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安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中2023年物理高二第二学期期中教学质量检测试题含解析

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安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中2023年物理高二第二学期期中教学质量检测试题含解析安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中2023年物理高二第二学期期中教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有...

安徽省六安二中、霍邱一中、金寨一中2023年物理高二第二学期期中教学质量检测试题含解析
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上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、对于一定质量的某物体而言,下列关于动能和动量的关系正确的是A.物体的动能改变,其动量不一定改变B.物体动量改变,则其动能一定改变C.物体的速度不变,则其动量不变,动能也不变D.动量是标量,动能是矢量.2、关于线圈在匀强磁场中转动产生的交变电流,下列说法中正确的是()A.线圈平面每经过中性面一次,感应电动势和感应电流的方向都改变一次B.线圈每转动一周,感应电流的方向改变一次C.线圈平面每经过中性面一次,感应电流的方向就改变一次,感应电动势的方向不变D.线圈每转动一周,感应电动势和感应电流的方向都改变一次3、处于第2激发态的大量氢原子向低能级跃迁辐射多种频率的光子,已知普朗克常量为h,氢原子能级公式为E=,不同轨道半径为rn=n2r1,E1为基态能量,r1为第Ⅰ轨道半径,n=1,2,3….则下列说法中错误的是()A.共产生3种频率的光子B.电子由第2激发态跃迁到基态时,电势能减小,动能增加,总能量减小C.处于第2激发态和处于基态电子做圆周运动线速度大小之比为1:3D.产生光子最大波长为λm=4、一个滑块以初速度从足够长的固定斜面底端沿斜面向上运动,经时间返回到斜面底端,以下图像表示该滑块在此过程中速度的大小随时间变化的规律,其中可能正确的是()A.B.C.D.5、在如图所示的电路中,、为两个完全相同的灯泡,为自感线圈,为电源,为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()A.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭B.合上开关,先亮,后亮;断开开关,先熄灭,后熄灭C.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭D.合上开关,、同时亮;断开开关,先熄灭,后熄灭6、2015年9月3日纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式在北京天安门广场举行,参加此次阅兵的轰油—6空中加油机是中国自主研制的第一款空中加油机.图为加受油机梯队保持在预对接状态,飞越天安门接受检阅.下列说法中正确的是A.选地面为参考系,受油机是静止的B.选加油机为参考系,受油机是静止的C.选加油机为参考系,广场上的观众是静止的D.参考系必须选静止不动的物体二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、国产歼20舰战斗机在我国首艘航母辽宁舰甲板上加速起飞过程可看成匀变速直线运动,在某段时间内的x-t图象如图所示,视歼20舰载战斗机为质点,根据图中所给数据判断该机加速起飞过程下列选项正确的是()A.经过图线上M点所对应位置时的速度大于4m/sB.在t=2.5s时的速度等于4m/sC.在这段时间内位移等于2mD.在这段时间内位移等于2m8、历史上有些科学家曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”)“另类加速度”定义为,其中v0和v分别表示某段位移x内的初速和末速.A>0表示物体做加速运动,A<0物示物体做减速运动.而现在物理学中加速度定义式为,下列说法中正确的是()A.若A不变,则a也不变B.若A>0且保持不变,则a逐渐变大C.若A不变,则物体在中间位置处速度为D.若A不变,则物体在中间位置处速度为9、如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有三只灯泡L1、L2和L3,输电线的等效电阻为R,原线圈接有一个理想的电流表,电源电压大小不变.开始时开关S接通,当S断开时,以下说法正确的是A.原线圈两端P、Q间的输入电压减小B.等效电阻R上消耗的功率变大C.原线圈中电流表示数变小D.灯泡L1和L2变亮10、如图是一段因拉伸速度不均匀而形成的不合格光纤产品,呈圆台形.一单色光射到上边界O点并射出光纤,进入真空中时,入射角为30°,折射角为53°(sin53°=0.8),则()A.此光纤的折射率为0.625B.该单色光在光纤中的传播速度为1.875×108m/sC.减小单色光在O点的入射角可以提高光能传输效率D.同一单色光在此光纤内发生全反射时对应的临界角等于在圆柱形光纤内发生全反射时对应的临界角三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验,已知单摆在摆动过程中的摆角小于5°;在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记为1,到第n次经过最低点所用的时间为t;在测量单摆的摆长时,现用毫米刻度尺测得悬挂后的摆线长(从悬点到摆球的最上端)为L,再用游标卡尺测得摆球的直径为d.(1)该单摆在摆动过程中的周期为T=_____________;(2)请你帮助该同学写出求重力加速度的一般表达式g=___________(用题中所给的物理量的符号表示);(3)该同学用游标卡尺测量小球的直径,如图甲所示,读数是________cm;(4)为了提高实验精度,该同学采用的措施是:在实验中改变几次摆长l并测出相应的周期T,从而得出多组对应的T与l的数据,以为纵坐标,l为横坐标得到如图乙所示的图线为一条倾斜直线,并求得该直线的斜率为k,则①重力加速度g=___________(用k表示);②图中直线并没有坐标原点,而是与纵轴的正半轴相交于一点,则实验过程中可能存在的失误是____________;12.(12分)用螺旋测微器测金属棒直径为___________mm;用20分度游标卡尺测金属棒长度为________cm.四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,质量为1kg的小球从高h=20m的弧形轨道上端由静止滚下,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动,圆轨道的半径为R=5m,(g取10m/s2)试求:(1)小球进入圆轨道最低点时的速度的大小;(2)小球进入圆轨道最低点时对轨道的压力的大小14.(16分)如图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向左做匀减速运动,到达小A孔进入半径R=0.3m的竖直放置的光滑圆弧轨道,当摆球进入圆轨道立即关闭A孔。已知摆线长L=2m,,小球质量为m=0.5kg,D点与小孔A的水平距离s=2m,g取10m/s2。(,)试求:(1)求摆线能承受的最大拉力为多大?(2)要使摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求粗糙水平面摩擦因数的范围。15.(12分)如图所示,长木板A质量为M=1kg,A静置于足够长的光滑水平面上,小物块B(可视为质点)静置于A的左端,B的质量为m1=1kg,区域与水平面相切与M点.现让另一小物块C(可视为质点)从光滑曲面上离水平面高h=3.6m处由静止滑下,C与A相碰后与A粘在一起,C的质量为m1=1kg,A与C相碰后,经一段时间B可刚好离开A,已知A、B之间的动摩擦因数μ=0.15,g=10m/s1.求长木板A的长度为多少?参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】物体的动能改变,则物体的速度大小一定改变,则其动量一定改变,选项A错误;动量表达式为:P=mv,动量改变可能是速度大小改变,也可能是速度方向改变,其动能不一定改变,故B错误。物体的速度不变,则其动量不变,动能也不变,选项C正确;动量是矢量,动能是标量,选项D错误.2、A【解析】A.当线圈在匀强磁场中转动产生交变电流时,线圈平面每经过中性面一次,感应电动势和感应电流的方向就改变一次,故A正确;B.线圈每转动一周,线圈平面经过中性面两次,感应电流方向就改变两次,故B错误;C.线圈平面每经过中性面一次,感应电动势的方向就改变一次,感应电流的方向改变一次,故C错误;D.线圈转动一周,感应电动势和感应电流方向都改变两次,故D错误.3、D【解析】A、大量处于第3能级的氢原子向低能级跃迁放出若干频率的光子,能产生3种不同频率的光子,故A正确;B、当氢原子从能级n=3跃迁到n=1时,速率增大,动能增加,电势能减小,而总能量,因向外辐射光子,而减小,故B正确;C、依据库仑引力提供向心力,即为m,及rn=n2r1,则有第2激发态,即n=3和处于基态,即n=1,电子做圆周运动速度之比为:1:3,故C正确;D、产生的光子的最小频率为γ小,依据λ,对应波长最大,即为λm,故D错误.4、B【解析】由题意知,上升过程加速度,下滑过程加速度,升过程加速度a1大于下滑过程加速度a2,可知回到底端时的速度小于初速度;由图象“面积”等于位移,知两个过程位移大小相等,可知,下滑时间大于上滑时间,故选项B正确,ACD错误;故选B.5、C【解析】当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律来分析两灯亮暗顺序.【详解】由图可以看出,a、b灯泡在两个不同的支路中,对于纯电阻电路,不发生电磁感应,通电后用电器立即开始正常工作,断电后停止工作.但对于含电感线圈的电路,在通电时,线圈产生自感电动势,对电流的变化有阻碍作用。则合上开关,b先亮,a后亮.当断开电键时,线圈中产生自感电动势,由a、b及电感线圈组成一个回路,两灯同时逐渐熄灭.故C正确.故选C.【点评】对于线圈要抓住这个特性:当电流变化时,线圈中产生自感电动势,相当于电源,为回路提供瞬间的电流.6、B【解析】试题分析:参考系的选取是任意的,若选择地面为参考系,受油机是运动的;若选择加油机为参考系,受油机是静止的,故此题选择B.考点:参考系.【名师点睛】参考系(1)参考系:要描述物体的运动时,首先要选定某个其他物体作参考,这种用来作为参考的物体称为参考系.(2)描述一个物体的运动时,参考系可以(填“可以”或“不可以”)任意选择.但是,选择不同的参考系,得出的运动结果会有所不同.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AB【解析】A、B在t=2.5s时刻是2-3内的中间时刻,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,有:因为M点对应的时刻大于2.5s,则瞬时速度大于4m/s.故A、B正确;C、D项:在2-3内物体做匀加速直线运动,位移为4m,则前一半时间内的位移小于2m,后一半时间内的位移大于2m,故C、D错误.点晴:解决本题的关键知道位移时间图线的物理意义,知道图线的切线斜率表示的含义,位移时间图线的切线的斜率表示瞬时速度,与原点连线的斜率表示平均速度.8、BD【解析】解答本题的关键是:充分理解题目所提供信息的物理意义,将,进行对比,即可正确解答该题。【详解】A、B项:若A不变,有两种情况一是:A>0,在这种情况下,相等位移内速度增加量相等,所以平均速度来越大,所以相等位移内用的时间越来越少,由可知,a越来越大;第二种情况A<0,相等位移内速度减少量相等,平均速度越来越小,所以相等位移内用的时间越来越多,由可知a越来越小,故A错误;C、D项:因为相等位移内速度变化相等,所以中间位置处位移为,速度变化量为所以此位置的速度为,故C错误,D正确。故应选:BD。【点睛】本题属于信息给予题,正确应用所给信息是解题关键,如本题中根据题意可知“另类匀变速直线运动”中速度是随位移均匀增加的。9、CD【解析】电流表是理想的电流表,所以原线圈两端P、Q间的输入电压不变,所以A错误.当S断开后,副线圈上的总电阻增大,电流减小,所以输出功率变小,原线圈电流变小,输电线上电压损失减小,电阻R上的电压减小,功率变小,总的输出电压不变,所以灯泡L1和L2两端电压增大,变亮,故B错误,CD正确.故选CD.点睛:电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.10、BD【解析】A.此光纤的折射率为,故A错误;B.该单色光在光纤中的传播速度为,故B正确;C.减小单色光在O点入射角时,反射光减弱,折射光增强,降低了光能传输效率,故C错误;D.临界角与光纤的形状无关.所以同一单色光在此光纤内的临界角与圆柱形光纤的临界角相同,故D正确.三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、;;3.030;;计算摆长时漏加小球半径【解析】(1)由题,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,到第n次经过最低点所用的时间内为t,则单摆全振动的次数为,周期.(2)单摆的长度为,由单摆的周期公式,得.(3)由图示游标卡尺主尺可知,游标卡尺所示为:30mm+6×0.05mm=30.30mm=3.030cm;(4)根据周期公式,此公式变形得到,以l为横坐标、为纵坐标所得到数据连成直线,并求得该直线的斜率,即.若根据所得数据连成的直线的延长线没过坐标原点,而是与纵轴的正半轴相交于一点,则实验过程中可能存在的失误是摆长漏加小球半径.【点睛】常用仪器的读数要掌握,这是物理实验的基础.掌握单摆的周期公式,从而求解加速度,摆长、周期等物理量之间的关系.单摆的周期采用累积法测量可减小误差.对于测量误差可根据实验原理进行分析.12、6.124-6.12610.230【解析】[1].用螺旋测微器测金属棒直径为:6mm+0.01mm×12.5=6.125mm;[2].用20分度游标卡尺测金属棒长度为:10.2cm+0.05mm×6=10.230cm.四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)20m/s(2)90N【解析】(1)小球滑至最低点,由机械能守恒定律得解得(2)对小球在最低点受力分析,根据牛顿第二定律得解得根据牛顿第三定律可知小球在最低点对轨道的压力大小为90N.【点睛】本题属于竖直面内的圆周运动模型,解题的关键:1、从一点到另一点由机械能守恒定律或动能定理求速度,2、在某一点,由牛顿第二定律列式求解支持力,再根据牛顿第三定律求解压力.14、(1)9N;(2)或者【解析】(1)当摆球由C到D运动,根据动能定理则有在D点,由牛顿第二定律可得可得(2)小球不脱圆轨道分两种情况①要保证小球能达到A孔,设小球到达A孔的速度恰好为零,由动能定理可得可得若进入A孔的速度较小,那么将会在圆心以下做等幅摆动,不脱离轨道,其临界情况为到达圆心等高处速度为零,由动能定理可得由动能定理可得可求得②若小球能过圆轨道的最高点则不会脱离轨道,在圆周的最高点,由牛顿第二定律可得由动能定理可得解得综上所以摩擦因数的范围为或者15、1m【解析】设C滑至水平面的速度为v,有解得对C、A碰撞过程中,设碰后共同速度为,由动量守恒有解得B恰好滑离A时与A有相同的速度,设为,对A、C、B组成的系统由动量守恒可得解得对A、B、C组成的系统由动能关系得联立得L=1m
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分类:初中物理
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