:

    ①立即与b接通,求此时棒MN两端的电势差及此后全过程中电阻R上产生的焦耳热Q;

    ②立即与c接通,求此后电容器所带电荷量的最大值

    (3)若不计导体棒MN的电阻,给其一个水平向右的初速度,使其始终在导轨上运动,此过程中回路中的电流满足表达式i=sinωt(A)。已知自感电动势的大小为求导体棒向右运动的最大位移

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