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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注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、一束复合光射向半圆形玻璃砖的圆心O,折射后分开为a、b两束不同颜色的单色光,下列判断中正确的是()A.光束a的频率比光束b大B.在玻璃中传播,光束a的波长比光束b小C.玻璃对光束a的折射率比玻璃对光束b的折射率小D.若光束从玻璃中射向空气,则光束a的临界角比光束b的临界角小2、如图所示,a、b、c、是在地球大气层外圆形轨道上运行的3颗人造卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度B.a加速可能会追上bC.c加速可追上同一轨道上的b、b减速可等到同一轨道上的cD.a卫星由于某种原因,轨道半径缓慢减小,仍做匀速圆周运动,则其线速度将变大3、如图所示,A、B两物体的质量分别为2kg和1kg,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为0.8,B与地面间的动摩擦因数为0.4.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为10m/s2.现对A施加一水平拉力F,不计空气阻力,则()A.当F=17N时,物体A的加速度大小为0.5m/s2B.当F=21N时,物体A的加速度大小为3m/s2C.当F=22N时,A相对B滑动D.当F=39N时,B的加速度为9m/s24、如图所示为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=4能级跃迁到n=1能级可产生a光;从n=3能级跃迁到n=1能级可产生b光,a光和b光的波长分别为λa和λb,a、b两光照射逸出功为4.5eV的金属钨表面均可产生光电效应,遏止电压分别为Ua和Ub,则()A.λa>λbB.Ua<UbC.a光的光子能量为12.55eVD.b光照射金属钨产生的光电子的最大初动能Ekb=7.59eV5、如图所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环a,下列各种情况中铜环a中没有感应电流的是()A.将电键突然断开的瞬间B.线圈中通以恒定的电流C.通电时,使滑动变阻器的滑片P做加速移动D.通电时,使滑动变阻器的滑片P做匀速移动6、两个弹簧振子,甲的固有频率是100Hz,乙的固有频率是400Hz,若它们均在频率是300Hz的驱动力作用下做受迫振动,则()A.甲的振幅较大,振动频率是100HzB.乙的振幅较大,振动频率是300HzC.甲的振幅较大,振动频率是300HzD.乙的振幅较大,振动频率是400Hz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、如图所示为氢原子的能级图,已知某金属的逸出功为6.44eV,则下列说法正确的是A.处于基态的氢原子不可以吸收能量为12.5eV的光子而被激发B.用能量为12.5eV的电子轰击处F基态的氢原子.不能使氢原子发生能级跃迁C.用n=4能级跃迁到n=1能级辅射的光子照射金属,从金属表面逸出的光电子最大初动能为6.31eVD.一群处于n=4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生4种谱线8、静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F作用,其大小随时间的变化图象如图甲所示。在拉力F从零逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化图象如图乙所示,g取10m/s2,则下列说法正确的是()A.物体与水平面间的摩擦力先增大后保持不变B.物体与水平面间的动摩擦因数为0.1C.物体的质量为2.0kgD.4s末物体的速度大小为4m/s9、对红外线的作用及来源正确的叙述有()A.一切物体都在不停地辐射红外线B.红外线有很强的荧光效应C.红外线最显著的作用是热作用D.红外线容易穿过云雾、烟尘10、a、b是两种单色光,其频率分别为νa、νbA.a、b光子动量之比为pB.若a、b光射到同一干涉装置上,则相邻条纹的间距之比为ΔC.若a、b都能使某种金属发生光电效应,则光子的最大初动能之差ED.若a、b是处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态产生的,则A、B两态的能级之差E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)如图甲为“探究加速度与物体受力与质量的关系”实验装置图.图中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,计时器接50Hz交流电,小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2.(1)下列说法正确的是________A.为平衡小车与水平木板之间摩擦力,应将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂小盘(及砝码)的情况下使小车恰好做匀速运动B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力C.本实验m2应远大于m1D.在用图像探究加速度与质量关系时,应作图像(2)实验中,得到一条打点的纸带,如图所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、
x2、
x3、
x4、x5、x6已量出,则计算小车加速度的表达式为a=___________;(3)某同学在平衡摩擦力后,保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,作出小车加速度a与砝码重力F的图象如图所示,若牛顿第二定律成立,重力加速度g=10m/s2,则小车质量为_________kg,小盘的质量为__________kg.(结果保留两位有效数字)
(4)如果砝码的重力越来越大,小车的加速度不能无限制地增加,会趋近于某一极限值,此极限值为________.12.(12分)一根细长均匀、内芯为绝缘材料的金属管线样品,横截面外缘为正方形,如题图甲所示.此金属管线样品长约30cm、电阻约10Ω,已知这种金属的电阻率为ρ,因管芯绝缘材料截面形状不规则,无法直接测量其横截面积.请你设计一个测量管芯截面积S的电学实验方案,现有如下器材可选A.毫米刻度尺B.螺旋测微器C.电流表A1(量程600mA,内阻约为1.0Ω)D.电流表A2(量程3A,内阻约为0.1Ω)E.电压表V(量程3V,内阻约为6kΩ)F.滑动变阻器R1(2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)G.滑动变阻器R2(10Ω,允许通过的最大电流2A)H.蓄电池E(电动势为6V,内阻约为0.05Ω)I.开关一个,带夹子的导线若干.①上述器材中,应该选用的电流表是_____,滑动变阻器是_____;(填写选项前字母代号)②若某次用螺旋测微器测得样品截面外缘正方形边长如图乙所示,则其值为____mm;③要求尽可能测出多组数据,你认为在图的甲、乙、丙、丁中选择哪个电路图____;④若样品截面外缘正方形边长为a、样品长为L、电流表示数为I、电压表示数为U,则计算内芯截面积的表达式为S=_______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=2kg,木板质量M=1kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/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0~1.5s内的位移大小;(2)木板在t=2.5s时的速度大小;(3)滑块在1.5s~2.5s内的位移大小.14.(16分)如图所示,质量分别为mA=lkg、mB=3kg的物块A、B置于足够长的水平面上,在水平推力F作用下一起由静止开始向右做匀加速运动,加速度a=2m/s2.已知A、B与水平面间的动摩擦因数分别为μA=0.2、μB=0.1,取g=10m/s2.求:(1)物块A对物块B的作用力;(2)水平推力F的大小;(3)某时刻A、B的速度为v=2m/s,此时撤去水平推力F,求撤去推力后物块A、B间的最大距离15.(12分)如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN和PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,导轨上静止放置一质量、电阻的金属杆,导轨电阻忽略不计,整个装置处在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止起做匀加速运动并开始计时,若5s末理想电压表的读数为0.2V.求:(1)5s末时电阻R上消耗的电功率;(2)金属杆在5s末的运动速率;(3)5s末时外力F的功率.
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、C【答案解析】A、由题图可知a光在玻璃砖中的偏折程度较小,所以玻璃砖对a光的折射率小,C正确;折射率小,频率低,所以a光的频率小于b光的频率,A错误;B、因为a光的频率大,根据知,则a光的波长长,B错误;C、a光在玻璃砖中的偏折程度较小,所以玻璃砖对a光的折射率小,C正确;D、根据知,折射率小的临界角大,所以光束a的临界角比光束b的临界角大,D错误;故选C.2、B【答案解析】根据万有引力提供向心力:,解得:,知b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度,故A错误;a适度加速后,a所需要的向心力也会增加,而此时受到的万有引力大小几乎不变,也就小于所需要的向心力.那么后a就会做离心运动,偏离原来的轨道,就有可能可能会追上b,故B正确;c加速,万有引力不足以提供向心力,c做离心运动.所以不会追上同一轨道上的b,b减速做近心运动,不可能等候同一轨道上的c,故C错误;a卫星由于某种原因,若轨道半径缓慢减小,由于万有引力做正功,则线速度变大,有可能做椭圆运动,故D错误.所以B正确,ACD错误.3、B【答案解析】A与B间的最大摩擦力为:fA=μ1mAg=0.8×2×10N=16N
B与地面间的摩擦力为:f=μ2(mA+mB)g=12N
B的最大加速度为am,则有:fA-f=mBam,
解得:am对A分析,当A的加速度大于4m/s2时,AB发生滑动,此时的拉力为F,则F-fA=mAam,解得F=24N,当F=17N时,AB以共同的加速度运动,此时的加速度为:a共=F-fmA点睛:本题考查了摩擦力的计算和牛顿第二定律的综合运用,解决本题的突破口在于通过隔离法和整体法求出A、B不发生相对滑动时的最大拉力。4、D【答案解析】根据能级跃迁知识得:=E4-E1=-0.85-(-13.6)=12.75eV,=E3-E1=-1.51-(-13.6)=12.09eV,显然a光子的能量大于b光子,即a光子的波长要短,故AC错误,根据光电效应可知,最大初动能:EK=-W0,所以a光照射后的最大初动能为:Eka=12.75-4.5=8.25eV,b光照射后的最大初动能为:Ekb=12.09-4.5=7.59eV.根据截止电压知识可知Ek=Ue,则Ua>Ub,故B错误,D正确.故选D.点睛:解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,以及知道光电效应的条件,掌握光电效应方程是关键.同时当给光电管施加反向电压,恰好使得具有最大初动能的光电子到达正极的速度为零所需要的电压即为反向截止电压.反向截止电压越大,说明光电子的最大初动能越大.5、B【答案解析】
A.将电键突然断开的瞬间,线圈产生的磁场从有到无消失,穿过铜环a的磁通量减小,产生感应电流,故A不符合题意;B.线圈中通以恒定的电流时,线圈产生稳恒的磁场,穿过铜环a的磁通量不变,没有感应电流产生,故B符合题意;C.通电时,使变阻器的滑片P作加速滑动时,变阻器接入电路的电阻变化,回路中电流变化,线圈产生的磁场变化,穿过铜环a磁通量变化,产生感应电流,故C不符合题意;D.通电时,使变阻器的滑片P作匀速滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,回路中电流增大,线圈产生的磁场增强,穿过铜环a磁通量增大,产生感应电流,故D不符合题意;6、B【答案解析】
受迫振动的频率由驱动力的频率决定,与固有频率无关,所以甲乙的振动频率都是300Hz,做受迫振动的物体固有频率与驱动力的频率相差较小时,振幅较大,所以乙的振幅较大。A.A项与上述分析结论不相符,故A不符合题意;B.B项与上述分析结论相符,故B符合题意;C.C项与上述分析结论不相符,故C不符合题意;D.D项与上述分析结论不相符,故D不符合题意。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.处于基态的氢原子若吸收能量为12.5eV的光子,氢原子的能量变成:E=E1+ΔE=-1.1eV,氢原子不存在-1.1eV的能级,所以可知处于基态的氢原子不能吸收能量为B.用能量为12.5eV的电子轰击处于基态的氢原子,由于:E2-E1=-3.4-(-13.6)=10.2eV,可知氢原子可以吸收电子的一部分能量发生能级跃迁,故B错误;C.用n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光子照射金属,光子的能量:E=E4-E1=-0.85-(-13.6)=12.75eV,从金属表面逸出的光电子最大初动能为:Ekm=E-W=12.75-6.44=6.31eV.故C正确;D.一群处于n=4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生:C24=68、BD【答案解析】
ABC、由乙知0−2s内物体静止不动,物体所受的静摩擦力与拉力平衡,则知摩擦力逐渐增大;时静摩擦力达到最大值,后物体开始运动,受到滑动摩擦力作用,并且保持不变;在2−4s内,由牛顿第二定律得,由图知当时,,代入可得,当时,,代入可得,联立解得,,所以滑动摩擦力小于最大静摩擦力,所以物体所受的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变,故选项B正确,A、C错误;D、根据图象与时间轴所围的面积表示速度的变化量,可知4s内物体速度的变化量为,由于初速度为0,所以4s末物体的速度为4m/s,故选项D正确。9、ACD【答案解析】一切物体都在不停地辐射红外线,且热物体比冷物体的红外辐射本领大,A正确.荧光效应是紫外线特性,红外线没有,红外线的显著的作用是热作用,B错误,C正确.红外线波长较长,衍射能力比较强,D正确.思路分析:一切物体都在不停地辐射红外线,且热物体比冷物体的红外辐射本领大;荧光效应是紫外线特性,红外线没有,红外线的显著的作用是热作用,红外线波长较长,衍射能力比较强,试题点评:本题考查了红外线的特性10、ACD【答案解析】A、根据P=hλ=hvc可知,a、bB、根据Δx=Ldλ,λ=cv可知Δx=LcC、根据Ek=hv-W0可知,a、b都能使某种金属发生光电效应,则光子的最大初动能之差D、根据E=hv可知,a、b是处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态产生的,则A、B两态的能级之差Ea-E故选ACD。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、AD1.10.063g(10m/s1)【答案解析】试题分析:(1)“探究加速度与物体受力和质量的关系”实验中,为了消除摩擦力的影响,通过重力沿斜面向下的分力来平衡摩擦力,故将木板带滑轮的一端垫高,故A错误;因摩擦因数不变,改变小车质量后,无需重新平衡摩擦力,故B错误;本实验中绳子的拉力为小车提供加速度,整体分析有:,设绳子拉力为T,分析砝码受力有:,解得拉力,由此可知,只有当m1远大于m1时,绳子的拉力才近似等于盘和砝码的总重力,故C正确;由牛顿第二定律可知,本实验应做图像,故D错误;(1)根据匀变速直线运动公式可得逐差公式,故在本题中有,故有a=(3)根据牛顿第二定律可知故有,即图像斜率表示小车质量的倒数,取点代入数据可得kg=1.0kg,同理计算纵截距求得小盘质量kg.(4)当砝码质量不断增大时,对系统整体分析,根据牛顿第二定律可知,小车加速度,由数学知识取极限可知当越来越大时=10m/s1.考点:“探究加速度与物体受力和质量的关系”实验12、CG0.730甲a2【答案解析】
①③由题意可知,电源电动势为6V,电压表采用0~3V,而由于待测电阻约为10Ω,则电路中电流最大为I=URx=310A=0.3A,故不能选用最大量程为3A②由图乙所示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度所示为23.0×0.01mm=0.230mm,螺旋测微器的示数为0.5mm④根据欧姆定律,有R=UI,根据电阻定律,有R=ρLS0四、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=2.25m(2)v2=7m/s(3)x2=6m【答案解析】
(1)在0~1.5s过程中,假设M﹑m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M﹑m相对静止则x1=a1t12=2.25m(2)在1.5~2.5s时间内,假设M﹑m相对滑动,对滑块,有F2-μmg=ma3,a3=6m/s2>a2则M、m相对滑动木板在1.5s末的速度v1=a1t1
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