铜川市重点中学2023学年高二物理第二学期期末考试试题（含解析）

1、2023学年高二下学期物理期末模拟测试卷注意事项：1答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。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、 “蛟龙号”是我国首台自主研制的作业型深海载人潜水器，它是目前世界上下潜能力最强的潜水器之一假设某次海试活动中，“蛟龙号”完成任务后竖直上浮，从上浮速度为v时开始计时，此后

2、“蛟龙号”匀减速上浮，经过时间t上浮到海面，速度恰好减为零，则“蛟龙号”在时刻距离海平面的深度为（ ）ABCD2、关于动量守恒的条件,下列说法正确的有( )A只要系统内存在摩擦力,动量不可能守恒B只要系统受外力做的功为零,动量守恒C只要系统所受到合外力的冲量为零,动量守恒D系统加速度为零,动量不一定守恒3、下列说法正确的是( )A爱因斯坦在光的粒子性的基础上，建立了光电效应方程B康普顿效应表明光子只具有能量，不具有动量C波尔的原子理论成功地解释了所有原子光谱的实验规律D德布罗意指出微观粒子的动量越大，其对应的波长就越长4、下列四幅图分别对应着四种说法，其中正确的是A氢原子辐射出一个光子后，电势

3、能增大，动能减小B根据、射线的特点可知，射线1是射线，射线2是射线，射线3是射线C天然放射性元素的半衰期由原子核内部自身的因素决定，跟所处的化学状态和外部条件无关D重核的裂变反应方程可以有5、如图所示，一束可见光射向半圆形玻璃砖的圆心O，经折射后分为两束单色光a和b。下列判断正确的是（）A玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率Ba光的频率大于b光的频率C在真空中a光的波长大于b光的波长Da光光子能量小于b光光子能量6、如图，光滑水平面上有两辆小车，用细线相连，中间有一个被压缩的轻弹簧，小车处于静止状态。烧断细线后，由于弹力的作用两小车分别向左、右运动。已知两小车质量之比m1:m2=2:1，下列说

4、法正确的是A弹簧弹开后两车速度大小之比为1:2B弹簧弹开后两车动量大小之比为1:2C弹簧弹开过程m1、m2受到的冲量大小之比为2:1D弹簧弹开过程弹力对m1、m2做功之比为1:4二、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、利用图示装置研究双缝干涉现象时，下列说法中正确的是（ ） A将滤光片由红色的换成蓝色的，干涉条纹间距变窄B将单缝向双缝移动一小段距离后，干涉条纹间距变宽C换一个两缝之间距离较小的双缝，干涉条纹间距变宽D将屏移近双缝，干涉条纹间距变宽8、如图为远距离输电示意图

5、，发电机的输出电压U1和输电线的电阻和理想变压器匝数均不变，且n1：n2=n4：n3，当用户消耗的功率增大时，下列表述正确的是（）A用户的总电阻增大B用户两端的电压U4减小CU1：U2=U4：U3D用户端增加的功率等于升压变压器多输入的功率9、如右图所示，上端封闭的玻璃管插在水银槽中，管内封闭着一段空气柱，管内外水银面的高度差为，若使玻璃管绕其最下端的水平轴偏离竖直方向一定角度，则管内外水银面的高度差h和管内气体长度l将（ ）Ah增大Bh减小C增大D减小10、一定质量的理想气体，从状态A变化到状态B，再变化到状态C，其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知气体处于状态A时的温度为27 ，则下列

6、判断正确的是A气体处于状态B时的温度是600 KB气体处于状态C时的温度是300 KC从状态A变化到状态C过程气体内能一直增大D从状态B变化到状态C过程气体放热三、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）在探究求合力的方法时，先将橡皮条的一端固定在水平木板上，另一端系上带有绳套的两根细绳实验时，需要两次拉伸橡皮条，一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条，另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条同学们在操作过程中有如下议论，其中对减小实验误差有益的说法是（）A两细绳必须等长B弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行C用两弹簧秤同时拉细绳时，两

7、弹簧秤之间的夹角应为90D拉橡皮条的细绳要短些，标记同一细绳方向的两点要近些12（12分）将两根自然长度相同、劲度系数不同、粗细也不同的弹簧套在一起，看作一根新弹簧，设原粗弹簧（记为A）劲度系数为k1，原细弹簧（记为B）劲度系数为k2，套成的新弹簧（记为C）劲度系数为k3。关于k1、k2、k3的大小关系，同学们作出了如下猜想：甲同学：和电阻并联相似，可能是1乙同学：和电阻串联相似，可能是k3=k1+k2丙同学：可能是k3（1）为验证猜想，同学们设计了如图甲实验。简要实验步骤如下，请完成相应填空。 a将弹簧A悬挂在铁架台上，用刻度尺测量弹簧A的自然长度L0；b在弹簧A的下端挂上钩码，记下钩码的个

8、数n、每个钩码的质量m和当地的重力加速度g，并用刻度尺测量弹簧的长度L1；c由F=_计算弹簧的弹力，由x=L1L0计算弹簧的伸长量，由k=Fd改变_，重复实验步骤b、c，并求出弹簧A的劲度系数的平均值k1；e仅将弹簧分别换为B、C，重复上述操作步骤，求出弹簧B、C的劲度系数。（2）图乙是实验得到的图线，由此可以判断_同学的猜想正确。四、计算题：本题共2小题，共26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）如图甲所示，滑块与长木板叠放在光滑水平面上，开始时均处于静止状态t=0时，作用于滑块的水平力随时间t的变化图象如图乙所示已知滑块质量m=2 k

9、g，木板质量M=1 kg，滑块与木板间的动摩擦因数=0.2，g取10 m/s2，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，木板足够长求：(1)木板在01.5s内的位移大小；(2)木板在t=2.5s时的速度大小；(3)滑块在1.5s2.5s内的位移大小14（16分）气球以10 m/s的速度沿竖直方向匀速上升，当它上升到离地175 m的高处时，一重物从气球上掉落，则（1）重物需要经过多长时间才能落到地面？（2）到达地面时的速度是多大？(g取10 m/s2)15（12分）如图所示，在平面直角坐标系xOy的平面内，有一个半径为R，圆心O1坐标为（0，3R）的圆形区域，该区域内存在着磁感应强度为B1、方向垂直坐标平

10、面向里的匀强磁场；有一对平行电极板垂直于x轴且关于y轴对称放置，极板AB、CD的长度和两板间距均为2R，极板的两个端点B和D位于x轴上，AB板带正电，CD板带负电在第一和第二象限内（包括x轴和正y轴上）有垂直于坐标平面向里的磁感应强度为B2（未定知）的匀强磁场另有一块长为R厚度不计的收集板EF位于x轴上2R3R的区间上现有一坐标在（R，3R）的电子源能在坐标平面内向圆形区域磁场内连续不断发射速率均为、方向与y轴正方向夹角为（可在0180内变化）的电子已知电子的电荷量大小为e，质量为m，不计电子重力作用，不计电子之间的相互作用力，两极板之间的电场看成匀强电场且忽略极板的边缘效应电子若打在AB极板

11、上则即刻被导走且不改变原电场分布；若电子能经过第一、二象限的磁场后打在收集板上也即刻被吸收（不考虑收集板的存在对电子运动的影响）；若电子没有打在收集板上则不考虑后续的运动求：（1）若从=60发射的电子能够经过原点O，则两极板间电压为多大？（2）要使第（1）问中的电子能被收集板吸收，则B2应为多大？（3）若B2=B1，两极板间的电压为第（1）问中的电压，要使收集板的右端点F被电子击中，则收集板绕左端点E逆时针旋转的角度至少多大？（答案可用反三角函数表示，例如，则可表示为）（4）若B2=B1，两极板间的电压大小可以从0开始调节（两极板极性不变），则从哪些角度发射的电子可击中收集板的右端点F2023

12、学年模拟测试卷参考答案（含详细解析）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【答案解析】蛟龙号上浮时的加速度大小根据逆向思维，可知蛟龙号在t0时刻距离海平面的深度为： A. 与计算结果不符，故A错误。B. 与计算结果不符，故B错误。C. 与计算结果相符，故C正确。D. 与计算结果不符，故D错误。2、C【答案解析】只要系统所受合外力为零，系统动量就守恒，与系统内是否存在摩擦力无关，故A错误；系统受外力做的功为零，系统所受合外力不一定为零，系统动量不一定守恒，如用绳子拴着一个小球，让小球做匀速圆周运动，小球转过半圆的过程中，系统

13、外力做功为零，但小球的动量不守恒，故B错误；力与力的作用时间的乘积是力的冲量，系统所受到合外力的冲量为零，则系统受到的合外力为零，系统动量守恒，故C正确；系统加速度为零，由牛顿第二定律可得，系统所受合外力为零，系统动量守恒，故D错误；故选C点睛：本题考查对动量守恒条件的理解，知道动量守恒条件：合外力为零即可正确解题3、A【答案解析】爱因斯坦在光的粒子性的基础上，建立了光电效应方程，选项A正确；康普顿效应表明光子不仅具有能量，还有动量，选项B错误；波尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱，但不能解释复杂原子光谱，选项C错误；德布罗意指出微观粒子的动量越大，其对应的波长就越短，选项D错误；故选A.4、

14、C【答案解析】一个氢原子放出光子，原子能量减小，根据知，得，电子的动能增大，电势能减小，A错误；三种射线的穿透本领不同，根据射线的特点可知，射线1的穿透本领最弱，是射线，射线3的穿透本领最强，是射线，射线2是射线，B错误；半衰期与其化学性质与化学状态无关，将放射性元素掺杂到其它稳定元素中，并降低其温度，它的半衰期会不变，C正确；重核的裂变是重核俘获一个慢中子后才能发生的，所以核反应方程有，D错误5、B【答案解析】A根据光路可逆知识，a光的入射角大于b光，但折射角相等，根据可知介质对a光折射率大于对b光的折射率，A错；B根据频率与折射率关系，a光的频率大于b光的频率，B对；C根据可知C错；D由于

15、频率高，光子能量大，所以D错。【答案点睛】这类题型考查了几何光学折射率知识，这一类题目中，要将能联系在一起的知识都联系在一起，例如频率跟折射率关系，跟波长、干涉现象、衍射现象、光子的能量的大小等之间的关系这类题目如果能够知道红光和紫光的特点，在做题时，将红光、紫光代入，技能快速准确的得到答案。6、A【答案解析】AB两小车和弹簧组成的系统，在烧断细线后，合外力为零，动量守恒，所以两车的动量大小之比为1:1，由结合可知，所以A选项正确, B选项错误；C由于弹簧弹开过程，对两小车每时每刻的弹力大小相等，又对应着同一段作用时间，由可知，m1、m2受到的冲量大小之比为1:1，所以C选项错误；D根据功能关

16、系的规律，弹簧弹开过程，弹力对m1、m2做功等于两小车动能的增量，由 代入数据可知，所以D选项错误。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、AC【答案解析】A将滤光片由红色的换成蓝色的，波长变短，根据双缝干涉条纹的间距公式知条纹间距变窄，故A正确；B将单缝向双缝移动一小段距离后，干涉条纹间距不变，故B错误；C换一个两缝之间距离较小的双缝，d变小，根据双缝干涉条纹的间距公式知干涉条纹间距变宽，故C正确；D将屏移近双缝，L变小，根据双缝干涉条纹的间距公式知条纹间距减小，故D错

17、误；故选AC【答案点睛】根据双缝干涉条纹的间距公式比较干涉条纹的间距变化8、BC【答案解析】A、当用户的功率增大时，用电器增多，总电阻减小。故A错误；B、当用电器增多时，功率增大，降压变压器的输出电流增大，则输电线上的电流增大，可知输电线上的电压损失增大，发电机的输出电压U1不变，则U2不变，可知降压变压器的输入电压减小，所以用户得到的电压U4减小。故B正确；C、因为原副线圈的电压比等于匝数之比，则，因为n1：n2=n4：n1，所以U1：U2=U4：U1故C正确；D、用户消耗的功率等于发电机的输出功率减去输电线上损失的功率。故D错误。故选：BC。【答案点睛】当用电器增多时，用户消耗的功率增大，

18、根据降压变压器的输出电流的变化得出输电线上的电流变化，从而得出电压损失的变化，根据升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压和电压损失之和得出用户电压的变化。升压变压器的输出功率等于功率损失和降压变压器的输入功率之和。变压器的原副线圈的电压之比等于匝数之比。9、BD【答案解析】试题分析：大气压强等于液体压强和空气压强之和，当玻璃管绕其最下端的水平轴偏离竖直方向一定角度，上面如果是真空则h不变，h指的是竖直高度，由于上端由空气压强，所以h只能减小，同时l也减小，故选BD考点：考查大气压强点评：难度较小，主要是要理解大气压强能托起76mmHg是指竖直高度为76mm10、BD【答案解析】A.体处于

19、状态A时的温度TA=（273+27）K=300K；气体AVATA=VBB.气体BC过程是等容变化，则有PBTB=故B正确；C.从状态A变化到状态C过程，气体的温度先升高后降低，则气体的内能先增大后减小，故C错误；D.BC过程气体的体积不变，不做功，温度降低，气体的内能减小，由热力学第一定律U=W+Q知，气体放热，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、B【答案解析】两细绳不一定必须等长，但是尽量长一些，选项A错误；弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行，以减小实验的误差，选项B正确；用两弹簧秤同时拉细绳时，两弹簧秤之间的夹角大小适宜即

20、可，不一定为90，选项C错误；拉橡皮条的细绳要尽量长些，标记同一细绳方向的两点要远些，可减小标记力方向的误差，选项D错误；故选B.【答案点睛】掌握“验证力的平行四边形定则”的实验原理是解答问题的关键，体会等效替代法的巧妙，注意实验的操作步骤及注意事项.12、（1）nmg， 钩码的个数； （2）乙【答案解析】（1）弹簧的弹力等于n个钩码的重力nmg多次测量求平均值可以减小误差，所以实验中需要改变钩码的个数以改变弹簧弹力。（2）由图乙可知，伸长量相同时有FC=FA+四、计算题：本题共2小题，共26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)x1=2.

21、25m (2)v2=7m/s (3)x2=6m【答案解析】（1）在01.5s过程中，假设Mm具有共同加速度a1，由牛顿第二定律F1=(M+m) , 木板能达到的最大加速度，则Mm相对静止则x1=a1t12=2.25m （2）在1.52.5s时间内，假设Mm相对滑动，对滑块，有F2 -mg=ma3, a3=6m/s2 a2 则M、m相对滑动 木板在1.5s末的速度v1= a1t1木板在2.5s 末的速度v2=v1+a2t2解得v2=7m/s(3) 在1.52.5s时间内，对滑块，有 x2=v1t2+a3t22 解得x2=6m【答案点睛】解决本题的关键是会根据物体的受力情况判断物体的运动情况，要掌

22、握整体法和隔离法的运用，要明确两个物体刚要滑动时两者的静摩擦力达到最大值14、重物需要经过7s时间才能落到地面，到达地面时的速度是大小为60m/s【答案解析】试题分析：重物掉落后先匀减速上升到最高点速度减为零，后自由落体到地面设上升时间为，上升高度为则，设下降时间为t1，下落高度为h1则，考点： 匀变速直线运动15、（1）；（2）；（3）；（4）120发射的电子可击中收集板的右端点F【答案解析】根据洛伦兹力做向心力求得在圆形磁场区域的轨道半径，即可由几何关系求得进入电场的位置和速度方向；再根据匀变速运动规律求得加速度，即可得到电压；根据电子做匀速圆周运动，由几何关系求得轨道半径范围，即可根据洛伦兹力做向心力求得磁感应强度范围；分析电子运动得到旋转角度最小时对应的情况，然后根据几何关系求解；由几何关系求得不同位置进入y0区域的电子的轨道半径，然后根据洛伦兹力做向心力得到速度范围，即可