2023届安徽省皖中名校联盟物理高二下期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高二下物理期末模拟试卷考生请注意: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、a、b两种单色光以相同的入射角从半圆形玻璃砖的圆心O射向空气,其光路如图所示.下列说法正确的是()A.a光由玻璃射向空气发生全反射时的临界角较小B.该玻璃对a光的折射率较小C.b光的光子能量较小D.b光在该玻璃中传播的速度较大2、2019年3月10日,埃塞俄比亚航空公司从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内罗毕的ET302航班失事。如右图所示,若失事飞机上某一质量为m的残片(下落过程中质量认为不变)从离地面H高处的A点由静止落至地面B点,由于受到阻力作用,陷入泥土一定深度h而停止在C点,不计空气阻力,重力加速度为g。关于残片从A点下落到C点的整个过程,则A.残片的机械能减小了B.残片克服阻力做的功为mghC.残片所受阻力的冲量大于D.残片动量的改变量等于所受阻力的冲量3、如图有三个质量均不计的完全相同的弹簧测力计,图中各小球的质量相等,且不计一切摩擦,平衡时各弹簧测力计的示数分别为F1、F2、F1.则()A.F1=F2=F1 B.F1=F2<F1C.F1=F1>F2 D.F1>F1>F24、如图所示的电路中,有一自耦变压器,左侧并联一只理想电压表V1后接在稳定的交流电源上;右侧串联灯泡L和滑动变阻器R,R上并联一只理想电压表V2。下列说法中正确的是()A.若F不动,滑片P向下滑动时,V1示数变大,V2示数变大B.若F不动,滑片P向下滑动时,灯泡消耗的功率变大C.若P不动,滑片F向下移动时,V1、的示数不变,V2的示数变小D.若P不动,滑片F向下移动时,灯泡消耗的功率变大5、如图所示,空间存在水平向左的匀强电场,一带电量为+q的物块放在光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下由静止开始从O点向右做匀加速直线运动,经时间t力F做功80J,此后撤去力F,物块又经过相同的时间t回到出发点O,且回到出发点时的速度大小为v,设O点的电势能为零,则下列说法不正确的是()A.撤去力F时物块的速度大小为 B.物块向右滑动的最大距离为C.撤去力F时物块的电势能为60J D.物块回到出发点时的动能为80J6、甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动,其v-t图象如图所示,下列说法正确的是A.0~t2时间内乙物体通过的路程大于甲物体通过的路程B.t1时刻,两者相距最远C.0~t2时间内乙的平均速度小于甲的平均速度D.t2时刻,乙物体追上甲物体二、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,空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场,各处的磁感应强度大小均为B,圆台母线与竖直方向的夹角为θ,一个质量为m、半径为r的匀质金属环位于圆台底部,环中维持恒定的电流I不变,之后圆环由静止向上运动,经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合,圆环全过程上升的最大高度为H,已知重力加速度为g,磁场的范围足够大,在圆环向上运动的过程中,下列说法正确的是A.圆环开始减速时加速度大于gB.在时间t内安培力对圆环做功为mgHC.圆环先有收缩后有扩张的趋势D.圆环运动的最大速度为2πBIrt8、将分子a固定在x轴上的O点,另一分子b由无穷远处只在分子间作用力作用下沿x轴的负方向运动,其分子势能随两分子的空间关系的变化规律如图所示.则下列说法正确的是.A.分子b在x=x2处时的分子势能最大B.分子b由x=x2处向x=x1处运动的过程中分子势能减小C.分子b在x=x2处受到的分子力为零D.分子b由无穷远处向x=x2处运动的过程中,分子b的加速度先增大后减小9、如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,能上升的最大高度为(不计空气阻力),则()A.小球和小车组成的系统动量守恒B.小车向左运动的最大距离为RC.小球离开小车后做斜上抛运动D.小球落回B点后一定能从A点冲出10、如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度朝两个方向匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中:A.导体框所受安培力方向相反B.导体框中产生的焦耳热相同C.导体框ad边两端电势差相等D.导体框bc边两端电势差相等三、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)为了验证碰撞中动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞(碰撞过程中没有机械能损失),某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球,按下述步骤做了如下实验:(1)用天平测出两个小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2).(2)按照如图所示的那样,安装好实验装置.将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端.(3)先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置.(4)将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置.(5)用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点距离分别为L0、L1、L2根据该同学的实验,回答下列问题:(1)小球m1与m2发生碰撞后,m1的落点是图中的_________点,m2的落点是图中的_________点.(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式____________,则说明碰撞中动量是守恒的.(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式__________,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.12.(12分)如图是用气垫导轨验证两滑块碰撞过程中动量守恒的实验装置,已知遮光板宽度为,实验过程中给滑块一向右的初速度,使它碰撞静止的滑块.某同学记录了滑块碰撞前经过光电门的遮光时间、碰撞后经过光电门的遮光时间;滑块碰撞后经过光电门的遮光时间,选向右为正方向.(1)该实验还需测量的量为__________A.滑块的质量B.滑块的质量C.两光电门之间的距离D.开始时滑块之间的距离(2)以下各空用题中和第(1)问中相关字母表达①碰撞前滑块的总动量为__________.②若碰后滑块向右运动,则碰撞后滑块的总动量为__________.③若碰后滑块向左运动,则碰撞后滑块的总动量为__________.通过比较滑块碰撞前后的总动量,既可验证两滑块碰撞过程中动量是否守恒.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,质量为m1=16kg的平板车B原来静止在光滑的水平面上,另一质量m2=4kg的小物体A以5m/s的水平速度滑向平板车的另一端,假设平板车与物体间的动摩擦因数为0.5,g取10m/s2,求:(1)如果A不会从B的另一端滑下,则A、B的最终速度为多大;(2)要保证A不滑下平板车,平板车至少要有多长.14.(16分)两个质量均为m=2×10﹣6kg的小球,悬于长l=40cm的细丝线上.丝线的另一点固定于同一点O.当使两球带上等量同种电荷后,两球互相排斥使两丝线间形成α=60°的夹角(如图).求每个小球的带电量.15.(12分)氢原子基态能量E1=-13.6eV,电子绕核运动半径r1=0.53×10-10m.求氢原子处于n=4激发态时:(电子的质量m=0.9×10-30kg)(1)原子系统具有的能量;(2)电子在轨道上运动的动能;(3)电子具有的电势能;(4)向低能级跃迁辐射的光子频率最多有多少种?其中最低频率为多少(保留两位有效数字)?

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、B【解析】试题分析:从玻璃射入空气中会发生全反射现象,由光路图可知,a、b光入射角相同,在分界面上a光发生反射及折射,而b光发生全反射,因此a光的折射率小于b光折射率,故B正确;a光折射率小,因此a光发生全反射的临界角大,故A错误;b光折射率大,则b光在玻璃中的传播速度小,b光的波长小,b光的光子能量大,故C、D均错误.考点:折射率,临界角,光子的能量.2、C【解析】

A.残片在从A下落到C的整个过程中,动能变化量为零,重力势能减小了,则残片的机械能减小了,故A错误;B.对残片下落的全过程运用动能定理得,,则残片克服阻力做功,故B错误;C.残片落到地面的速度,对进入泥土的过程运用动量定理得:,得:,知阻力的冲量大于,故C正确;D.对全过程分析,运用动量定理知,动量的变化量等于重力的冲量和阻力冲量的矢量和,故D错误。3、A【解析】第一幅图:以下面小球为研究对象,由平衡条件得知,弹簧的弹力等于小球的重力G;第二幅图:以小球为研究对象,由平衡条件得知,弹簧的弹力等于小球的重力G;第三幅图:以任意一个小球为研究对象,由平衡条件得知,弹簧的弹力等于小球的重力G;所以平衡时各弹簧的弹力大小相等,即有F1=F2=F1.选项A正确,B、C、D错误.故选A.【点睛】本题根据平衡条件确定弹簧的弹力大小,容易产生的错误是第三幅图:认为弹力等于2G或2.4、C【解析】

AB.设变压器的输入电压为U1,输出电压为U2;若F不动,根据变压比公式,输入电压U1不变,则V1示数不变,输出电压U2也不变;滑片P向下滑动时,电阻R变大,副线圈回路电流减小,故小灯泡的电流减小,其电压和功率均减小;据电阻R的电压UV2=U2-IRL知,UV2增加,电压表V2读数增加;故AB错误;CD.若P不动,滑片F向下移动时,输入电压U1不变,则V1的示数不变,根据变压比公式,由于n2减小,输出电压U2也减小;灯泡消耗的功率减小,V2的示数也变小;故C正确,D错误。5、B【解析】

A.设F作用时加速度为a1,撤去后加速度为a2,根据位移关系知a1t2=a2t2−a1t2,化简可得:a1:a2=1:3,v1:v2=,联立得v1:v2=1:2,因v2=v,则撤去力F时物块的速度大小为,故A正确;B.物块向右加速运动的位移为;撤去拉力后减速到零时的位移:,则物块向右滑动的最大距离为,选项B错误;C.根据牛顿运动定律知,知Eq=F;因撤去力F时力F做功为80J,则电场力做功为×80J=60J,即此时物块的电势能为60J,选项C正确;D.回到出发点时,电场力做功为零,则整个过程中只有拉力F做功80J,由动能定律可知,物块回到出发点时的动能为80J,选项D正确.6、C【解析】根据速度图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,由图可知,0~t2时间内,甲的位移大于乙的物体,因两物体均向正方向做直线运动,可知乙物体通过的路程小于甲物体通过的路程;且乙的平均速度比甲的小,故A错误,C正确.t2时刻之前,甲的速度比乙的速度大,甲在乙的前方,两者间距逐渐增大.t2时刻之后,甲的速度比乙的速度小,甲仍在乙的前方,两者间距减小,所以t2时刻相距最远,故BD错误;故选C.点睛:本题考查速度-时间图象的应用,关键要抓住图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移,知道两个物体的速度相等时相距最远.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、ACD【解析】A、电流撤去后,由于惯性,圆环继续向上运动,在磁场中切割磁感线产生感应电流,电流方向俯视为逆时针,由左手定则可知圆环所受安培力方向垂直磁感线向下,重力竖直向下,所以圆环开始减速时加速度大于g,故A正确;B、由功能关系可知,在上升全过程中,在t时间内安培力对圆环做的功等于全过程重力做的功mgH和t时间后圆环克服安培力做的功,所以在时间t内安培力对圆环做功大于mgH,故B错误;C、圆环通电流时,电流方向为顺时针,安培力分量指向圆心,有收缩的趋势,撤去电流后,切割产生的感应电流为逆时针,则安培力分量背离圆心,则有扩张的趋势,故C正确;D、环中通以恒定电流I后,圆环所受安培力为BI·2πr,则在竖直方向的分力为2πrBIcosθ,由牛顿第二定律,可得:BI2πrcosθ-mg=ma,则圆环向上的加速度为a=2πBIrcosθm-g,竖直向上;在电流未撤去时,圆环将做匀加速直线运动,经过时间t,速度会达到最大值,由v=at得v=故选ACD。【点睛】根据牛顿第二定律,与运动学公式,依据功能关系,结合电磁感应与安培力,即可求解。8、CD【解析】由图像可知,分子b在x=x2处时的分子势能最小,选项A错误;分子b由x=x2处向x=x1处运动的过程中分子势能增加,选项B错误;分子力做功等于分子势能的变化,即EP=W=fx,则图像的切线的斜率反映分子力的大小,分子b在x=x2处EP-x图像的斜率为零,则受到的分子力为零,选项C正确;分子b由无穷远处向x=x2处运动的过程中,分子b受到的分子力先增加后减小,则分子b的加速度先增大后减小,选项D正确;故选CD.点睛:此题关键是理解势能变化图线,知道分子力做功与分子势能变化的关系,知道EP-x图像的斜率反映分子力的大小.9、BD【解析】

A.小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,水平方向系统动量守恒,但由于小球有向心加速度,系统竖直方向的合外力不为零,所以系统动量不守恒,故A错误;B.设小车向左运动的最大距离为x。系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:mv-mv′=0,即得,解得:x=R,故B正确;C.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,则知小球由B点离开小车时系统水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度均为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,故C错误;D.小球第一次从静止开始上升到空中最高点的过程,由动能定理得:mg(h-)-Wf=0,Wf为小球克服摩擦力做功大小,解得:Wf=mgh,即小球第一次在车中滚动损失的机械能为mgh,由于小球第二次在车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于mgh,机械能损失小于mgh,因此小球从B点落回后一定能从A点冲出。故D正确。10、AD【解析】导体框移出磁场时,根据楞次定律可知感应电流方向均为逆时针方向.向左时,由左手定则,线框受到的安培力方向向右,向右时,由左手定则,线框受到的安培力方向向左,故A正确.设磁感应强度为B,线框边长为L,电阻为R,则,则当速度为3v时产生的焦耳热多.故B错误.向左移出磁场时,ad电势差U1=BLv;向右移出磁场时,ab电势差U2=BL•3v=BLv.故C错误.向左移出磁场时,bc电势差U3=BLv;向右移出磁场时,bc电势差U4=BL•3v=BLv.故D正确.故选AD.点睛:导体框向左、向右移出磁场,根据楞次定律,判断出感应电流方向相同,根据左手左手定则分析安培力方向关系,根据焦耳定律、欧姆定律和法拉第电磁定律研究焦耳热、ad和bc电势差的关系,注意分清内外电路.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、DF【解析】

考查验证碰撞中动量守恒。【详解】(1)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,所以碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点;

(2)碰撞前,小于m1落在图中的E点,设其水平初速度为v1.小球m1和m2发生碰撞后,m1的落点在图中的D点,设其水平初速度为v1′,m2的落点是图中的F点,设其水平初速度为v2.设斜面BC与水平面的倾角为α,

由平抛运动规律得:解得:

同理可解得:,所以只要满足,即,说明两球碰撞过程中动量守恒;(3)若为弹性碰撞,则碰撞前后机械能守恒,则需满足关系式:即。12、AB【解析】(1)由实验步骤可知:滑块A碰撞前的速度、碰撞后A的速度;滑块B碰撞后的速度;要验证的关系是:,即,则需要测量的物理量是:滑块A的质量m1和滑块B的质量m2,故选AB.(2)由

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