四川省内江市威远中学校2022-2023学年高二下学期第二次阶段性考试理综物理试题 含解析

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【文档说明】四川省内江市威远中学校2022-2023学年高二下学期第二次阶段性考试理综物理试题 含解析.docx,共(17)页,2.235 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

威远中学高2024届高二下第二次阶段性考试理科综合试题二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.下

列说法中不正确...的是()A.闻其声而不见其人,此物理现象属于衍射。B.赫兹通过实验捕捉到了电磁波,证实了麦克斯韦的电磁理论C.红外线应用在遥感技术中是利用了它的穿透本领D.不同频率的电磁波在真空中的传播速度相同,但在同一均匀介质中的传播速度不相同【

答案】C【解析】【详解】A.波长越长越容易发生衍射现象,声波比可见光波长长,所以闻其声而不见其人,此物理现象属于衍射,故A正确,不符合题意;B.赫兹通过实验捕捉到了电磁波,证实了麦克斯韦的电磁理论,故B正确,不符合题意;C.红外线应用在遥

感技术中是因为其波长长,衍射能力强,不容易被云雾中的小分子散射掉,并不是穿透本领,故C错误,符合题意;D.不同频率的电磁波在真空中的传播速度相同,但在同一均匀介质中的传播速度不相同,故D正确,符合题意。故选C。2.如图甲

所示,金属小球用轻弹簧连接在固定的光滑斜面顶端。小球在斜面上做简谐运动,到达最高点时,弹簧处于原长。取沿斜面向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示。则说法正确的是()A.弹簧最大伸长量为4mB.0.2~0.4s过程中,小球的机械能在增大C

.0.2st=到0.6st=内,小球的重力势能逐渐减小D.0=t到0.4st=内,小球路程为零的【答案】C【解析】【详解】A.小球的振幅即为振子的最大位移,由图乙可知,振幅为2cmA=由于振子到达斜面最高点时,弹簧处于原长,所以弹簧的最

大伸长量为24cmA=故A错误;B.根据题意可知,0.2~0.4s过程中,弹簧的长度由零变长,弹簧弹力为拉力,弹簧对小球做负功,小球的机械能减小,故B错误;C.0.2st=到0.6st=内,小球沿斜面向下运动,小球的重力势能逐渐减小,故C正确;D.0=t到0.4st=

内,小球的路程是24cmA=故D错误。故选C。3.如图所示,a、b、c是三个相同的小灯泡,L是自感系数较大的线圈,其直流电阻和灯泡电阻一样大,下列说法正确的是()A.开关S闭合时,b、c灯立即亮,a灯逐渐

亮,通过b灯电流方向向左B.开关S闭合,电路稳定后,a、b、c灯都亮,a、b灯亮度一样C.开关S断开时,b、c灯立即熄灭,a灯闪亮一下再逐渐熄灭D开关S断开时,c灯立即熄灭,a、b灯逐渐熄灭,通过b灯电

流方向向左【答案】D【解析】【详解】A.开关S闭合时,b、c灯立即亮,由于线圈中产生自感电动势阻碍电流的增加,使得a灯逐渐亮,左边电源正极,通过b灯电流方向向右,故A错误;B.开关S闭合,电路稳定后,三灯都亮,自感线圈有电阻,通过a、b灯电

流不一样,亮度不一样,故B错误;CD.开关S断开时,c灯立即熄灭,由于在L中产生自感电动势阻碍电流的减小,则电流将在L与a、b.灯之间形成新的回路,使得a、b灯逐渐熄灭,通过b灯电流方向向左,故C错误,D正确。故选D。4.如图为远距离输电的简易图,其

中升压变压器M副线圈的匝数可通过滑动触头P调节,升压变压器M副线圈与降压变压器原线圈N之间导线的电阻为R,其余部分的电阻均可忽略,其中灯泡a、b的电阻值不受温度的影响。保持滑动触头的位置不变,断开电键,灯泡a发光。则下

列说法正确的是()A.保持电键闭合,将滑动触头向上滑动,电流表的读数变大B.保持电键闭合,将滑动触头向下滑动,输电线上损耗的功率减小C.保持滑动触头不动,闭合电键,灯泡a的亮度变亮D.保持滑动触头不动,闭合电键,输电线上损耗的功率增大【答案】D【解析】【详解】CD.保持滑动触头不动,闭

合电键,负载电阻减小,降压变压器副线圈的电流增大,根据变压器的工作原理可知,降压变压器原线圈的电流增大,即输电线上的电流增大,输电线上损失的电压为UIR=线可知输电线上损失的电压增大,输电线上损失的功率为2PIR=损线可知输电线上损失的功率增大,降压变压器的输入电压为32UU

U=−可知降压变压器的输入电压减小,输出电压减小,即灯泡a两端的电压减小,灯泡a的亮度变暗,故C错误,D正确;B.保持电键闭合,将滑动触头向下滑动,升压变压器原线圈输入电压不变,副线圈匝数增加,根据变压器的工作原理1

122UnUn=可知升压变压器输出电压增大,负载的电压也增大,电路中的总电流增大,输电线上损耗的功率2PIR=损线增大,故B错误;A.保持电键闭合,将滑动触头向上滑动,升压变压器原线圈输入电压不变,副

线圈匝数减少电压减小,同理可得电路中的总电流减小,电流表的读数减小,故A错误。故选D。5.如图甲所示是一种振动发电装置的示意图,一个半径0.10r=m、匝数20n=匝的线圈套在永久磁铁槽中,槽中磁场的磁感线均沿

半径方向均匀分布(其右侧视图如图乙所示),线圈所在位置磁感应强度B的大小均为0.60TB=,线圈的电阻10.5R=Ω,它的引出线接有29.5R=Ω的小灯泡L,A为理想交流电流表。当线圈框架的P端在外力作用下沿轴线做往复运

动,便有电流通过灯泡。若线圈往复运动的规律如图丙所示(v取向右为正),则下列判断正确的是()A.电流表的示数为0.24AB.0.015s时,灯泡L中电流的方向为从C→L→DC.0.01s时,回路中消耗的总功率为0.24WD.0.01s时,

回路中的电流最大【答案】B【解析】【详解】A.由EBLv=及vt−图像可知,线圈往复运动所产生的感应电流为正弦式交流电,则mm22.4VEnBrv==电流的有效值m1210.24A22EIRR==+故A错误;C.0.01

s时,回路中消耗的总功率为212()0.288WPIRR=+=故C错误;D.0.01st=时,0v=,可知电动势为零,根据欧姆定律可知电流为零,故D错误;B.0.015st=时,由右手定则可知,电流方向为CLD→→,故B正确。故选B。6.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。如图为血管探头沿x轴正方向发送的简谐超声波图像,0=t时刻波恰好传到质点M。已知此超声波的频率为7110Hz,下列说法正确的是()A.质点M开始振动的方向沿y

轴正方向B.701.2510s−内质点M运动的路程为2mmC.超声波在血管中传播速度为31.410msD.71.510s−=t时质点N恰好处于波锋【答案】BC【解析】【详解】A.根据同侧法可知质点M开始振动的方向沿y轴

负方向,A错误;B.由题可知,质点M运动的路程为771.251440.4mm02mm10stfA−===B正确;C.超声波在血管中的传播速度为735101.4101410m/sm/svf−===C正确;D.质点N第一次到达

波锋的时间为573101(357)10.s2.040s1stv−−−===D错误。故选BC。的7.在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为

理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是()A.所用交流电的频率为50HzB.电压表的示数为100VC.电流表的示数为1.0AD.变压器传输的电功率为15.0W【答案】AD【解析】【详解】A.交流电的频率为1150Hz0.02sfT===A正确;B.通

过2R电流的有效值为2A1A2I==2R两端即副线圈两端的电压,根据欧姆定律可知22110V10VUIR===根据理想变压器的电压规律1122UnUn=可知原线圈的电压11221010V100VnU

Un===电阻1R两端分压即为电压表示数,即V01220V100V120VUUU=−=−=B错误;C.电流表的示数为2A310A0.5A20UIR===C错误;D.副线圈中流过的总电流为2A1A0.5A1.5AIII=+=+=变压器原副线圈传输的功率为2215WPIU==D正确。故选A

D8.如图甲所示,为保证游乐园中过山车的进站安全,过山车安装了磁力刹车装置,磁性很强的钕磁铁安装在轨道上,正方形金属线框安装在过山车底部。过山车返回站台前的运动情况可简化为图乙所示的模型。线框abcd沿斜面下滑,bc边进入匀强磁场时开始以1v做减速运动,bc边出磁场时,线框恰好以2v做

匀速直线运动,已知线框边长为L、匝数为n、总电阻为R,斜面与水平面的夹角为θ。过山车的总质量为m,所受摩擦阻力大小恒为f,磁场区域上下边界间的距离为L,磁感应强度大小为B,方向垂直斜面向上,重力加速度为g。则下列说法正确的是()A.线框刚进入磁场

时,bc端电压为114nBLvB.线框刚进入磁场时,线框受到安培力大小为2221nBLvRC.线框进入磁场的过程中,通过线框导线横截面的电荷量为2BLRD.线框穿过磁场过程中,产生的焦耳热为()2212112sin22

QLmgfmvmv=−+−【答案】BD【解析】【详解】A.设线框刚进入磁场时的速度大小为1v,线框刚进入磁场时,产生的感应电动势为。1EnBlv=bc端电压为13344bcnBLvUE==故A错误;B.线框刚进入磁场时,

线框受到安培力大小为FnBIL=安根据闭合电路的欧姆定律可得EIr=联立可得2221nBLvFr=安故B正确;C.线框进入磁场的过程中,通过线框导线横截面的电荷量为EtqItnrr===其中2ΔΦBL=联立可得2nBLqr=故C错误;D.线框离开磁场时的速度大小为2v,根据功能关系可得线

框穿过磁场的过程中产生的焦耳热为()2212112sin22QLmgfmvmv=−+−故D正确。故选BD。三、非选择题:共174分。(一)必考题:共129分。9.“开车不饮酒,酒后不开车”是每一位司机都必须遵守的交通法规。

图甲是气体中酒精浓度测试仪的原理图,电源电压12VU=,1R是气敏电阻,其阻值随气体中酒精浓度的变化规律如图乙所示。气体中酒精浓度大于或等于20小于80mg/100mL为酒驾,大于或等于80mg/100mL为醉驾。测试仪使用前应

先调零,即当气体中酒精浓度为0时,调节滑动变阻器2R的滑片,使电压表示数110VU=,调零后2R的滑片位置保持不变。求:(1)调零后2R,接入电路中的阻值________;(保留两位有效数字)(2)当110VU=时,1R消耗的电功率________W;(保留两位有效数字

)(3)在某次检测中,电流表示数为0.3A,试通过计算分析,判断该司机属于_______。(请选填“正常”、“酒驾”、“醉驾”)【答案】①.20②.1.0③.醉驾【解析】【详解】[1]由图乙可知,当气体中酒精浓度为0时,此时1100ΩR=,根据串联电路分压原理

12101210RR=−可得220R=[2]根据功率的表达式,有211UPR=带入数据,可得11.0WP=[3]某次检测中,电流表示数为0.3A,此时1R两端的电压为126VUEIR=−=由欧姆定律可得1120URI==结合图乙可知此时气体酒精浓度为80mg/100mL,可知为醉

驾。10.小明利用单摆测量当地的重力加速度。(1)为了更精确测量摆长,小明用10分度的游标卡尺测量摆球直径如图a所示,摆球直径为______mm。利用刻度尺测得摆线长为97.10cm,若他用秒表记录下单摆50次全振动

所用时间,由图b可知该次实验中50次全振动所用时间为______s。(2)用多组实验数据作出T2—L图像,图c中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值,下列说法正确的是___A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的

距离记为摆长LB.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次C.出现图线c原因可能是释放摆球后,摆球不在同一竖直平面内运动,而做圆锥摆运动D.图线c对应的g值小于图线b对应的g值(3)某同学在家里测重

力加速度,他找到细线和铁锁,制成一个单摆,如d图所示,由于家里只有一根量程为30cm的刻度尺,于是他在细线上的A点做了一个标记,使得悬点O到A点间的细线长度小于刻度尺量程,保持该标记以下的细线长度不变,通过改变O、A间细线长度以改

变摆长。实验中,当O、A间细线的长度分别为L1、L2时,测得相应单摆的周期为T1、T2。作出2TL−图像e,由此可得重力加速度g=________(用L1、L2、T1、T2表示)。【答案】①.20.6②.99.7③.BC##CB④.21222124()LLTT−−【解析】【详解】(1)[

1]摆球直径为2cm60.1mm20.6mmd=+=[2]该次实验中50次全振动所用时间为1min39.7s99.7st=+=(2)[3]ABD.由2LTg=两边平方后可知2TL−是过原点的直线,b为正确的图线,a与b相比,周期相同时,摆长更短,说明a对应测量的摆长偏小

;c与b相比,摆长相同时,周期偏小,可能是多记录了振动次数;图线c对应的斜率偏小,根据2TL−图像斜率24kg=可知24gk=故图像c对应g值大于图线b对应g值,可能是误将49次全振动记为50次,故AD错误,B

正确;C.设做圆锥摆时摆线与竖直方向夹角为,故此时圆锥摆的周期为cos2LTg=即此时测得的周期偏小,故测出的重力加速度偏大,故C正确。故选BC。(3)[4]设A到铁锁重心的距离为L,当O、A间细线的长度为1L时实际摆长变为1LL+,有112LLTg+=当O、A间细线长度为2L时实际摆长

变为2LL+,有222LLTg+=联立解得21222124()LLgTT−=−11.发电厂输出的交变电压为22kV,输出功率为2.2×106W.要求输电导线上损失的电功率为输送功率的10%.现在用户处安装一降压变压器,用户电压为220V.求:(1)发电厂到变压器间的输电导线总电阻.(2)变压

器原、副线圈的匝数之比.【答案】(1)=22R线(2)1290:1nn=【解析】【详解】(1)设输电导线上损失的电功率为P,由发电厂输出电压U1=22KV,输出功率P1=2.2×106W可得,输电导线上的电流为I1=

61312.2102210PAU==100A.输电导线损失的电功率P=I12R线=10%P输电线总电阻R线=22Ω(2)变压器原线圈两端电压U2=U1-I1R线=22×103-22×100(V)=1.98×104V副线圈两端电压U3=

220V,而变压器原副线阍匝数之比等于电压之比,即1132UnUn=412231.9810220nUnU===90:1【点睛】通过输出功率求出导线上的电流,通根据P=I2R求出输电线上损失的功率,根据原副线圈的电压比等于匝数之比

求出降压变压器的匝数比.12.相距1.5L=m的足够长平行金属导轨竖直放置,质量为11m=kg的金属棒ab和质量为20.27m=kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,的虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁

感应强度大小相。ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为0.75µ=,两棒电阻均为0.9,导轨电阻不计。0=t时刻起,ab棒受到一外力F(方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化)作用下,从静止开始沿导轨匀加速运动,同时也由静止释放cd棒。

10g=m/s2.(1)求磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;(2)已知在2s内外力F做功40J,求这一过程中金属棒cd产生的焦耳热;(3)求出cd棒达到最大速度时所对应的时刻。【答案】(1)1.2T,21ms;(2)9J;(3)2s【解析】【详解】(1)经过时间t,金属棒ab

的速率vat=此时,回路中的感应电流为EBLIRR==对金属棒ab,由牛顿第二定律得11FBILmgma−−=由以上各式整理得2211BLFmamgatR=++在图线上取两点10t=,111NF=,22st=,214.6NF=代入上式得21m/s

a=1.2TB=(2)在2s末金属棒ab的速率22m/stat==在2s末金属棒ab所发生的位移212m2sat==由动能定律得2F1112tWmgsWm−−=安,又QW=安联立以上方程,解得2F118J2tQWmgsm=−−=金属

棒cd产生的焦耳热19J2cdQQ==(3)cd棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当cd棒所受重力与滑动摩擦力相等时,速度达到最大;然后做加速度逐渐增大的减速运动,最后停止运动,当cd棒速度达到最大时,有2NmgF=又NFF=安FBIL=安mBLEIRR==m0at=整理解

得20222smgRtBLa==(二)选考题:共45分。【物理──选修3-4】(15分)13.如图所示,图甲为沿x轴传播的一列简谐横波在0.2t=s时刻的波形图,图乙为质点B的振动图像,下列说法正确的是()A.从0=t到0.1

t=s,该波沿x轴负方向传播了2mB.在0.4t=s时,质点A的速度方向和加速度方向均沿y轴正方向C.从0.2t=s到0.3t=s,质点B沿水平方向平移的路程等于5cmD.在0.1t=s时,质点C和质点D的速

度大小相等,方向相反。E.此列波能和频率为2.5Hz的另一列简谐横波产生的干涉现象【答案】BDE【解析】【详解】A.由图乙可知,B质点在0.2st=时在平衡位置向下振动,由同侧法可知,波沿x轴负方向传播,从0=t到0.1t=s运动了4T,根据图甲可知,该波沿x轴负方向传播了2cm,故

A错误;B.根据同侧法可知,0.2st=时刻质点A沿y轴负方向振动,0.4t=s时即经过半个周期,质点A的位移为负,此时质点A的速度方向沿y轴正方向,根据牛顿第二定律−=kxam可知质点A的加速度方向沿y轴正方向,故B正确;C.从0.2

t=s到0.3t=s,质点B在竖直方向上振动,沿水平方向平移的路程为0,故C错误;D.将图甲向前推四分之一周期B质点在波峰处,C和D质点在平衡位置,所以质点C和质点D的速度大小相等,方向相反,故D正确;E.此列波的频率11Hz2.5Hz0.5fT===能和频率为2.5

Hz的另一列简谐横波产生的干涉现象,故E正确。故选BDE。14.一列简谐横波图像如图所示,t1时刻的波形如图中实线所示,t2时刻的波形如图中虚线所示,已知Δt=t2-t1=0.5s。(1)若波向右传播,则这列波的可能波速的表达式;(2)若波向左传播,且3T<Δt<4T,则波速多大?

(3)若波速v=68m/s,则波向哪个方向传播?【答案】(1)164)m/svn=+((n=0,1,2,3…);(2)60m/s;(3)向右传播【解析】【详解】(1)若波向右传播,根据波形的周期性可得82m/s164)m/s0.5xnv

nt+==+=((n=0,1,2,3…)(2)同理可得,若波向左传播,可得86m/s1612)m/s0.5xnvnt+==+=((n=0,1,2,3…)由于3T<Δt<4T,则n=3,代入上式可得v=(16×3+

12)m/s=60m/s(3)假设波向右传播,将v=68m/s代入v=16n+4m/s解得n=4假设成立,故波向右传播。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com

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