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文档简介

2023学年高二下学期物理期末模拟测试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图甲,A、B、C、D是某电场中一条电场线上相距较近的四点,且A、B两点间的距离与C、D两点间的距离相等.有一电子以一定的初速度且仅在电场力的作用下,沿AD由A点运动到D点,电子所经位置具有的电势能Ep随距A点的距离x变化如图乙所示.则()A.电子在A点的速度大于在D点的速度B.A点的电场强度小于D点的电场强度C.A点电势的低于B点的电势D.A、B两点间的电势差小于C、D两点间的电势差2、若一个50g的鸡蛋从一居民楼的27层(层高3m)坠下,与停放在地面上汽车的天窗碰撞时间约为2ms.该鸡蛋对天窗产生的冲击力约为A.1×104N B.1×103N C.1×102N D.10N3、下列叙述中符合史实的是A.玻尔理论很好地解释了氢原子的光谱B.汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构C.卢瑟福根据粒子散射实验的现象,提出了原子的能级假设D.贝克勒尔发现了天然放射现象,并提出了原子的核式结构4、如图,光滑固定的金属导轨PQ、MN在同一斜面内,两导轨相距L,与水平面成θ角,导轨上端P、M间接有阻值为R的电阻,导轨所在空间存在垂直于导轨平面向上的磁场B,现有一导体棒ab,置于导轨上,其阻值为r,现给ab一平行于导轨向上的初速度v,ab沿导轨上升后又沿导轨滑下,回到初始位置时速度为v1,不计导轨电阻,则在ab从初位置出发到又回到初位置的过程中,下列说法正确的是()A.上升过程与下降过程通过电阻的电荷量相等B.在整个过程中ab间的电势差的最大值为BLvC.v与v1的关系为v=v1D.在整个过程中克服安培力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热5、物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为16m的路程,第一段用时4s,第二段用时2s,则物体的加速度是A. B. C. D.6、一束含两种频率的单色光,照射到底面有涂层的平行玻璃砖上表面后,经下表面反射从玻璃砖上表面射出后,光线分为a、b两束,如图所示.下列说法正确的是A.b光光子的频率大于a光光子的频率B.在玻璃砖中b光的速度比a光的速度大C.若a光能使某金属发生光电效应,b光也一定能使该金属发生光电效应D.从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大二、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、下列说法中正确的是()A.汤姆生发现了电子并提出原子的核式结构模型B.利用玻尔三个假设成功解释了氢原子的发光现象C.原子核衰变放出β粒子说明原子核中有电子存在D.放射性元素的半衰期是由核内部自身的因素决定的8、如图,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高h,能使h变大的方法有A.环境温度降低B.大气压强升高C.沿管壁缓慢向右管内加水银D.U型玻璃管自由下落9、如图所示,一个弹簧振子在A、B两点之间做简谐运动,其中O为平衡位置,某时刻物体正经过C点向上运动,速度大小为vc,已知OC=a,物体的质量为M,振动周期为T,则从此时刻开始的半个周期内A.重力做功2mgaB.重力冲量为C.回复力做功为零D.回复力的冲量为010、一列波沿x轴方向以的速度传播的简谐横波,时刻的波形如图所示,P、Q两质点的横坐标分别为、。已知时质点Q的运动方向沿y轴正方向,则下列说法正确的是()A.波的传播方向沿x轴负方向B.质点P振动的周期为C.内质点Q的路程为D.时刻起质点P比质点Q先回到平衡位置E.质点P的振动方程为三、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)如图所示,用“碰撞试验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后,把被碰小球m2静置于轨道的末端,再将入射球m1从斜轨S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复,接下来要完成的必要步骤是_______.(填选项的符号)A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.测量小球m1开始释放高度h和抛出点距地面的高度HC.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、ND.测量平抛射程OM、ON(2)若两球相碰前后的动量守恒,则表达式可表示为_____(用(1)问中测量的量字母表示)(3)若m1=45.0g、m2=9.0g、OP=46.20cm,则ON可能的最大值为_____cm.12.(12分)在“测玻璃的折射率”实验中(1)甲同学用正确的操作方法完成了实验,但在量入射角和折射角时,由于没有量角器,在完成了光路图以后,以O点为圆心,OA为半径画圆,交OO’延长线于C点,过A点和C点作垂直法线的直线分别交法线于B点和D点,如图所示,若他测得AB=7.00cm,CD=4.00cm,则可求出玻璃的折射率n=_________(2)甲同学做完实验后,突然想起以前在小河里螳水时发现河水看起来的深度总比实际的浅.现在学习了折射率,他猜想这应该是和折射率有关.于是他做了如下的探究性实验:①在(1)中甲同学实验的图中的0点竖直插上一根大头针.②把玻璃砖紧靠O点的大头针重新按甲同学(1)中实验时的位置放好.③在玻璃砖的上表面沿着法线BOD贴上一块适当大小的白纸④沿着DOB的方向透过玻璃砖前后表面观察大头针的像⑤在大头针的像的上方玻璃砖上表面的白纸上用铅笔细尖点一个点,并用刻度尺测量这一点到玻璃砖前侧面(观察者的这一侧)的距离为h,即视深h.⑥用刻度尺测量玻璃砖的前后两面的宽度为d.那么,你认为玻璃砖的宽度d、玻璃砖的折射率n、视深h的关系应是h=_____________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)如图所示,静置于水平地面的三辆手推车沿一直线排列,质量均为m,人在极短的时间内给第一辆车一水平冲量使其运动,当车运动了距离L时与第二辆车相碰,两车以共同速度继续运动了距离L时与第三车相碰,三车以共同速度又运动了距离L时停止.车运动时受到的摩擦阻力恒为车所受重力的k倍,重力加速度为g,若车与车之间仅在碰撞时发生相互作用,碰撞时间很短,忽略空气阻力,求:(1)整个过程中摩擦阻力所做的总功;(2)人给第一辆车水平冲量的大小;14.(16分)小明课外研究性小组自制一枚火箭,火箭从地面发射后,始终在垂直于地面的方向上运动,火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,取g=10m/s2,求:火箭离地面的最大高度和从发射到残骸落回地面过程的总时间。15.(12分)某发电厂输出的功率为200kW,输出电压为11kV。若采用220kV的高压输电,那么升压变压器(不计变压器能量损失)的原线圈和副线圈的匝数比为多少?输电电流为多少A?

2023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、A【答案解析】由图可知EP逐渐变大,由于能量守恒,Ek逐渐减少,故A点的速度大于在D点的速度;EP-x图的斜率代表电场力,A点的电场力大于D点的电场力,故A点的电场强度大于D点的电场强度;,由于电子带负电,EP逐渐变大,电势逐渐降低.由于A点附近的电场强度大于D点附近的电场强度,由,可知A、B两点间的电势差大于C、D两点间的电势差.综上分析,A正确.2、B【答案解析】

每层楼高约为3m,鸡蛋下落的总高度h=(27-1)×3m=78m;自由下落时间,与地面的碰撞时间约为t2=2ms=0.002s,全过程根据动量定理可得:mg(t1+t2)-Ft2=0,解得冲击力F=987N≈103N.A.1×104N与计算结果不符;A错误.B.1×103N与计算结果符合;B正确.C.1×102N与计算结果不符;C错误.D.10N与计算结果不符.D错误.3、A【答案解析】玻尔理论提出了原子的能级假设,能很好地解释氢原子光谱;故A正确.汤姆生发现电子,表明原子具有复杂结构,查德威克通过实验证实了中子的存在;故B错误.卢瑟福根据α粒子散射实验的现象,提出了原子核式结构模型;故C错误.贝克勒尔发现了天然放射现象,说明原子核有复杂的结构.故D错误.故选A.点睛:对于物理学史上重大发现,可根据时代背景、年代、发现或发明的内容、发现过程、意义等角度进行记忆.4、A【答案解析】

A.根据得:.上升过程与下降过程磁通量的变化量大小相等,则知通过电阻的电荷量相等,故A正确;B.出发时ab的速度最大,产生的感应电动势最大,为E=BLv,故ab间的电势差的最大值为,故B错误;C.由于导体棒要克服安培力做功,机械能不断减少,故v>v1,故C错误;D.在整个过程中克服安培力所做的功等于整个回路(R+r)产生的焦耳热,故D错误。5、B【答案解析】根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度知,2s时的瞬时速度等于0-4s内的平均速度:,5s时的瞬时速度等于4-6s内的平均速度:,两个中间时刻的时间间隔为:△t=2+1s=3s,根据加速度定义可得:,故B正确,ACD错误.6、B【答案解析】光路图如图所示,a光的偏折程度较大,则a光的折射率较大,频率较大,所以a光的光子能量大于b光的光子能量,故A错误.根据可知,在玻璃砖中b光的速度比a光的速度大,选项B正确;a光的频率大,用a光能使某金属发生光电效应,b光不一定能使该金属发生光电效应,选项C错误;b光的折射率小,根据sinC=1/n知,b光的临界角较大,故D错误.故选B.点睛:解决本题的突破口在于通过光线的偏折程度比较出光的折射率大小,知道折射率、频率、波长、临界角以及在介质中的速度等大小关系.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、BD【答案解析】汤姆生发现了电子,提出了枣糕模型,A错误;利用玻尔三个假设成功解释了氢原子的发光现象,B正确;β衰变放出的电子来自组成原子核的中子转化为质子时放出的电子,C错误;放射性元素的半衰期是由核内部自身的因素决定的,D正确.8、CD【答案解析】

以液柱h为研究对象,由受力平衡可知:p=p0+ph,则有:A.环境温度降低时,大气压强不变,而封闭气体压强减小,重新达平衡后h减小,故A错误;

B.大气压强增大时,气体的压强变大,体积减小,液柱将左移使左侧液面上移,故重新平衡后高端的高度差减小,故B错误;C.向右管加入水银时,左侧液面上升使左侧气体压强增大,大气压强不变,故重新平衡后,由上式可得h变大,故C正确;D.U型管自由下落时,液柱失重故对气体没有压力,内外压强相等,而此时左侧气体压强变为p0,即压强减小,故在自由下落中体积要增大,故液柱右移,高度差h增大,故D正确.9、ABC【答案解析】A、经过半个周期后,到达平衡位置下方a处,物体的位移向下,为2a,故重力做功为2mga,故A正确;B、时间为,故重力的冲量为,故B正确;C、合力充当回复力,根据动能定理,合力做功等于动能的增加量,为零,故回复力做功为零,故C正确;D、根据动量定理,合力冲量等于动量的变化,由于动量的变化为,故合力的冲量为,合力充当回复力,故D错误;故选ABC.【答案点睛】简谐运动具有对称性,经过半个周期后,到达平衡位置下方a处,然后根据功的定义、动量定理列式求解.10、ABD【答案解析】

A.t=0时刻质点Q的运动方向沿y轴的正方向,可知该列波沿x轴负方向传播,故A项正确;B.由图可知,波的周期质点P振动的周期也为,故B项正确;C.由于,t=0时质点Q不在平衡位置或最大位移处,所以内质点Q的路程故C项错误;D.t=0时刻质点P的运动方向沿y轴的负方向,t=0时刻质点Q的运动方向沿y轴的正方向,t=0时刻两质点的位移均为正,所以t=0时刻起质点P比质点Q先回到平衡位置,故D项正确;E.质点的振幅为1cm,t=0时刻质点P的运动方向沿y轴的负方向且t=0时刻质点P的相对平衡位置的位移所以质点P的初相位为,又所以质点P的振动方程为故E错误。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、(1)ACD(2)(3)77.00【答案解析】(1)要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t,得:m1OP=m1OM+m2ON,因此实验中需要测量两小球的质量、先确定落点的位置再测量出平抛的水平距离;故应进行的步骤为ACD;

(3)根据(2)的分析可知,要验证动量守恒应验证的表达式为:m1OP=m1OM+m2ON;

(4)发生弹性碰撞时,被碰小球获得速度最大,根据动量守恒的表达式是:m1v0=m1v1+m2v2

由m1v02=m1v12+m2v22,

得机械能守恒的表达式是:m1•OM2+m2•ON2=m1•OP2,

联立解得:v2=v0,

因此最大射程为:sm=•OP==77.0cm;

点睛:该题考查用“碰撞试验器”验证动量守恒定律,该实验中,虽然小球做平抛运动,但是却没有用到速和时间,而是用位移x来代替速度v,成为是解决问题的关键.注意明确射程最大对应的条件.12、7/4或1.75h=d/n【答案解析】

(1)图中P1P2作为入射光线,OO′是折射光线,设光线在玻璃砖上表面的入射角为i,折射角为r,则由几何知识得到:sini=,sinr=

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