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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、小王将手中没有喝完的大半瓶可乐罐水平扔向某垃圾桶,可乐罐的轨迹如图。为了能把可乐罐扔进垃圾桶,小王可以()A.只减小扔可乐罐的水平初速度B.只增加水平扔出可乐罐时的高度C.只减小水平扔出可乐罐时人与垃圾桶的水平距离D.以上说法均不可能实现2、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的滑片由中点滑向a端时,下列说法正确的是A.定值电阻R2的电功率减小B.电压表和电流表的示数都减小C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.R中电流变化的绝对值小于电流表示数变化的绝对值3、一细光束由a、b两种单色光混合而成,当它由真空射入水中时,经水面折射后的光路如图所示,则以下看法正确的是A.b光的光子能量较大B.a光在水中传播速度比b光小C.该两种单色光由水中射向空气时a光发生全反射的临界角较大D.用a光和b光在同一装置上做双缝干涉实验,a光的条纹间距大于b光的条纹间距4、如图所示,空间内存在水平向右的匀强磁场,闭合导线框与磁场平行,下列情形中线框内产生感应电流的是()A.线框向右平移B.线框向上平移C.线框以边为轴转动D.线框以边为轴转动5、2018年11月,“2018FISE世界极限运动巡回赛”战幕在成都拉开,图中某选手骑摩托车飞跃中的极限动作的频闪照片。关于骑手(含摩托车)在空中的受力情况分析,说法正确的是()A.不受力的作用B.重力、空气阻力C.重力和牵引力、空气阻力D.仅受到重力作用6、图是验证电容器特性的实验电路图.电路正常工作后,对于灯L1、L2的分析正确的是()A.L1、L2都亮 B.L1、L2都不亮C.L1亮,L2不亮 D.L1不亮,L2亮二、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、图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,以下判断不正确的是()A.电流表的示数为10AB.线圈转动的角速度为100πrad/sC.0.01s时线圈平面与磁场方向垂直D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左8、如图所示,水平地面上放有质量分别为1kg和2kg的物体P和Q,两者与地面之间的动摩擦因数均为0.5,轻绳一端固定且离Q足够远,另一端跨过固定在Q上的轻质滑轮与P相连,轻绳与地面平行,开始时P、Q二者均静止,取g=10m/s².若物体P在水平向右的恒力作用下运动了4m,则A.Q运动的距离为4mB.P、Q的加速度大小之比为2:1C.Q与地面摩擦产生的热量为20JD.P与地面的摩擦力大小为10N9、水平面上有两个质量相等的物体a和b,它们分别在水平推力F1和F2作用下开始运动,分别运动一段时间后撤去推力,两个物体都将运动一段时间后停下.物体的v-t图线如图所示,图中线段AB∥CD.A.水平推力的大小F1>B.水平推力的大小F1<C.a所受摩擦力的冲量大于b所受摩擦力的冲量D.a所受摩擦力的冲量小于b所受摩擦力的冲量10、如图所示,在磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,导体PQ在力F作用下在U型导轨上以速度v=10m/s向右匀速滑动,两导轨间距离L=1m,电阻R=1Ω,导体和导轨电阻忽略不计,则以下说法正确的是A.导体PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为5VB.导体PQ受到的安培力方向水平向右C.作用力F大小是0.50ND.作用力F的功率是25W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)可将光能转换为电能的硅光电池已经得到了广泛的应用.某同学利用如图甲所示的器材探究在一定光照强度下硅光电池的路端电压U与总电流I的关系.电表视为理想电表.(1)在图甲中实物图上用笔画线代替导线进行连接___________;(2)用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U-I图象如图乙所示,由此可知在该光照强度下,硅光电池内阻________(填“是”或“不是”)常数,短路电流为________mA,电动势为________V.(结果保留三位有效数字)(3)若将R=10kΩ的电阻接在该硅光电池两极上,用同样强度的光照射该硅光电池,则该电阻消耗的功率为________W,此时该硅光电池的内阻为________kΩ.(结果保留两位有效数字)12.(12分)如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上,O点到A球球心的距离为L,使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直线夹角为α,A球释放后摆到最低点时恰与B球正碰,碰撞后,A球把轻质指示针OC推移到与竖直线夹角β处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,保持α角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个B球的落点.(1)图中x应是B球初始位置到________的水平距离.(2)为了验证两球碰撞过程动量守恒,应测得的物理量有:______.(3)用测得的物理量表示碰撞前后A球、B球的动量:pA=________,pA′=________,pB=________,pB′=________.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)平衡位置位于原点O的波源发出简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,P、Q为x轴上的两个点(均位于x轴正向),P与O的距离为35cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间,已知波源自t=0时由平衡位置开始向上振动,周期T=1s,振幅A=5cm.当波传到P点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5s,平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置,求:(ⅰ)P、Q之间的距离;(ⅱ)从t=0开始到平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过路程.14.(16分)对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质.(1)光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面.前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量.我们知道光子的能量,动量,其中v为光的频率,h为普朗克常量,λ为光的波长.由于光子具有动量,当光照射到物体表面时,会对物体表面产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光压”,用I表示.一台发光功率为P0的激光器发出一束频率为的激光,光束的横截面积为S.当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收(即光子的末动量变为0).求:a.该激光器在单位时间内发出的光子数N;b.该激光作用在物体表面时产生的光压I.(2)从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁撞击引起的.正方体密闭容器中有大量运动的粒子,每个粒子质量为m,单位体积内粒子数量为n.为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略;速率均为v,且与容器壁各面碰撞的机会均等;与容器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与容器壁垂直,且速率不变.a.利用所学力学知识,推导容器壁受到的压强P与m、n和v的关系;b.我们知道,理想气体的热力学温度T与分子的平均动能成正比,即,式中α为比例常数.请从微观角度解释说明:一定质量的理想气体,体积一定时,其压强与温度成正比.15.(12分)动量定理也适用于变力,此时的力可以理解为平均作用力。如图所示,一个质量是0.1kg的钢球,以6m/s的速度水平向右运动,碰到坚硬的墙壁后弹回,沿着同一直线以6m/s的速度水平向左运动。若钢球与墙壁的碰撞时间为0.02s,求墙壁对钢球的平均作用力的大小和方向。

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、A【解析】

设可乐罐平抛运动的初速度为v0,抛出点离桶的高度为h,水平位移为x,则:平抛运动的时间:t=2hg,水平位移x=v0t=v0A、减小初速度,抛出点位置不变,可减小水平位移,从而能把可乐罐扔进垃圾桶中,故A正确。B、增加抛出时的高度时,下落时间更长,则水平位移更长,故B错误。C、只减小水平扔出可乐罐时人与垃圾桶的水平距离时,由于可乐罐水平位移不变,故可乐罐无法落到桶中,故C错误。D、因A可以实现,故D错误。2、B【解析】

A.当划片向滑动时,接入的电阻减小,总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中的电流增大,即通过的电流增大,由可知电阻的电功率增大,故A错误。BC.干路的电流增加,内电压降增加,由可知路端电压减小,即电压表的示数减小;因为干路电流增加,故两端的电压增加,所以两端的电压减小,即电流表的示数减小,故B正确,C错误。D.由C的分析已经知道通过电流表的电流减小,因为干路电流增大,所以通过的电流增大,并且通过的电流的增加量大于通过电流表的电流减小量,故D错误。3、B【解析】

A.a光的偏折程度大,则水对a光的折射率比b光的大,a光的频率高,光子能量,所以a光的光子能量大,A错误。B.根据可知,折射率大的a光,在水中传播速度小,B正确。C.a光的折射率较大,根据知a光发生全反射的临界角较小,C错误。D.a光的折射率较大,频率高,波长较短,而双缝干涉条纹间距与波长成正比,则a光的条纹间距小于b光的条纹间距,D错误。4、C【解析】A、线框向右平移,磁通量不变,故无感应电流,故A错误;B.线框向上平移,磁通量不变,故无感应电流,故B错误;C.线框以ab边为轴转动,磁通量不断变化,有感应电流,故C正确;D.线框以bc边为轴转动,磁通量不变,故无感应电流,故D错误;故选C.【点睛】要使线圈中产生感应电流,则穿过线圈的磁通量要发生变化,回路要闭合.5、B【解析】

当骑手(含摩托车)在空中运动时,由于速度较快,车手的迎风面积较大,所以空气阻力作用要考虑,因此骑手受重力和空气阻力的作用。故B正确,ACD错误。6、D【解析】

根据电容器特性“隔直通交”可知,恒定直流不能通过电容器,当电路正常工作后,L1不亮,L2亮,故D正确,ABC错误.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、CD【解析】

电流的最大值、周期,电流表的示数为有效值,感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,由楞次定律可判断出0.02s时流过电阻的电流方向。【详解】A项:由题图乙可知交流电电流的最大值是Im=10I=Im2B项:由题图乙可知交流电的角速度为:ω=2πT=100πC项:0.01s时线圈中的感应电流达到最大,感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,磁通量为0,故线圈平面与磁场方向平行,故C错误;D项:由楞次定律可判断出0.02s时流过电阻的电流方向自左向右,故D错误。故应选:CD。【点睛】本题考查交变电流的产生及有效值的定义,要注意明确电流表示数、机器铭牌上所标的电流值、电压值等均为有效值。8、BC【解析】Q运动的距离是物体P运动距离的一半,为2m,故A错误.相同时间内,P运动的距离是Q运动距离的2倍,由,得P、Q的加速度大小之比为2:1,故B正确.Q与地面摩擦产生的热量为:,故C正确.P与地面的摩擦力大小为:,故D错误.故选BC.【点睛】根据动滑轮的特性分析Q运动的距离,并判断P、Q加速度关系.根据滑动摩擦力公式求P与地面的摩擦力大小,由克服摩擦力做功求Q与地面摩擦产生的热量.9、AD【解析】AB.根据v−t图象,由于AB∥CD,可见两物体与水平面间的动摩擦因数相同,设为μ,在a、b加速运动过程中,由牛顿第二定律知,F1由于ma=mb,得F1>F2.故A正确,B错误CD.由图可知,a运动的时间小于b运动的时间,则a所受摩擦力的冲量μmagta小于b所受摩擦力的冲量μmbgtb,故C错误,D正确。故选:AD点睛:由速度图象分析可知,水平推力撤去后,AB与CD平行,说明加速度相同,动摩擦因数相同,两物体的质量相等,说明摩擦力大小相等.根据牛顿第二定律确定拉力的大小;由图可知,a运动的时间小于b运动的时间,根据冲量的定义,确定摩擦力冲量的大小。10、AD【解析】导体PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为E=BLV=0.5×1×10=5V,故A正确根据右手定则可判断电流方向是从Q到P,再根据左手定则可知安培力方向向左,故B错误作用力F大小是:,故C错误作用力F的功率是P=FV=2.5×10=25W,故D正确故选AD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、不是0.295(0.293~0.297)2.68(2.66~2.69)3.0×10-4(2.9×10-4~3.1×10-4)5.4(4.9~5.6)【解析】

(1)[1]本实验中测量电源的电动势和内电阻,故采用限流接法,而电流表采用相对电源的外接法;连接实物电路图,如图所示.

(2)[2][3][4]因图象的斜率是变化的,所以电池的内阻不是定值;在硅光电池的U-I图象,图象与横轴的交点表示短路电流,由图可知,短路电流为295μA=0.295mA;当I=0,U=E,图线斜率的绝对值表示内阻.由图线a可知E=2.68V;

(3)[5][6]在图乙中作出电阻的伏安特性曲线如图所示,与电源的伏安特性曲线的交点表示电压和电流,由图可知,I=175μA,U=1.7V;故电源的输出功率P=UI=1.7×175×10-6=3.0×10-4W;根据闭合电路欧姆定律可得:12、落点α、β、L、H、x0【解析】试题分析:(1)B球被A球碰撞后做平抛运动,所以s是B球的平抛水平距离;(2)据题意,碰撞前后瞬间AB两球动量守恒,则有:mAvA=mAvA’+mBvB’,而据mAgL(1-cosα)=mAv2A/2可得vA=,同理可得

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