福建省泉州市永春一中2023-2024学年下学期期末高二年林俊德班期末模拟考试物理试题含参考答案

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1、永春一中20232024学年下学期期末高二年林俊德班期末模拟考试物理试题一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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如图甲所示,每年夏季,我国多地会出现日晕现象,日晕是日光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射形成的。如图乙所示为一束太阳光射到六角形冰晶上时的光路图,、为其折射出的光线中的两种单色光,下列说法正确的是( )A在冰晶中,光的传播速度较大B用光照射某金属能发生光电效应,改用光照射也一定能发生C用同一装置做双缝干涉实验光的条纹间距比光的窄D从同种玻璃中射入空气发生全反射时,光的临界角较大2如图所示,甲为演示光电效应的实验装置,

2、乙图为a、b、c三种光照射下得到的三条电流表与电压表读数之间的关系曲线,丙图为氢原子的能级图,丁图是铀核裂变图。以下说法正确的是()A若b光为绿光,c光可能是紫光B用图甲所示的光电效应实验电路可以测得、C若b光光子能量为0.66eV,照射某一个处于激发态的氢原子,可以产生6种不同频率的光D图丁核反应方程为,若该过程质量亏损为,则铀核的结合能为3. 高空抛物行为被称为“悬在城市上空的痛”,带来很大的社会危害。2021年3月1日,高空抛物行为正式入刑。假设一瓶500mL瓶装水从45m高处自由落下,与地面接触时间为0.03s,撞击地面后速度变为0,则该瓶装水对地面的冲击力约为( )A. 5NB. 1

3、00NC. 500ND. 1000N4. 如图所示的装置可以作为火灾报警器使用:形试管竖直放置,左端封闭,右端开口,装入一小段水银柱封闭一定质量的气体。已知试管壁是导热的,外界大气压恒定。如果蜂鸣器发出响声,(水银未溢出、试管不变形),则() A. 封闭气体的温度升高,气体分子的热运动变得剧烈,分子撞击器壁时对器壁的平均作用力增大,从而气体的压强一定增大B. 封闭气体的体积变大,单位体积的分子数减少,从而气体的压强一定减小C. 封闭气体内能增加,气体对外界做功,气体向外界释放了热量D. 封闭气体的密度变小,单位时间内打到单位面积器壁上的分子数减少,分子的平均动能增大,气体的压强不变二、双项选择

4、题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。5下列说法正确的是()A物体的内能是组成该物体的所有分子热运动动能的总和B悬浮在液体中的固体颗粒越小,布朗运动越明显C水黾能停在水面而不沉,是浮力作用的结果D0C的冰与0C的水,分子的平均动能相同6某介质中两持续振动的振源A、B分别位于x轴上和处,时刻两振源同时开始振动,形成甲、乙两列简谐横波,如图所示,时刻平衡位置在和处的两质点刚开始振动。振源的振幅均为。则下列说法正确的是()A这两列波的波速大小均为2m/sB叠加稳定后,A、B两点间(不包括A、B两点)共有6个点始终不动C

5、从至过程中,质点C运动的路程为D振源B的振动方程为7. 为迎接2023年杭州亚运会,杭州市举办了盛大的灯光秀,灯光秀用到某种发光二极管,如图所示为该二极管发出的某单色光沿SA射向用透明材料制成的四分之一球体,此单色光在透明材料中的折射率为,已知O为球心,半径为R,S、O、E在同一直线上,光在真空中传播的速度为c。下列正确的是( )A光在透明半球体中的速度为c3B光从A点进入球体时的折射角为C光从B点出射时折射角为D该单色光在球体内传播的时间为8从地面上以一定初速度竖直向上抛出一质量为m的小球,其动能随时间的变化如图。已知小球受到的空气阻力与速率成正比。小球落地时的动能为,且落地前小球已经做匀速

6、运动。重力加速度为g,则小球在整个运动过程中()A最大的加速度为5gB球上升阶段阻力的冲量小于下落阶段阻力的冲量C小球上升的最大高度为D小球上升的最大高度为三、非选择题:共60分,其中9、10、11题为填空题,12、13题为实验题,1416题为计算题。考生根据要求作答。9(3分)1991年卢瑟福依据粒子散射实验中粒子发生了_(选填“大”或“小”)角度散射现象,提出了原子的核式结构模型。若用动能为1MeV的粒子轰击金箔,则其速度约为_m/s(保留2位有效数字)。(质子和中子的质量均为1.671027kg)10(3分)一定质量的理想气体,从状态A到状态B,其密度的倒数与温度T的关系图像如图所示。气

7、体从状态A到状态B,气体 (填“从外界吸热”或“对外放热”);气体分子在单位时间内与相同面积容器壁的碰撞次数 (填“增加”、“减少”或“不变”)。11. (3分)如图所示,光滑水平面上用轻绳连接质量分别为2m和m的两个物体A和B,物体A静止,物体B以初速度水平向右运动,绳子被拉紧时突然断裂,物体B的速度变为,则物体A的速度变为_。此过程中系统损失的机械能为_。 12. (6分)某实验小组的同学用直角三棱镜做“测定玻璃折射率”的实验。他们先在白纸上画出三棱镜的轮廓(用实线ABC表示),然后放好三棱镜,在垂直于AB的方向上插上两枚大头针P1和P2,在棱镜的左侧观察,当的像恰好被P2的像挡住时,插上

8、大头针P3,使P3挡住P1、P2像,再插上大头针P4,使P4挡住P3和P1、P2的像。移去三棱镜和大头针,大头针在纸上的位置如图所示。(1)将图中的光路图补充完整_;(2)根据图中所给数据,可得该玻璃的折射率n=_;(3)根据前面的结论,在BC一侧_(填“能”或“不能”)看到大头针P1和P2的像;(4)若实验中放置三棱镜的位置发生了微小的平移,移至图中虚线处,而测量时仍将ABC作为实验中棱镜所处位置,由此得出该玻璃折射率的测量值_真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”)。13. (6分)某实验小组用如图所示的装置做“验证动量守恒定律”的实验。 图中点是小球抛出点在水平地面上的竖直投影,实验时

9、将斜槽末端处的切线调成水平。先让入射小球多次从斜槽上位置S由静止释放,通过白纸和复写纸找到其平均落地点的位置P,测出平抛射程OP。然后,把半径相同的被碰小球静置于轨道的水平部分末端,仍将入射小球从斜轨上位置S由静止释放,与被碰小球发生正碰,且均向前抛出,并多次重复该操作,两小球平均落地点位置分别为M、N。(选填选项前的字母)(1)在本次操作中,入射小球m的质量应_(填“大于”“等于”或“小于”)被碰小球m2的质量。(2)测出各落点位置与水平面上O点间的距离分别为OM=L1,OP=L2,ON=L3。(3)用天平分别测出小球的质量分别为m1、m2,若满足m1L2=_,则两小球碰撞时遵循动量守恒定律

10、;若满足_(用m1、m2表示),则两小球碰撞为弹性碰撞。14. (10分)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在时刻的波形图,已知时质点P恰好第二次到达波谷位置。(1)求出该简谐波的周期;(2)求出质点Q在0.8s内振动的路程s;(3)以Q点开始起振为计时起点,写出其振动方程。 15. (13分)如图所示、横截面积的薄壁汽缸开口向上竖直放置,a、b为固定在汽缸内壁的卡口,a、b之间的距离,b到汽缸底部的距离,质量的水平活塞与汽缸内壁接触良好,只能在a、b之间移动,刚开始时缸内理想气体的压强为大气压强,热力学温度,活塞停在b处,取重力加速度大小,活塞厚度、卡口的体积均可忽略,汽缸、活塞的导热

11、性能均良好,不计活塞与汽缸之间的摩擦。若缓慢升高缸内气体的温度,外界大气压强恒定。(1)求当活塞刚要离开卡口b时,缸内气体的热力学温度;(2)求当缸内气体的热力学温度时,缸内气体的压强p;(3)在以上全过程中气体内能增量,求全过程缸内气体吸收的热量Q。16. (15分)如图甲所示,质量为m的物块A与竖直放置的轻弹簧上端连接,弹簧下端固定在地面上。t=0时,物块A处于静止状态,物块B从A正上方一定高度处自由落下,与A发生碰撞后一起向下运动(碰撞时间极短,且未粘连),到达最低点后又向上运动。已知B运动的v-t图像如图乙所示,其中0t1的图线为直线,重力加速度为g,弹簧的弹性势能表达式为(其中k为弹

12、簧的劲度系数,x为弹簧的形变量),不计空气阻力。(1)求物块B的质量;(2)如果v-t图像中v为已知量,t1、t2为未知量,求弹簧的劲度系数;(3)如果v-t图像中t1、t2为已知量,v为未知量,求物块A、B到达最低点的时刻;(4)物块A、B运动过程是否会分离?如果A、B会分离,则分离瞬间物块的速度大小为多少? 附加:动量专题1如图所示,质量为2kg的物体A静止于光滑水平面MN上,水平面与MN右端与倾斜传送带平滑连接,传送带长L=3.2m,倾斜传送带与水平方向夹角为=30,传送带以v=8m/s的速度顺时针转动,物体A与传送带间的动摩擦因数为1=32,倾斜传送带上端与光滑水平面PQ平滑连接,上方

13、加有光滑曲面转向装置,使物体在倾斜传送带上端速度方向变为水平方向而大小不变,足够长的薄板C静止在PQ下方光滑水平面EF上,薄板C的质量为3kg,薄板C的上表面与水平面PQ的高度差=1.8m,物体A与薄板C的上表面的动摩擦因数为2=0.05,重力加速度取g=10m/s2,质量为1kg的物体B以某一水平向右的初速度撞向A,与A发生弹性碰撞,求:(1)若物体B的初速度v0=4.5m/s,与A发生弹性碰撞后,物体A的速度大小;(2)在(1)情况下,物体A到达传倾斜传送带上端速度大小;(3)当B的初速度大小为15m/s时,物体A在传送带上滑行过程中,因摩擦产生的热量是多少;(4)当B的初速度大小为12m

14、/s时,若物体A与薄板C每次碰后竖直方向速度与碰前等大反向,则A与C碰撞几次后(每次碰撞时间极短),A在C上碰撞位置将会相同(即A、C水平方向共速)。2如图所示,一竖直固定的长直圆管内有一质量为M的静止薄圆盘,圆盘与管的上端口距离为l,圆管长度为20l。一质量为的小球从管的上端口由静止下落,并撞在圆盘中心,圆盘向下滑动,所受滑动摩擦力等于其所受重力的倍。小球在管内运动时与管壁不接触,圆盘始终水平,小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求:(1)第一次碰撞后瞬间圆盘的速度大小;(2)在第一次碰撞到第二次碰撞之间,小球与圆盘间的最远距离;(3)圆盘在管内运动过程中,小球与圆盘碰撞的次数;(4)圆盘在管内运动过程中机械能的变化量。3. 如图所示,倾角为、足够长的斜面固定在水平面上,两物块A、B的质量分别为、,物块A光滑、物块B与斜面间的动摩擦因数。物块B静置于斜面上,物块A从与物块B相距处由静止释放。设物块A与B的碰撞时间极短且无机械能损失,重力加速度。求:(1)物块A与B第一次碰撞后瞬间两物块速度大小;(2)物块A与B第二次碰撞前物块A的速度大小;(3)物块A与B第三次碰撞前摩擦力对物块B做的总功。 4

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