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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请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示为某小型电站高压输电示意图.发电机输出功率恒定,升压变压器原、副线圈两端的电压分别为U1和U1.在输电线路的起始端接入两个互感器,原、副线圈的匝数比分别为10:1和1:10,电压表的示数为110V,电流表的示数为10A,各互感器和电表均为理想的,则下列说法正确的是()A.升压变压器原、副线圈的匝数比为B.采用高压输电可以增大输电线中的电流,输电电流为100AC.线路输送电功率是110kWD.将P上移,用户获得的电压将降低2、物体由静止开始做匀加速直线运动,加速8s后,立即做匀减速直线运动,再经过4s停下.关于该物体的运动情况,下列说法正确的是()A.加速、减速过程中的加速度大小之比为2∶1B.加速、减速过程中的平均速度大小之比为2∶1C.加速、减速过程中的位移大小之比为2∶1D.加速、减速过程中速度的变化率大小之比为2∶13、关于电磁波谱,下列说法正确的是()A.伦琴射线是高速电子流射到固体上,使固体原子的内层电子受到激发而产生的B.γ射线是原子的内层电子受激发产生的C.在电磁波谱中,最容易发生衍射现象的是γ射线D.紫外线比紫光更容易发生衍射现象4、如图所示,线圈L的自感系数和电容器的电容C都很小(如L=100μH,C=100pF),此电路的主要作用是()A.阻直流、通交流,输出交流电B.阻交流、通直流,输出直流电C.阻低频、通高频,输出高频交流电D.阻高频、通低频,输出低频交流电和直流电5、如图是太阳系行星分布示意图,若将行星的运动都看成是匀速圆周运动,且已知地球的轨道半径为R,公转周期为T,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,则下列说法正确的是()A.由题中数据可以求出地球的质量为B.由题中数据可知,太阳的质量为C.由图可知,木星的轨道半径大于R,公转速度也大于D.由图可知,八大行星中,海王星轨道半径最大,公转周期最大,向心加速度也最大6、如图所示,平行线PQ、MN之间有方向垂直纸面向里的匀强磁场,电子从P沿平行于PQ且垂直于磁场方向射入磁场,其中速率为v1的电子与MN成60°角,速率为v2的电子与MN成45°角射出磁场,v1:v2等于()A.(2—):1 B.(—1):1 C.:1 D.: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、一次模拟演习中,某特种兵进行了飞行跳伞表演.该伞兵从高空静止的直升飞机上跳下,在t0时刻打开降落伞,在3t0时刻以速度v2着地.若该伞兵运动方向一直沿着竖直方向,其速度随时间变化的规律如图所示.下列结论正确的是()A.在0~t0时间内加速度恒定,在t0~3t0时间内加速度减小B.在0~3t0时间内,该伞兵一直都处于失重状态C.在3t0时刻该伞兵的脚触地时,脚对地面的作用力大于地面对脚的作用力D.在t0~3t0时间内,降落伞和伞兵所受的阻力越来越小8、如图所示,在前进的车厢的竖直后壁上放一个物体,物体与壁间的动摩擦因数为0.5,要使物体不下滑,车厢前进的加速度应为(取g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)A.5m/s2 B.10m/s2 C.20m/s2 D.25m/s29、如图所示,一列横波在x轴上沿x轴正方向传播,实线表示t=0时刻的波形图,虚线是t=0.2s时刻的波形图,下列说法正确的是A.质点的振动周期一定是0.8sB.该波的波速可能是10m/sC.t=0时刻,x=4m处的质点振动方向向上D.t=0.4s时刻,x=6m处的质点恰好位于波峰E.在0〜0.2s时间内,x=4m处的质点运动的路程为5cm10、如图所示表示一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中平行于横轴,M的延长线过原点,以下说法正确的是A.从状态b到a,气体温度升高B.从状态a到d,气体体积增大C.从状态d到c,气体体积减小D.从状态c到b,气体体积减小三、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)某同学用图丙所示的光滑轨道装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,则:(1)A球从G处自由释放,在水平轨道末端R处与B球碰撞,刻度尺的零刻度线处于水平轨道末端R的正下方,B球着地的点迹如丁图所示,则碰后B球的水平射程为_____cm。(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:_________(填选项号)。A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离B.A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量(或两球质量之比)E.测量G点相对于水平槽面的高度(3)设两球的质量分别为mA、mB,且mA>mB,如丙图所示,重垂线投影点为O,球着地点迹的中心位置为M、P、N。用两球碰撞来验证动量守恒,须满足:________(根据实验中测得的物理量、长度等,用字母符号表示)。12.(12分)图甲所示为研究小车做匀变速直线运动的实验装置,打点计时器的工作频率为51HZ.图乙为实验中选取的一段纸带,其中每相邻两计数点之间的时间间隔为1.1s.(1)以下实验操作步骤正确的是和.A.打点前需要平衡摩擦力B.若是电火花计时器,应该使用221V的交流电源C.选接通电源,再释放小车D.该实验所需要的测量工具是秒表和刻度尺(2)计数点2对应的瞬时速度大小为m/s;(3)小车下滑的加速度大小为m/s2(两个计算结果均保留三位有效数字)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,两平行金属板间距为d,电势差为U,板间电场可视为匀强电场;金属板下方有一磁感应强度为B的匀强磁场,带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动,忽略重力的影响,求:(1)匀强电场场强E的大小;(2)粒子从电场射出时速度ν的大小;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R。14.(16分)如图所示,竖直平面内有一边长为L、质量为m、电阻为R的正方形线框在水平方向的磁场中以初速度v0水平抛出(忽略空气阻力)。磁场方向与线框平面始终垂直,磁场的磁感应强度随竖直向下的z轴按B=B0+kz的规律均匀增大。已知重力加速度为g。求:(1)线框竖直方向速度为vz时,线框中瞬时电流的大小及方向(填“顺时针”或“逆时针”);(2)线框在复合场中运动的最大电功率P;(3)若线框从开始抛出到瞬时速度大小达到vt所经历的时间为t,则线框在时间t内沿竖直方向的位移大小。15.(12分)如图所示,横截面为四分之一圆周的柱状玻璃棱镜,圆周半径为R,有一束单色光垂直于截面OA射入棱镜,入射点为P,OP较小时经棱镜折射后有一束光线从AC面射出棱镜.当OP=,AC恰好面没有折射光线射出,求玻璃棱镜的折射率.

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】根据变压器的原理可得升压变压器原、副线圈的匝数比为:,故A错误;采用高压输电可以减小输电线中的电流,从而减小输电过程中的电能损失,根据电流互感器原理及匝数比为1:10,由公式,得输电电流为IA1=10×10

A=100

A,故B错误;根据电压表的示数为110

V,根据变压公式,,输电电压为U1=10×110

V=1

100

V,线路输送电功率为P=U1IA1=110

kW,故C正确;将P上移,则降压变压器的初级线圈减小,故用户获得的电压将升高,故D错误.故选C.点睛:本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器.2、C【答案解析】

设匀加速直线运动的末速度大小为v,则加速阶段的加速度大小a1=,减速阶段的加速度大小a2=,可知a1∶a2=t2∶t1=1∶2,则速度变化率大小之比为1∶2,故A、D错误;根据匀变速直线运动的平均速度推论知,匀加速和匀减速阶段的平均速度大小均为,即平均速度大小之比为1∶1,故B错误;根据x=t得,加速阶段和减速阶段的位移大小之比为2∶1,故C正确.3、A【答案解析】

A、伦琴射线是高速电子流射到固体,原子的内层电子受到激发而产生的,故A正确;B、γ射线是原子核受到激发而产生的,故B错误;CD、从无限电波到γ射线,频率逐渐增大,波长逐渐减小,而波长越长越容易发生衍射现象,因此紫光比紫外线更容易发生衍射现象,无线电波最容易发生衍射现象,故CD错误。故选:A。4、D【答案解析】

因线圈L的自感系数很小,所以对低频成分的阻碍作用很小,这样,直流和低频成分能顺利通过线圈.电容器C为一旁路电容,因其电容很小,对高频成分的阻碍作用很小,这样,通过线圈的高频成分又经电容器C形成回路,最终输出的应为低频交流电和直流电,所以ABC错误,D正确.故选D。5、B【答案解析】A.设地球的半径为r,在地球表面,万有引力等于重力,,则地球的质量为,故A错误;B.地球绕太阳做圆周运动,根据万有引力提供向心力,,太阳的质量为,故B正确;C.对于围绕太阳运行的行星,根据万有引力提供向心力,,则,半径越大,公转速度越小,地球的公转速度等于,木星的轨道半径大于R,公转速度小于,故C错误;D.对于围绕太阳运行的行星,根据万有引力提供向心力,,则,八大行星中,海王星轨道半径最大,向心加速度最小,故D错误.故选B6、A【答案解析】

设带电粒子与MN之间的夹角为θ,做匀速圆周运动的半径为r由几何关系可知解得:带电粒子做匀速圆周运动半径联立可得:A.(2—):1与上述计算结果(2—):1相符,故A符合题意;B.(—1):1与上述计算结果(2—):1不相符,故B不符合题意;C.:1与上述计算结果(2—):1不相符,故C不符合题意;D.:与上述计算结果(2—):1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、AD【答案解析】

速度图象倾斜的直线表示物体做匀加速直线运动,其加速度不变,根据斜率等于加速度,分析t0脚对地面的作用力和地面对脚的作用力是一对作用力与反作用力;【题目详解】A、由图可知,在0~t0时间伞兵做匀加速直线运动,加速度不变,t0~3t0时间内图线的斜率逐渐减小,则加速度逐渐减小,故A正确;

B、由图可知,在t0~3t0时间伞兵向下做减速运动,所以加速度的方向向上,处于超重状态,故B错误;

C、脚对地面的作用力和地面对脚的作用力是一对作用力与反作用力,大小相等方向相反,故C错误;

D、设降落伞和伞兵的总质量为m,所受的阻力为f【答案点睛】本题根据斜率等于加速度判断加速度的变化,同时要注意脚对地面的作用力和地面对脚的作用力是一对作用力与反作用力。8、CD【答案解析】

设物体的质量为m,在竖直方向上,由平衡条件得:mg=f,摩擦力:f=μFN,FN为物体所受水平弹力.在水平方向上,由牛顿第二定律得:FN=ma.解得:.则加速度的最小值为20m/s2,故选CD.9、BCD【答案解析】

B.0.2s内波向右传播的距离为:x=8n+2(m),则波速v=8n+20.2m/s=40n+10(m/s),当n=0A.周期为T=λv=840n+10s=420n+5s(n=0、1C.波向右传播,根据“逆向爬坡法”可知,t=0时刻,x=4m处的质点振动方向向上,选项C正确;D.由波形图可知,t=0.4s时刻,在x=2m处的波峰恰能传到x=6m处,则此时x=6m处的质点恰好位于波峰,选项D正确;E.因此波的周期不一定是0.8s,则在0〜0.2s时间内,不一定振动T/4,则x=4m处的质点运动的路程不一定为A=5cm,选项E错误.10、ABD【答案解析】

A.从状态b到a是一个等容变化过程,随压强的增大,气体的温度升高,故A正确;B.从状态a到d是一个等压、升温的过程,同时体积增大,故B正确;C.从状态d到c,温度不变,理想气体内能不变,但是由于压强减小,所以体积增大,故C错误;D.从状态c到b是一个降压、降温的过程,同时体积减小,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、65.5(65.0~66.5)ABD【答案解析】

(1)[1]由图所示可知,刻度尺的分度值为1mm,对球落点的平均位置读数,为65.5cm。(2)[2]小球离开轨道后做平抛运动,小球下落的高度相同,在空中的运动时间t相同,由x=vt可知,小球的水平位移与小球的初速度v成正比,可以用小球的水平位移代小球的初速度,如果小球动量守恒,满足关系式mAv0=mAv1+mBv2故有mAv0t=mAv1t+mBv2t即mAOP=mAOM+mBON由此可知:A.水平槽上未放B球时,需要测量A球落点位置到O点的距离OP,故A正确;B.

A球与B球碰撞后,需要测量A球落点位置到O点的距离OM,故B正确;C.只要测量A球与B球的直径相等即可,不需要测出它们的直径大小,故C错误;D.验证动量守恒需要测量A球和B球的质量(或两球质量之比),故D正确;E.不需要测量G点相对于水平槽面的高度,故E错误。故选ABD。(3)[3]由(2)知,实验需要验证的关系式是mAOP=mAOM+mBON【答案点睛】由图乙所示刻度尺确定其分度值,然后读出刻度尺的示数;根据实验原理和实验目的可以知道验证动量守恒定律实验中哪些量要测量,怎么通过物理规律测量;根据动量守恒定律及图示实验数据,写出需要验证的表达式。12、(2)B,C(2

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