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江苏省南京市鼓楼区宁海中学2023-2024学年高二(上)期...

更新时间:2024-02-29 浏览次数:6 类型:期末考试
一、选择题(共10小题,满分40分,每小题4分)
  • 1. (2024高二上·南京期末) 下列说法正确的是(    )
    A . 红外线的频率比紫外线的频率高 B . 电磁波只能传递信息,不能传递能量 C . 电磁波在真空中的传播速度约为3×108m/s D . 随时间变化的电场一定能产生稳定的磁场
  • 2. (2024高二上·南京期末) 关于下列实验及现象的说法正确的是(    )
    A . 液晶的光学性质具有各向同性 B . 气体失去容器的约束就会散开,是因为分子间存在斥力 C . 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这间接反映了炭粒分子运动的无规则性 D . 由于液体表面层内的分子间距大于r0 , 从而形成表面张力
  • 3. 如图所示,电路中A、B是规格相同的灯泡,L是自感系数很大的线圈,其直流电阻和灯泡电阻相等(不计温度变化引起的灯泡电阻的变化),下列说法正确的是(    )

    A . 合上S,B先亮,A逐渐变亮 B . 合上S,A、B一起亮,稳定时A比B暗 C . 闭合S稳定后,断开S,A立即熄灭,B由亮变暗后熄灭 D . 闭合S稳定后,断开S,B立即熄灭,A闪亮一下后熄灭
  • 4. 如图所示,将一个小玻璃瓶开口向下放入密封的塑料矿泉水㼛中,小玻璃瓶中封闭一段空气。现用手挤压矿泉水瓶,小玻璃瓶缓慢下沉到底部;适当减小挤压矿泉水瓶的程度,使小玻璃瓶缓慢上浮。若小玻璃瓶上浮过程中其内部的空气温度保持不变,忽略气体分子个数变化,则在此过程中小玻璃瓶中的空气(    )

    A . 体积不变,内能不变 B . 体积减小,内能减小 C . 体积增大,对外界做正功 D . 对外界做正功,并放出热量
  • 5. 如图,光滑无电阻的金属框架MON竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于MON平面指向纸里。质量为m,长度为l,电阻为R的金属棒ab从∠abO=45°的位置由静止释放,两端沿框架在重力作用下滑动。若当地的重力加速度为g,金属棒与轨道始终保持良好接触,下列说法正确的是(    )

    A . 棒下滑过程机械能守恒 B . 下滑过程中棒产生从b到a方向的电流 C . 从释放到棒全部滑至水平轨道过程中产生的电能等于 D . 从释放到棒全部滑至水平轨道过程中,通过棒的电荷量等于
  • 6. (2022·汉中模拟) 如图所示,虚线MN将平面分成Ⅰ和Ⅱ两个区域,两个区域都存在与纸面垂直的匀强磁场。一带电粒子仅在磁场力作用下由Ⅰ区运动到Ⅱ区,弧线aPb为运动过程中的一段轨迹,其中弧aP与弧Pb的弧长之比为2:1,且两段圆弧对应圆心角相同,下列判断正确的是(   )

    A . Ⅰ、Ⅱ两个磁场的磁感应强度方向相反,大小之比为1:2 B . 该粒子在Ⅰ、Ⅱ两个磁场中的磁场力大小之比为1:1 C . 该粒子通过aP、Pb两段弧的时间之比为1:1 D . 弧aP与弧Pb对应的圆的半径之比为3:1
  • 7. 关于下列四幅图的说法正确的是(    )
    A . 如图是速度选择器示意图,由图可以判断出带电粒子的电性,不计重力的粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是 B . 如图是磁流体发电机结构示意图,由图可以判断出A极板是发电机的负极,且增大磁感应强度可以增大电路中的电流 C . 如图是质谱仪结构示意图,打在底片上的位置越靠近狭缝S3说明粒子的比荷越小 D . 如图是回旋加速器示意图,要使粒子飞出加速器时的动能增大,可仅增加电压U
  • 8. 特高压输电技术已成为继高铁、核电之后中国在世界范围内的第三张高科技名片。如图为特高压远距离输电示意图,变压器为理想变压器,特高压输电电压U保持不变,输电线路的等效电阻为R0 , 用户电路为纯电阻电路,总电阻为R,当R变小时,不考虑其他因素的影响,则下列说法正确的是(    )

    A . 变压器原线圈中的电流变小 B . 变压器输出端的电压变大 C . 用户获得的功率一定变大 D . 输电线损耗的功率与用户获得的功率的比值变大
  • 9. 某物理实验操作社团成员测得一只小灯泡的伏安特性曲线如图所示,小组讨论时,你认为正确的说法是(    )

    A . 甲同学认为图线斜率减小,所以灯泡电阻在减小 B . 乙同学认为图线与横轴所围面积代表功率,所以电压为3V时,小灯泡功率约为0.52W C . 丙同学认为根据欧姆定律,可以算出当电压为1.5V时,灯泡电阻约7.5Ω D . 丁同学认为图线不是直线,且小灯泡会发光,所以小灯泡不是纯电阻
  • 10. (2022高二下·许昌期末) 直流发电机的工作原理可以简化为如图所示的情景。在竖直向下的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道固定在水平面内,两轨道左端点间接一电阻。导体棒垂直于放在轨道上,与轨道接触良好。导体棒在水平向右的外力作用下向右做匀速直线运动时,电阻上就可以产生电热。根据其工作原理,在导体棒向右做匀速直线运动的过程中,下列说法正确的是(   )

    A . 导体棒所受的安培力水平向右 B . 导体棒所受的安培力对导体棒做正功 C . 导体棒端的电势比端的电势高 D . 通过电阻的电流方向由指向
二、实验题(共2小题,满分15分)
  • 11. 在“研究电磁感应现象”的实验中。

    1. (1) 为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈M连接,如图甲所示。当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转。将磁体N极向下从线圈上方竖直插入M时,发现指针向左偏转。俯视线圈,其绕向为沿 (选填“顺时针”或“逆时针”)由a端开始绕至b端。
    2. (2) 如图乙所示,如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关S后,将A线圈迅速从B线圈拔出时,电流计指针将 ;A线圈插入B线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向右移动时,电流计指针将 。(以上两空选填“向左偏”“向右偏”或“不偏转”)
  • 12. (2023高二下·余姚月考) 在“用油膜法估测分子大小”的实验中,所用的油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸0.5mL,用注射器测得1mL上述溶液有80滴,把1滴该溶液滴入盛水的撒有痱子粉的浅盘中,待水面稳定后,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形格的边长为1cm,则可求得:

    1. (1) 油酸薄膜的面积是cm2
    2. (2) 油酸分子的直径是m;(结果保留两位有效数字)
    3. (3) 某同学实验中最终得到的计算结果数据偏大,可能是由于_______;
      A . 油膜中含有大量未溶解的酒精 B . 计算油膜面积时,错将全部不完整的方格作为完整方格处理 C . 计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格 D . 水面上痱子粉撒得较多,油膜没有充分展开
    4. (4) 利用单分子油膜法可以粗测分子大小和阿伏加德罗常数。如果已知体积为V的一滴油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为S,这种油的密度为ρ,摩尔质量为M,则阿伏加德罗常数的表达式为。(分子看成球体)
    5. (5) 本实验体现的物理思想方法为________。
      A . 控制变量法 B . 理想化模型 C . 极限思想法 D . 整体法与隔离法
三、计算题(共4小题,满分45分)
  • 13. 如图所示,在开口向上、竖直放置的薄壁圆柱形容器内用质量m=4.0kg的活塞密封一部分气体,活塞在容器内能自由滑动且保持水平,容器的底面积S=40cm2 , 开始时气体的温度T1=300K,活塞到容器底的距离h1=20.0cm。在气体从外界吸收Q=100.0J热量的过程中,活塞缓慢上升的距离Δh=4.0cm。已知大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2.求:

    1. (1) 开始时封闭气体的压强p1
    2. (2) 活塞停止上升时容器内气体的温度T2
    3. (3) 此过程密闭气体内能的增加量ΔU。
  • 14. 如图所示,面积为0.05m2 , 总电阻为1Ω,共100匝的矩形线圈abcd处于磁感应强度BT的匀强磁场中,其外接阻值R=9Ω的电阻,线圈以300r/min的转速绕OO'匀速旋转。

    1. (1) 若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式。
    2. (2) 画出线圈中感应电动势随时间变化的图像。
    3. (3) 求出线圈转过s时,线圈中感应电动势的瞬时值。
  • 15. 竖直平面内有如图所示的直角坐标系xOy,第一象限内有水平向左,大小相等的匀强电场;第三、四象限有磁感应强度大小为B,方向垂直坐标平面向里的匀强磁场。在y轴P点的水平绝缘光滑的小支架上静止放置一质量m、带电量为+q的绝缘小球b(恰好在电场边界外一点),另一与小球b一样大、质量为m、带电量也为+q的绝缘小球a,从x轴的Q点,垂直于x轴以速度v0竖直向上射入第一象限,运动一段时间后以速度v0沿x轴负方向与小球b发生弹性正碰(碰撞时间极短);小球b过一段时间从M点进入第三象限的磁场区域。不计两球之间的库仑力和空气阻力,重力加速度为g。求:

    1. (1) 电场强度的大小E;
    2. (2) P点和M点的位置坐标;
    3. (3) 若 , 小球b第一次在磁场中运动离x轴最远距离hm和最大速度vm
  • 16. 如图所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d=0.5m,其右端接有阻值为R=0.4Ω的电阻,整个装置处在竖直向上、磁感应强度大小为B=0.8T的匀强磁场中。一质量为M=0.01kg(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.5。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F=1N作用下从静止开始沿导轨运动距离l=0.5m时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r=0.1Ω,导轨电阻不计,重力加速度大小为10m/s2。在此过程中,求:

    1. (1) 杆的最大速度(保留三位有效数字);
    2. (2) 通过电阻R的焦耳热(保留三位有效数字)。

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