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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、图中理想变压器原、副线圈的匝数之比为2∶1,现在原线圈两端加上交变电压u="311sin(100πt+π)"V时,灯泡L1、L2均正常发光,电压表和电流表可视为理想电表.则下列说法中正确的是A.该交流电的频率为100HzB.电压表的示数为155.5VC.若将变阻器的滑片P向上滑动,则L1将变暗、L2将变亮D.若将变阻器的滑片P向上滑动,则电流表读数变大2、如图所示,半圆槽MABCN在竖直面内,M点、N点是半圆的水平直径的两个端点,O点是半圆圆心,OB为竖直半径,A、C为半圆周上的两点,两点连线AC垂直平分OB。现有三个小球a、b、c,先从M点水平向右先后抛出a、b两小球,两球依次落在A、B两点;再从P点水平向右抛出c球(P是直径MN上的某一点),c球恰好垂直圆周击中C点,则下列说法中正确的是A.a、b、c三球的下落时间之比为1︰2︰1B.c球抛出点P有可能与M点重合C.a、b、c三球的平抛初速度之比为(2-)︰︰2D.a、b、c三球的机械能之比为(7-4):2:123、下图为某质点做简谐运动的位移-时间图像。由此可知A.该质点振动的振幅为20cmB.该质点振动的周期为2sC.0.5s和1.5s两个时刻,质点具有相同的位移D.0.5s和1.5s两个时刻,质点具有相同的速度4、如图所示,A、B为两只完全相同的电流表,现用手把A指针突然顺时针拨动一下,这时B表的指针将A.顺时针偏转B.逆时针偏转C.不偏转D.由于不知道电表内线圈绕向,所以无法判断5、如图所示,在粗糙的水平地面上有质量为m的物体,连接在一劲度系数为k的轻弹簧上,物体与地面之间的动摩擦因数为μ,现用一水平力F向右拉弹簧,使物体做匀速直线运动,则弹簧伸长的长度为(重力加速度为g)A. B. C. D.6、如图,A、B两球(可视为质点)质量均为m,固定在轻弹簧的两端,分别用细绳悬于O点,其中球A处在光滑竖直墙面和光滑水平地面的交界处.已知两球均处于静止状态,OA沿竖直方向,OAB恰好构成一个正三角形,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.球A对竖直墙壁的压力大小为1mgB.弹簧对球A的弹力大于对球B的弹力C.绳OB的拉力大小等于mgD.球A对地面的压力不可能为零二、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、物体从离地面45m高处做自由落体运动(g取10m/s2),则下列选项中正确的是()A.物体运动3s后落地B.物体落地时的速度大小为30m/sC.物体在落地前最后1s内的位移为25mD.物体在整个下落过程中的平均速度为20m/s8、如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=T.单匝矩形线圈面积S=1m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,A为交流电流表.调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1∶2时,副线圈电路中标有“36V,36W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是()A.电流表的示数为1AB.矩形线圈产生电动势的最大值为18VC.从矩形线圈转到中性面开始计时,矩形线圈电动势随时间变化的规律为e=18sin90πtVD.若矩形线圈转速增大,为使灯泡仍能正常发光,应将P适当下移9、如图所示,从高H处的一点O先后平抛两个小球l和1.球1恰好直接掠过竖直挡板的顶端(未相碰)落到水平地面上的B点,球1则与地面处A点碰撞一次后,也恰好掠过竖直挡板落在B点.设球1与地面碰撞无机械能损失(类似遵循光的反射定律),则下列说法正确的是()A.球1平抛的初速度为球1的3倍B.球1掠过挡板的时刻恰好是其做平抛运动从O到B的中间时刻C.A点到挡板的距离是B点到挡板距离的D.竖直挡板的高度10、如图所示,A、B两球穿过光滑水平杆,两球间用一细绳连接,当该装置绕竖直轴OO′匀速转动时,两球在杆上恰好不发生滑动.若两球质量之比mA∶mB=2∶1,那么关于A、B两球的下列说法中正确的是()A.A、B两球受到的向心力之比为2∶1B.A、B两球角速度之比为1∶1C.A、B两球运动半径之比为1∶2D.A、B两球向心加速度之比为1∶2三、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)某实验小组的同学在“验证牛顿第二定律”实验中,使用了如图所示的实验装置.(1)在下列测量工具中,本次实验需要用的测量仪器有_________.A.游标卡尺B.刻度尺C.秒表D.天平(1)实验中,为了可以将细线对小车的拉力看成是小车所受的合外力,某同学先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项必须且正确的操作是___________.A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节砂和砂桶的总质量的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动B.将长木板的右端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推一下小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动C.将长木板的右端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推一下小车,观察判断小车是否做匀速运动(3)某同学在做保持小车质量不变,验证小车的加速度与其合外力成正比的实验时,根据测得的数据作出如图所示的a﹣F图线,所得的图线既不过原点,又不是直线,原因可能是_________.A.木板右端所垫物体较低,使得木板的倾角偏小B.木板右端所垫物体较高,使得木板的倾角偏大C.小车质量远大于砂和砂桶的质量D.砂和砂桶的质量不满足远小于小车质量(4)在某次利用上述已调整好的装置进行实验时,保持砂和砂桶的总质量不变,小车自身的质量为M且保持不变,改变小车中砝码的质量m,并测出小车中不同砝码质量时所对应的加速度a,以m为横坐标,以为纵坐标,在坐标纸上作出如图所示的关系图线,实验结果验证了牛顿第二定律.如果图中纵轴上的截距为b,则小车受到的拉力大小为_________.(5)下图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出.量出相邻的计数点之间的距离分别为:SAB=4.10cm、SBC=4.65cm、SCD=5.10cm、SDE=5.54cm、SEF=6.00cm、SFG=6.46cm,已知打点计时器的工作周期为0.01s,则小车的加速度a=_________m/s1.(结果保留1位有效数字)12.(12分)某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下:(1)游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为________;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,可知其直径为_______;(3)选用多用电表的电阻“”档,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为_______.(4)为更精确地测量其电阻,可供选择的器材如下:电流表(量程,内阻约为);电流表(量程,内阻约为);电压表(量程,内阻);电压表(量程,内阻约为);定值电阻滑动变阻器(最大阻值为)滑动变阻器(最大阻值为)电源E(电动势约为,内阻约为)开关,导线若干.为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,电压表应选_____,电流表应选_____,滑动变阻器应选______(填器材代号).根据你选择的器材,请在线框内画出实验电路图._____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)质量m=0.02kg的子弹以速度v0=200m/s射入质量M=2kg静止在光滑水平面上的木块,子弹射穿木块的时间t=0.02s,穿出时速度v1=100m/s,求:(1)子弹穿出木块时木块的速度大小v2(2)木块对子弹的平均阻力大小f14.(16分)如图所示为某款弹射游戏示意图,光滑水平台面上固定发射器、竖直光滑圆轨道和粗糙斜面,竖直面和竖直靶板.通过轻质拉杆将发射器的弹簧压缩一定距离后释放,滑块从点弹出并从点进人圆轨道,绕转一周后继续在平直轨道上前进,从点沿斜面向上运动,滑块从点射向靶板目标(滑块从水平面滑上斜面时不计能量损失).已知滑块质量,斜面倾角,斜面长,滑块与斜面之间的动摩擦因数,竖直面与靶板间距离为,点离靶板上环中心点的竖直距离,忽略空气阻力,滑块可视为质点.已知,取,求:(1)若要使滑块恰好能够到达点,则圆轨道允许的最大半径为多大?(2)在另一次弹射中发现滑块恰能水平击中靶板上的点,则此次滑块被弹射前弹簧被压缩到最短时的弹性势能为多大?(结果保留三位有效数字)(3)若板可沿水平方向左右移动靠近或远高斜面,以保证滑块从点出射后均能水平击中靶板.以点为坐标原点,建立水平竖直坐标系(如图),则滑块水平击中靶板位置坐标应满足什么条件?15.(12分)如图所示为一种运动传感器工作原理示意图.这个系统工作时固定的测速仪向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动物体反射后又被测速仪接收根据发射与接收超声波脉冲的时间差可以得到测速仪与运动物体的距离.某次试验时,=0时刻,测速仪发出一个超声波脉冲,脉冲波到达做匀加速直线运动的实验小车上,经过Δ=0.10s测速仪收到反射波;=1s时发出第二个脉冲,此后经过Δ=0.08s收到反射波;=2s时发射第三个脉冲,又经过Δ=0.04s收到反射波已知超声波在空气中传播的速度是v=340m/s,求:(1)实验小车在接收到第一个和第二个脉冲波之间的时间内运动的距离和平均速度大小;(2)实验小车的加速度大小.
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、D【解析】该交流电的频率为50Hz,电压表的示数为100V,选项AB错误;若将变阻器的滑片P向上滑动,则L1将亮度不变、L2将变亮,电流表读数变大,选项C错误D正确.2、C【解析】
h=gt2来判断三个球运动的时间关系;根据平抛运动的速度的反向延长线过水平位移的中点判断P点的位置;根据水平位移和时间的关系求解初速度之比.【详解】由h=gt2可得,选项A错误;因c球恰好垂直圆周击中C点,则由平抛运动的推论可知,击中c时的速度反向延长线过水平位移的中点,此点为圆心O,则由对称性可知,c球的抛出点在A点的正上方,选项B错误;a的水平位移为R(1-cos300),b的水平位移为R;c的水平位移为2Rcos300,结合,根据可得三球的初速度之比为(2-):():(2),选项C正确;三个小球的质量关系不确定,则不能比较机械能的关系,选项D错误;故选C.【点睛】此题关键是知道平抛运动在水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,结合几何关系解答.3、C【解析】
A.从图像可以看出振幅为10cm,A错误。B.从图像看出振动周期为4s,B错误。CD.从图像可以看出0.5s和1.5s两个时刻,质点位移相同,但速度方向相反,C正确D错误。4、A【解析】用手将A表指针向顺时针向右拨动时,A表内的线圈切割磁感线产生感应电流,感应电流方向产生的安培力阻碍A表线圈向右运动,即感应电流的安培力的方向向左,所以感应电流的流向是从正接线柱左侧接线柱流入该感应电流流过B表时,由电路图可知,电流进入B表的方向是从右侧的接线柱负极流入,从左侧的接线柱流出,所以B表的指针将向右顺时针偏转,A正确.5、D【解析】根据平衡条件得:弹簧的弹力F弹=F=μmg,根据胡克定律得,F弹=kx,解得弹簧的伸长量,或.故D正确,A、B、C错误.故选D.【点睛】本题考查了共点力平衡和胡克定律的综合,知道拉力等于弹簧的弹力、等于摩擦力的大小.6、C【解析】
先对B球受力分析,受重力、支持力和拉力,根据平衡条件得到支持力和拉力;再对A球受力分析,受重力、弹簧的压力,墙壁的支持力、细线的拉力、地面的支持力,根据平衡条件列式分析.【详解】A项:对B球受力分析,受重力、支持力和拉力,如图;对球B所受各力进行正交分解,在水平方向:.对球A受力分析,受重力、弹簧的压力,墙壁的向右的支持力、细线的拉力、地面的支持力,(其中地面的支持力和细线的拉力可能只有一个),球A对竖直墙壁的压力与F水平大小相等,故A错误;B项:弹簧静止,合力为零,故两个球对弹簧的弹力等大、反向、共线,故弹簧对球A的弹力与弹簧对球B的弹力等大,故B错误;C项:由于球B所受三个力夹角均为120度,故弹簧的支持力和绳子OB的拉力都等于重力,故C正确;D项:根据平衡条件,绳OA对球A的拉力和地面的支持力的合力大小等于弹簧推力的竖直分力和重力之和,故有:N+T=mg+Fsin30°故T≤1.5mg,0≤N≤1.5mg.可知地面对A的支持力可能等于0,根据牛顿第三定律,球A对地面的压力可能为零.故D错误;故应选C.【点睛】该题考查共点力作用下物体的平衡,解答本题关键是先后对两个小球受力分析,然后根据平衡条件列式分析求解.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、ABC【解析】试题分析:根据自由落体位移公式h=gt2,有t==3s,A正确;根据速度与位移的关系公式v2=2gh,得v==30m/s,B正确;最后1s下落的位移为前3s的位移减去前2s的位移,前2s的位移为:h2=gt22=20m.所以最后1s的位移为△h=h-h2=45-20=25m,C正确;根据平均速度的公式v==15m/s,D错误.考点:自由落体运动【名师点睛】8、BC【解析】
A.小灯泡正常发光,故变压器的输出电流为根据变流比公式解得I1=2A故A错误;B.小灯泡正常发光,故变压器的输出电压为36V,根据变压比公式解得U1=18V故矩形线圈产生电动势的有效值为18V,故B正确;C.矩形线圈产生电动势的最大值为18V,根据公式Em=NBSω代入数据解得故从矩形线圈转到中性面开始计时,矩形线圈电动势随时间的变化规律e=Emsinωt=V故C正确;D.若矩形线圈转速增大,根据公式Em=NBSω感应电动势的最大值增加,故有效值也增加;为使灯泡仍能正常发光,应该减小变压比,故应将P适当上移,故D错误。故选BC.9、ABD【解析】A项:球1运动轨迹可分为3段相同的平均轨迹,所以球1第一段一平抛的水平位移为是球1平抛轨迹水平位移的三分之一,即,由于平抛高度h相同,由可知,时间相同,可得两球水平初速度之比为3:1,故A正确;B、C、D项:如图所示,设球1的初速度为v1,球1的初速度为v1,OA间的水平距离为d,由几何关系可知OB间的水平距离为3d,由分运动的等时性可知:球1从O点飞到挡板C点的时间与球1从O点飞到D点的时间相等;由对称性可知球1从O点飞到D点与由C飞到E的时间相等,OE两点间的水平距离为1d.球1从O点飞到C点与球1由C点飞到E点水平方向有:解得:根据竖直方向的自由落体运动规律,连续相等时间内通过的位移之比为1:3,球1下落的时间刚好总时间的一半,故B正确,C错误,D正确.点晴:分析两小球的运动轨迹的特点,找出对称关系、几何关系以及等时关系式,列出式子是求解的关键.从以上的实例分析中我们看到,发现事物的对称性并利用运动的对称性去分析处理问题,可以大大地简化分析处理问题的过程,避开难点或冗长的数学推导,巧解问题.10、BCD【解析】由绳子的拉力提供向心力,绳子的拉力相等,所以向心力相等,向心力大小之比为1:1,故A错误;同轴转动角速度相同,由绳子的拉力提供向心力,则有:mAω2rA=mBω2rB,解得:,故BC正确;根据a=ω2r得:,故D正确;故选BCD。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、BDBADM/b2.45m/s1【解析】
(1)[1].“验证牛顿第二定律”实验需要用天平测量小车、砂、砂桶的质量,需要用刻度尺测出计数点间的距离,故选BD;
(1)[1].小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,要使拉力等于合力,则应该用重力的下滑分量来平衡摩擦力,可以将长木板的一段垫高,撤去砂和砂桶,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动,故B正确;故选B;
(3)[3].由图所示图象可知,直线没过原点,当a=2时,F>2.也就是说当绳子上有拉力时小车没有加速度,说明小车的摩擦力大于重力沿斜面向下的分力,实验前没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,平衡摩擦力时,所垫木板太低.
从图象上可以看出:F从2开始增加,砝码和砝码盘的质量远小于车的质量,慢慢的砂的质量在增加,那么在后面砝码和砝码盘的质量就没有远小于车的质量了,那么绳子的拉力与砝码和砝码盘的总重力就相差大.所以原因是砝码和砝码盘的质量没有远小于车的质量.故AD正确,BC错误,故选AD;
(4)[4].根据题意,由牛顿第二定律得:F=(M+m)a,则则-m图象的截距:b=小车受到的拉力大小:F=;(5)[5].设相邻两个计数点之间的位移分别为x1、x1、x3、x4、x5、x6,相邻两个计数点之间的时间间隔T=5×2.21=2.1s,由△x=aT1结合逐差法得:;点睛:本题考查了实验器材、实验注意事项、实验数据处理;应用牛顿第二定律求出图象的函数表达式是求出小车所受合力的关键,要掌握应用图象法处理实验数据的方法.12、50.154.70022V1A2R1【解析】
(1)甲是20分度的卡尺,其精确度为0.05mm,主尺读数为:5cm,游标上第3个刻度与上面对齐,读数为:3×0.05mm=0.15mm=0.015cm,故最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm;(2)螺旋测微器:固定刻度为4.5mm,可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm,则读数为4.5mm+0.200mm=4.700mm.(3)多用电表读数22×1=22Ω;(4)由于电源电压为4V,显然电压表选15V时不满足读数不得小于其量程的的要求,因此只能选V1;而V1读数又太小,而题目中给了一个定值电阻,将定值电阻与电压表串联,装成一个新的电压表,量程为2V,基本满足要求,这样由于电阻值约22Ω,因此回路电流最大约100mA左右,因此电流表选A2;为了测量精确,滑动变阻器采分压式接法,为了便于调节,滑动变阻器选用R1;电路图电流表采用外接法,实验电路图如图所示四、计算题
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