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威海2025学年度第一学期期末教学质量检测高二物理

考试时间: 90分钟 满分: 180
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2、提前 xx 分钟收取答题卡
第Ⅰ卷 客观题
第Ⅰ卷的注释
一、选择题 (共24题,共 120分)
  • 1、某同学将一毫安表改装成双量程电流表.如图所示,已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1 mA;R1R2为定值电阻,且R1=5ΩR2=20Ω,则下列说法正确的是

    A.若使用ab两个接线柱,电表量程为24 mA

    B.若使用ab两个接线柱,电表量程为25 mA

    C.若使用ac两个接线柱,电表量程为4 mA

    D.若使用ac两个接线柱,电表量程为10mA

  • 2、图中虚线所示为某静电场的等势面,相邻等势面间的电势差都相等;实线为一试探电荷仅在电场力作用下的运动轨迹。该试探电荷在MN两点受到的电场力大小分别为,相应的电势能分别为,则(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 3、如图所示为通过某种半导体材料制成的电阻的电流随其两端电压变化的关系图线,在图线上取一点M,其坐标为,其中过M点的切线与横轴正向的夹角为MO与横轴的夹角为α。则下列说法正确的是(  )

    A.该电阻阻值随其两端电压的升高而减小

    B.该电阻阻值随其两端电压的升高而增大

    C.当该电阻两端的电压时,其阻值为

    D.当该电阻两端的电压时,其阻值为

  • 4、如图所示,某同学用拖把擦地板,他用力使拖把沿水平地板向前移动一段距离,在此过程中(  )

    A.该同学对拖把做负功

    B.地板对拖把的摩擦力做负功

    C.地板对拖把的支持力做负功

    D.地板对拖把的支持力做正功

  • 5、某同学自制一电流表,其原理如图所示。质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,ab=L1bc=L2,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。MN的右端连接一绝缘轻指针,可指示出标尺上的刻度MN的长度大于ab,当MN中没有电流通过且处于静止时,MN与矩形区域的ab边重合,且指针指在标尺的零刻度;当MN中有电流时,指针示数可表示电流强度。MN始终在纸面内且保持水平,重力加速度为g。下列说法中正确的是(   )

    A.当电流表的示数为零时,弹簧的长度为

    B.标尺上的电流刻度是均匀的

    C.为使电流表正常工作,流过金属杆的电流方向为N→M

    D.电流表的量程为

  • 6、心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。有一种叫作心脏除颤器的医疗设备,其工作原理是通过一个充电的电容器对心室纤颤患者皮肤上安装的两个电极板放电,让一定量的电荷通过心脏,使其心脏短暂停止跳动,再刺激心室纤颤患者的心脏恢复正常跳动。若心脏除颤器的电容器电容为15μF,充电至9.0kV电压,则此次放电前该电容器存储的电荷量为(  )

    A.0.135C

    B.135C

    C.6×108C

    D.1.7×10-9C

  • 7、如图所示,虚线上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,在直角三角形中,。两个带电荷量数值相等的粒子ab分别从两点以垂直于的方向同时射入磁场,恰好在点相遇。不计粒子重力及粒子间相互作用力,下列说法正确的是(  )

    A.a带负电,b带正电

    B.ab两粒子的周期之比为

    C.ab两粒子的速度之比为

    D.ab两粒子的质量之比为

  • 8、乒乓球运动的高抛发球是由我国运动员刘玉成于1964年发明的,后成为风世界乒乓球坛的一项发球技术.某运动员在一次练习发球时,手掌张开且伸平,将一质量为2.7g的乒乓球由静止开始竖直向上抛出,抛出后向上运动的最大高度为2.45m,若抛球过程,手掌和球接触时间为5ms,不计空气阻力,则该过程中手掌对球的作用力大小约为

    A.0.4N

    B.4N

    C.40N

    D.400N

  • 9、一列简谐横波在t=0.4s时的波形图如图(a)所示,P是介质中的质点,图(b)是质点P的振动图像。已知该波在该介质中的传播速度为20m/s,则(  )

    A.该波的周期为0.6s

    B.该波的波长为12m

    C.该波沿x轴正方向传播

    D.质点P的平衡位置坐标为x=6m

  • 10、在探究影响电阻的因素时,对三个电阻进行了测量,把每个电阻两端的电压和通过它的电流在平面直角坐标系中描点,得到了ABC三个点,如图所示,下列关于三个电阻的大小关系正确的是(  )

    A.RBRC

    B.RA=RC

    C.RARC

    D.RA=RB

  • 11、如图所示,很多游乐场有长、短两种滑梯,它们的高度相同。某同学先后通过长、短两种滑梯滑到底端的过程中,不计阻力,下列说法正确的是(  )

       

    A.沿长滑梯滑到底端时,重力的瞬时功率大

    B.沿短滑梯滑到底端时,重力的瞬时功率大

    C.沿长滑梯滑到底端过程中,重力势能的减少量大

    D.沿短滑梯滑到底端过程中,重力势能的减少量大

  • 12、如图所示,面积均为的单匝线圈绕轴在磁感应强度为的匀强磁场中以角速度匀速转动,从图中所示位置开始计时,下图中能产生正弦交变电动势的是(     

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 13、如图所示,质量为M、电阻为R、长为L的导体棒,通过两根长均为l、质量不计的导电细杆连在等高的两固定点上,固定点间距也为L。细杆通过开关S可与直流电源或理想二极管串接。在导体棒所在空间存在磁感应强度方向竖直向上、大小为B的匀强磁场,不计空气阻力和其它电阻。开关S接1,当导体棒静止时,细杆与竖直方向的夹角固定点;然后开关S接2,棒从右侧开始运动完成一次振动的过程中(       

       

    A.电源电动势

    B.棒消耗的焦耳热

    C.从左向右运动时,最大摆角小于

    D.棒两次过最低点时感应电动势大小相等

  • 14、电影《流浪地球》中呈现“领航员号”空间站通过旋转圆形空间站的方法获得人工重力的情形,即刘培强中校到达空间站时电脑“慕斯”所讲的台词“离心重力启动”,空间站模型如图。若空间站直径为,为了使宇航员感觉跟在地球表面上的时候一样“重”,取地球表面重力加速度为,则空同站转动的周期为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 15、如图,纸面内正方形abcd的对角线交点O处有垂直纸面放置的通有恒定电流的长直导线,电流方向垂直纸面向外,所在空间有磁感应强度为,平行于纸面但方向未知的匀强磁场,已知c点的磁感应强度为零,则b点的磁感应强度大小为(  )

    A.0

    B.

    C.

    D.

  • 16、如图甲,先将开关S掷向1,给平行板电容器C充电,稳定后把S掷向 2,电容器通过电阻R放电,电流传感器将电流信息导入计算机,屏幕上显示出电流I随时间t变化的图象如图乙所示.将电容器C两板间的距离增大少许,其他条件不变,重新进行上述实验,得到的I-t图象可能是       

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 17、乘坐高铁,已经成为人们首选的出行方式。某次高铁列车从沈阳开往北京,全程约700km,列车7:16开,用时2h30min。关于运动的描述,下列说法正确的是(  )

    A.7:16是时间间隔

    B.2 h30 min是时刻

    C.全程约700km是位移

    D.全程约700km是路程

  • 18、两单摆在不同的驱动力作用下其振幅随驱动力频率变化的图象如图中甲、乙所示,则下列说法正确的是(       

    A.单摆振动时的频率与固有频率有关,振幅与固有频率无关

    B.若两单摆放在同一地点,则甲、乙两单摆的摆长之比为

    C.若两单摆摆长相同放在不同的地点,则甲、乙两单摆所处两地的重力加速度之比为

    D.周期为的单摆叫做秒摆,在地面附近,秒摆的摆长约为

  • 19、如图所示,两平行长直导线AB垂直纸面放置,两导线中通以大小相等、方向相反的电流,PQ两点将两导线连线三等分,已知P点的磁感应强度大小为B1,若将B导线中的电流反向,则P点的磁感应强度大小为B2,则下列说法不正确的是(  )

    A.AB两导线中电流反向时,PQ两点的磁感应强度相同

    B.AB两导线中电流同向时,PQ两点的磁感应强度相同

    C.若将B导线中的电流减为零,P点的磁感应强度大小为

    D.若将B导线中的电流减为零,Q点的磁感应强度大小为

  • 20、质子疗法进行治疗,该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞.现用一直线加速器来加速质子,使其从静止开始被加速到1.0×107m/s.已知加速电场的场强为1.3×105N/C,质子的质量为1.67×10-27kg,电荷量为1.6×10-19C,则下列说法正确的是

    A.加速过程中质子电势能增加

    B.质子所受到的电场力约为2×1015N

    C.质子加速需要的时间约为8×10-6s

    D.加速器加速的直线长度约为4m

  • 21、物流公司利用传送带传送包裹,如图所示。水平传送带以1.2m/s的速度匀速转动,工作人员将一包裹无初速度地放在传送带上,包裹在传送带上先做匀加速直线运动,之后随传送带一起做匀速直线运动。已知该包裹和传送带之间的动摩擦因数为0.20,重力加速度g

    根据上述信息,回答下列小题。

    【1】包裹在匀加速直线运动过程中的加速度大小为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

    【2】包裹在传送带上做匀加速直线运动的时间为(  )

    A.0.30s

    B.0.60s

    C.1.2s

    D.6.0s

    【3】包裹做匀加速直线运动过程中相对地面的位移大小为(  )

    A.0.12m

    B.0.18m

    C.0.36m

    D.0.72m

  • 22、如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直纸面向里,图中虚线为磁场的边界,其中bc段是半径为R的四分之一圆弧,abcd的延长线通过圆弧的圆心,Ob长为R。一束质量为m、电荷量为q的粒子,在纸面内以不同的速率从O点垂直ab射入磁场,已知所有粒子均从圆弧边界射出,其中MN是圆弧边界上的两点,不计粒子间的相互作用和重力。则下列分析中正确的是(  )

    A.粒子带负电

    B.从M点射出粒子的速率一定大于从N点射出粒子的速率

    C.从M点射出粒子在磁场中运动时间一定小于从N点射出粒子所用时间

    D.所有粒子所用最短时间为

  • 23、如图所示,纸面内有一圆心为O,半径为R的圆形磁场区域,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向里。由距离O处的P点沿着与连线成的方向发射速率大小不等的电子。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力且不考虑电子间的相互作用。为使电子不离开圆形磁场区域,则电子的最大速率为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 24、如图所示,把两个线圈绕在同一个矩形软铁芯上,线圈通过导线、开关与电池连接,线圈用导线连通,导线下面平行放置一个可以自由转动的小磁针,且导线沿南北方向放置。下列说法正确的是(  )

    A.开关闭合的瞬间,小磁针不会转动

    B.开关闭合,待电路稳定后,小磁针会转动

    C.电路稳定后,断开开关的瞬间,小磁针不会转动

    D.电路稳定后,断开开关的瞬间,小磁针会转动

二、填空题 (共6题,共 30分)
  • 25、电磁波谱中波长最长和最短的电磁波分别是__________________.

  • 26、弹性绳沿x轴放置,左端位于坐标原点,用手握住绳的左端,当t0时使其开始沿y轴做振幅为10cm的简谐振动,在t0.15s时,绳上形成如图所示的波形,则该波的波速为_____cm/s,从t0时开始经过_____秒,位于x45cm的质点N开始振动,绳子左端的振动方程为_____

  • 27、若原子真如汤姆孙的“葡萄干蛋糕模型”所说的那样,则粒子穿过金箔后应该___________________

  • 28、一架飞机以900km/h的速度在北半球某处沿水平方向飞行,该处地磁场的竖直向下分量为0.5×104T,飞机的机翼长为48m,机翼两端间的感应电动势为________V,在飞机上的飞行员看来_________侧机翼末端的电势高。

  • 29、用两束强度相同的紫外线分别照射两种不同金属的表面,均能产生光电效应,则两种金属产生的光电子最大初动能__________,单位时间内所产生光电子数__________.(均选填“相同”或“不相同”)

  • 30、如图所示,导线a所在处无磁场仅在虚线框内存在匀强磁场,其磁感应强度逐渐增大,则导线框a______(选填“有”或“无”)感应电流产生.

三、实验题 (共1题,共 5分)
  • 31、为了描绘小灯泡(2.8V1.4W)的伏安特性曲线,现有以下实验器材:

    A.直流电源(电动势约为3V,内阻可不计)

    B.直流电流表(量程,内阻约为0.1Ω

    C.直流电流表(量程,内阻为

    D.直流电压表(量程,内阻约为10kΩ

    E.直流电压表(量程,内阻约为5kΩ

    F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A

    G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A

    H.电阻箱(

    1)根据题干信息,为了测量结果尽量准确,电流表应选取______,电压表应选取______,滑动变阻器应选取______(填器材编号)

    2)请你根据要求设计实验电路图______

    3)通过多次实验,对实验数据进行分析和处理,得到如图所示小灯泡的伏安特性曲线,根据图象可以看出灯泡电阻随电压的增大而______,当小灯泡两端的电压为0.80V时,小灯泡的实际功率为______W。(结果小数点后保留两位)

     

四、解答题 (共5题,共 25分)
  • 32、冰球运动员甲的质量为80.0kg.当他以5.0m/s的速度向前运动时,与另一质畺为100kg、速度为3.0m/s的迎面而来的运动员 乙相撞.碰后甲恰好静止.假设碰撞时间极短,求:碰后乙的速度的大小;

  • 33、如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的大小为B的匀强磁场中,两导轨间距为L,导轨足够长且不计电阻。金属棒ab的质量都为m,连入导轨间的电阻分别为RaRbb棒静止于导轨水平部分,现将a棒从距水平轨道高为h的地方由静止释放,沿弧形导轨下滑,通过C点进入导轨的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直,且两棒始终不相碰,重力加速度为g。求:

    (1)金属棒aC点进入磁场瞬间,回路中的电流大小和方向(答“顺时针”或“逆时针”);

    (2)金属棒a最终的速度大小;

    (3)整个过程中,流过金属棒a的总电量。

  • 34、卢瑟福的原子模型很好地解释了α粒子散射的实验现象,但在解释氢原子光谱时遇到了极大的困难。为解决这一矛盾,玻尔在卢瑟福的原子模型基础上加入一系列假设,提出了新的模型。一个科学理论除了必须提出假设外,还必须提出能够用实验数据检验的预言。而一个优秀的理论,还需能用于解决许多不同的问题,并最终为物理世界的某些领域提供一个简单、统一的解释。玻尔用他的理论计算了氢原子发射的光的波长和氢原子的电离能,其计算结果正好与其他科学家的测量数据相吻合。因此,玻尔的原子模型得到了广泛的认可。然而,这个模型只适用于氢原子,却不能预测第二个简单的元素氦的光谱。尽管有着这些缺点,玻尔的模型在解释氢原子光谱方面还是取得了令人瞩目的成功。图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时,辐射出若干不同频率的光。分析下列问题:

    (1)这些氢原子总共可以辐射几种频率的光;

    (2)哪一跃迁过程辐射出的光子的能量最大;

    (3)有同学认为,第(2)问谈及的能量最大的光子是光子。你同意他的观点吗,为什么;

    (4)哪一跃迁过程辐射出的光衍射现象最明显,试说明原因。

    (5)用与n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光子能量相等的光照射这些位于n=4能级的氢原子,可否使它们电离,若不能,请代入数据分析说明;若可以,请分析计算电离后电子的动能;

    (6)为了修正玻尔模型的不足,物理学家们提出了基于量子理论的电子云模型。请说明为什么玻尔的原子模型与海森伯不确定性原理(即一个运动粒子的位置和它的动量不可被同时确定)相矛盾,而电子云模型却没有。

  • 35、据报道,一儿童玩耍时不慎从20m高的阳台上无初速度掉下,在他刚掉下时恰被楼下一社区管理人员发现,该人员迅速由静止冲向儿童下落处的正下方楼底,准备接住儿童。已知管理人员到楼底的距离为10m,为确保能稳妥安全地接住儿童,管理人员将尽力节约时间,但又必须保证接住儿童时没有水平方向的冲击。不计空气阻力,将儿童和管理人员都看成质点,设管理人员奔跑过程中只做匀速或匀变速运动,g10m/s2

    1)管理人员至少要用多大的平均速度跑到楼底?

    2)若管理人员在奔跑过程中做匀加速或匀减速运动的加速度大小相等,且最大速度不超过8m/s,求管理人员奔跑时加速度的大小需满足什么条件?

  • 36、篮球运动深受大家喜爱,某次比赛前,篮球在器材室被打入温度为17℃的空气后,球内压强为。比赛过程中,篮球内气体的温度升高为37℃。比赛中,篮球被打出场外刺出一小孔开始漏气,换下后置于馆内稳定后温度为27℃,压强为。将空气看成理想气体,认为整个过程中篮球的容积不变,求:

    (1)温度升高至37℃时球内气体的压强;

    (2)篮球漏出空气的质量与比赛前篮球内空气质量的比值。

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得分 180
题数 36

类型 期末考试
第Ⅰ卷 客观题
一、选择题
二、填空题
三、实验题
四、解答题
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