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文档简介
2022-2023高二下物理期末模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、在竖直平面内有一半径为R的光滑圆环轨道,一质量为m的小球穿在圆环轨道上做圆周运动,到达最低点时的速率v=24gR5,则下述正确的是A.小球在C点的速率是0B.小球在C点的速率是6vC.小球到达C点时对轨道的压力是15D.小球在最高点的机械能大于在最低点的机械能2、质量为m的子弹,以水平速度v0射入静止在光滑水平面上质量为M的木块,并留在其中.在子弹进入木块过程中,下列说法正确的是A.子弹动能减少量等于木块动能增加量B.子弹动量减少量等于木块动量增加量C.子弹动能减少量等于子弹和木块内能增加量D.子弹对木块的冲量大于木块对子弹的冲量3、电磁感应发射装置的简易模型如图所示,质量为m,电阻为R,边长为L的正方形金属线框abcd竖直静止放置在水平面上,垂直于线框平面存在有界匀强磁场,线框cd边在磁场外侧且紧靠磁场边界。在某次成功发射过程中,磁感应强度B随时间t的变化规律为B=B0+kt(k是大于零的常数),线框能穿过磁场继续上升,上升的最大高度为h。重力加速度为g,空气阻力不计,线框平面在运动过程中不旋转始终保持竖直。下列说法错误的是()A.t=0时刻,线框中的电流大小I=kB.t=0时刻,线框ab边受到安培力F=BC.线框从静止到最高点的过程中安培力所做的功等于mghD.线框从最高点下落,再次经过磁场的过程中磁感应强度大小为B′且保持恒定,使线框最终以速度v安全着陆。则线框下落过程运动总时间t=B4、下列图中仪器所测量的物理量不是国际单位制(SI)中基本量的是()A. B.C. D.5、在双缝干涉实验中,屏上出现了明暗相间的条纹,则A.中间条纹间距较两侧更宽B.不同色光形成的条纹完全重合C.双缝间距离越大,条纹间距也越大D.遮住一条缝后,仍有明暗相间的条纹6、一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离随时间变化的关系为x=(6+2t3)m。则该质点在t=1s到t=3s内的平均速度大小为A.30m/sB.26m/sC.14m/sD.无法确定二、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、关于光谱,下列说法正确的是A.发射光谱一定是连续谱B.利用线状谱可以鉴别物质和确定物质的组成成分C.各种原子的原子结构不同,所以各种原子的光谱也是不同的D.太阳光谱中的暗线,说明太阳中缺少与这些暗线相对应的元索8、一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生交流电压为U=220Sin100πtV,则()A.它的频率是50Hz B.当t=0时,线圈平面与中性面重合C.电压的平均值是220V D.当s时,电压达到最大值9、如图所示,光滑导轨MN和PQ固定在同一水平面上,两导轨距离为L,两端分别接有阻值均为R的定值电阻R1和R2,两导轨间有一边长为L2的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,现用一恒力F沿水平方向拉杆,使之由静止向右运动,若杆拉出磁场前已做匀速运动,不计导轨及金属杆的电阻.则(A.金属杆出磁场前的瞬间,流过R1的电流大小为2FB.金属杆穿过整个磁场过程中R1上产生的电热为1C.金属杆做匀速运动时的速率v=D.金属杆穿过整个磁场过程中通过电阻R1的电荷量为B10、两个小球A、B在光滑水平桌面上沿直线运动,发生弹性碰撞.碰撞过程中,A球对B球的冲量大小为I1,B球对A球的冲量大小为I2,A球对B球所做功的大小为W1,B球对A球所做功的大小为W2,则A.I1=I2 B.I1≠I2 C.W1=W2 D.W1≠W2三、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)“测定玻璃的折射率”实验中,如图所示是在纸上留下的实验痕迹,其中直线、是描在纸上的玻璃砖的两个边.(1)在玻璃砖的一侧竖直插两枚大头针A、B,在另一侧再竖直插两枚大头针C、D.在插入第四枚大头针D时,要使它挡住_________.(2)某同学根据计算玻璃的折射率.请在图括号内标出要测的物理量、_________.12.(12分)某同学要测量一圆柱体,用螺旋测微器测量其直径如图1所示,可知其直径为________,用20分度的游标卡尺测量其长度如图2所示,可知其长度为________.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)如图所示是一种较精确测重力加速度g值的方法:将下端装有弹射装置的真空玻璃直管竖直放置,玻璃管足够长,小球竖直向上被弹出,在O点与弹簧分离,然后返回.在O点正上方选取一点P,利用仪器精确测得OP间的距离为H,从O点出发至返回O点的时间间隔为T1,小球两次经过P点的时间间隔为T2.求(1)重力加速度g的大小;(2)若O点距玻璃管底部的距离为L0,玻璃管的最小长度.14.(16分)如图所示,纸面内有一直角坐标系xOy,在第一象限内是沿x轴正方向、场强大小为E的匀强电场,在第二象限内是垂直于纸面向里的匀强磁场B(大小未知),在第三、第四象限内是垂直于纸面向外的匀强磁场B′(大小未知),一质量为m,电荷量为e的正粒子从无限靠近y轴的M点以速度v0沿MO方向射出,经x轴上的N点进入第四象限,而后从x轴负半轴N′点(与N点关于O点对称)进入第二象限,最后恰好似沿y轴正方向的速度打在y轴正半轴上,已知tan∠OMN=1/2,粒子重力不计,试求:(1)M、O间距离l和O、N间距离d;(2)的值.15.(12分)如图所示,一玻璃球体的半径为R,O为球心,AB为直径,在球的左侧有一竖直接收屏在A点与玻璃球相切.自B点发出的光线BM在M点射出,出射光线平行于AB,照射在接收屏上的Q点.另一光线BN恰好在N点发生全反射.已知∠ABM=30°,求:(ⅰ)玻璃的折射率;(ⅱ)光由B传到M点与再由M传到Q点所需时间比;(ⅲ)N点到直径AB的距离.
参考答案一、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【解析】
因为圆环轨道是光滑的,只有重力做功,所以机械能守恒,可以求得在最高点时的速度,然后根据牛顿第二定律进行求解即可;【详解】A、小球从最低点到达最高点过程中,只有重力做功,故机械能守恒则:1则在最高点速率为:vc=4gRC、在最高点根据牛顿第二定律可以得到:mg-FN=mvc2R【点睛】小球穿在圆环轨道上做圆周运动,由机械能守恒可以求最高点速度,然后根据牛顿第二定律进行求解即可。2、B【解析】AC:据能量转化和守恒定律可得:在子弹进入木块过程中,子弹动能减少量等于木块动能增加量加上子弹和木块内能增加量.故AC两项错误.B:以子弹和木块系统为研究对象,子弹进入木块过程中,系统动量守恒,则子弹动量减少量等于木块动量增加量.故B项正确.D:子弹对木块的力与木块对子弹的力是相互作用力,大小相等、方向相反;则子弹进入木块过程中,子弹对木块的冲量与木块对子弹的冲量大小相等、方向相反.故D项错误.3、D【解析】
A、感应电动势:E=∆ϕΔt=ΔBSΔt=kL2,感应电流大小:I=EB、t=0时刻,磁感应强度:B=B0,线框ab边受到的安培力:F=B0IL=B0kLC、线框从静止开始到到达最高点过程,由能量守恒定律得:W安=mgh,即线框从静止到最高点过程安培力做功为mgh,故C正确。D、线框下落进入磁场前做自由落体运动,h-L=12gt12,自由下落的时间:t1=2(h-L)g,线框进入磁场时的速度:v1=2g(h-L),线框在磁场中运动过程,由动量定理得:mgt2﹣B′iLt2=mv﹣mv1,其中:q=it2=ΔϕR=B´L2R,解得:t2=B´2L3mgR+v-2g(h-L)g,所以线框下落过程运动总时间t4、B【解析】
托盘天平是测量质量的仪器,质量是基本物理量,所以托盘天平是测量的力学基本量;测力计是测量力的仪器,力不是基本物理量,所以测力计不是测量的力学基本量;秒表是测量时间的仪器,时间是基本物理量,所以秒表是测量的力学基本量;安培表是测量电流的仪器,电流是基本物理量,所以安培表是测量的基本量,测量的物理量不是基本量的故选选项B.5、D【解析】据干涉图样的特征可知,干涉条纹特征是等间距、彼此平行,故选项A错误;不同色光干涉条纹分布位置不相同,因此选项B错误;据公式可知,双缝间距d越大,干涉条纹距离越小,故选项C错误;遮住一条缝后,变成了单缝衍射,光的衍射也有衍射条纹,故选项D正确.双缝干涉、、单缝衍射【方法技巧】通过双缝干涉条纹特征和单缝衍射条纹特征进行分析和判断,再应用公式分析条纹间距.6、B【解析】
根据离开O点的距离随时间变化的关系可知t=1s时,距离x=(6+2)m=8mt=3s时,距离x'=所以平均速度:vA.30m/s与计算结果不符,故A不符合题意。B.26m/s与计算结果相符,故B符合题意。C.14m/s与计算结果不符,故C不符合题意。D.根据以上分析,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、BC【解析】
A.发射光谱有两种类型:连续光谱和明线光谱,故A错误;BC.各种原子的发射光谱都是线状谱,都有一定的特征,也称特征谱线,是因原子结构不同,导致原子光谱也不相同,因而可以通过原子发光谱线来确定和鉴别物质,对此称为光谱分析,故BC正确;D.太阳光谱是吸收光谱,其中的暗线,说明太阳中存在与这些暗线相对应的元素,故D错误。故选BC。点晴:原子的发射光谱都是线状谱,也叫特征谱线,各种不同的原子的光谱各不相同,是因原子中电子结合不同.因此可通过原子发光来确定物质的组成.8、ABD【解析】
A.线圈的角速度为100πrad/s,故其频率为:f==50Hz,故A正确;B.当t=0时e=0,此时线圈处在中性面上,故B正确.C.交流电的有效值U==220V,平均值和有效值不同;故C错误;D.当t=s时,sin100πt=1,所以e有最大值,故D正确;故选ABD.【点睛】对于交流电的产生和描述要正确理解,要会推导交流电的表达式,明确交流电表达式中各个物理量的含义.9、CD【解析】
A、杆拉出磁场前已做匀速运动,设流过金属杆中的电流为I,由平衡条件得:F=BIL/2解得I=2F/BL所以R1中的电流大小I1=I/2=F/BL,方向从M到PBC、设杆做匀速运动的速度为v,杆切割磁感线产生的感应电动势大小为:E=BvL/2由闭合电路欧姆定律:E=IR/2可解得:v=2FR/设整个过程电路中产生的电热为Q,根据能量守恒定律:Q=FL/2-m代入v可得Q=使R1上产生的电热Q1=12D、根据电荷量的定义可知:q=It=ΔΦR总=BL22R而流过R10、AC【解析】
AB.根据牛顿第三定律可知A对B的作用力与B对A的作用力,等大反向,同时变化,而冲量,所以冲量大小相等,A正确B错误.CD.因为发生的是弹性碰撞,没有能量损失,A减少的动能等于B增加的动能,而动能改变等于合外力的功,所以A球对B球所做功和B球对A球所做功相等,C正确D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)挡住C及A、B的像;(2)如下图所示.【解析】
用“插针法”测定玻璃的折射率的原理是折射定律,根据题目作出入射光线和折射光线,画出光路图,用量角器量出入射角和折射角,由折射定律算出折射率.【详解】插在D点的大头针必须挡住C及A、B的像;这样才保证沿A、B的光线经过C、D;作出光路图,以入射点O为圆心作半径为r的圆,根据折射率定义,有:,在图中括号中标出要测的物理量、,如图所示:【点睛】解决本题的关键理解和掌握实验的原理和实验的方法,其中实验原理是实验的核心,同时利用单位圆,从而更容易求得折射率.12、3.852mm;91.70mm;【解析】
螺旋测微器的固定刻度读数为3.5mm,可动刻度读数为0.01×35.2mm=0.352mm,所以最终读数为:3.5mm+0.352mm=3.852mm.游标卡尺的主尺读数为91mm,游标尺上第14个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×14mm=0.70mm,所以最终读数为:91mm+0.70mm=91.70mm.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)(2)【解析】试题分析:小球从O点上升的过程做竖直上抛运动,根据竖直上抛运动的基本公式结合位移关系求解即可;玻璃管的最小长度等于小球上升的最大高度加上O点距玻璃管底部的距离.(1)小球从O点上升到最大高度过程中:小球从P点上升的最大高度:依据题意:h1-h2=H联立解得:(2)玻璃管的最小长度:L=L0+h1可得:L=L0+点睛:本题主要考查了竖直上抛运动的基本公式的直接应用,注意对称性即可解题.14、(1),;(2)【解析】
(1)粒子在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出l、d.(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子运动轨迹求出粒子轨道半径,应用牛顿第二定律求出磁感应强度,然后求出磁感应强度。【详解】粒子运动轨迹如图中虚线所示(1)由题意知:已知tan∠OMN=,则:O、N间的距离:
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