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文档简介

2022-2023学年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、汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗,如图15图,在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为10A,电动机启动时电流表读数为58A,若电源电动势为12.5V,内阻为0.05Ω,电流表内阻不计,则因电动机启动,车灯的电功率降低了A.35.8W B.43.2W C.48.2W D.76.8W2、如图所示,U形金属框MNPQ水平放置,金属杆ab垂直于MN、PQ且与框架接触良好.整个装置处于竖直方向的匀强磁场中(图中未画出),并且磁场磁感应强度均匀增大,金属杆ab始终处于静止状态,则金属杆ab受到的摩擦力fA.大小不变,方向水平向左B.大小不变,方向水平向右C.变大,方向水平向左D.变大,方向水平向右3、卢瑟福提出了原子核式结构学说,他的实验依据是:在用粒子轰击金箔时发现粒子A.全部穿过或发生很小的偏转B.全部发生很大的偏转C.绝大多数发生偏转,甚至被掸回D.绝大多数穿过,只有少数发生很大偏转,甚至极少数被弹回4、如图甲所示,一根电阻R=4Ω的导线绕成半径d=2m的圆,在圆内部分区域存在变化的匀强磁场,中间S形虚线是两个直径均为d的半圆,磁感应强度随时间变化如图乙所示(磁场垂直于纸面向外为正,电流逆时针方向为正),关于圆环中的感应电流—时间图象,下列选项中正确的是()A. B. C. D.5、把一支枪水平固定在小车上,小车放在光滑的水平面上,枪发射出一颗子弹时,关于枪、弹、车,下列说法正确的是A.枪和子弹组成的系统,动量守恒B.枪和车组成的系统,动量守恒C.若忽略不计子弹和枪筒之间的摩擦,枪、车和子弹组成系统的动量才近似守恒D.枪、车和子弹组成系统的动量守恒6、如图所示,在水平木制桌面上平放一个铜制的圆环,在它上方近处有一个N极朝下的条形磁铁,铜环始终静止.关于铜环对桌面的压力F和铜环重力G的大小关系,下列说法中正确的是()A.当条形磁铁靠近铜环时,F<GB.当条形磁铁远离铜环时,F<GC.无论条形磁铁靠近还是远离铜环,F=GD.无论条形磁铁靠近还是远离铜环,F>G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、质量为的子弹,以水平速度射入静止在水平面上质量为的木块,并留在其中.在此过程中,木块的动能增加了,那么此过程产生的内能可能为()A. B. C. D.8、磁流体发电是一项新兴技术,它可以把气体的内能直接转化为电能,右图是它的示意图.平行金属板A、B之间有一个很强的匀强磁场,磁感应强度为B,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)垂直于B的方向喷入磁场,每个离子的速度为v,电荷量大小为q,A、B两板间距为d,稳定时下列说法中正确的是()A.图中A板是电源的正极B.图中B板是电源的正极C.电源的电动势为BvdD.电源的电动势为Bvq9、一列简谐横波在弹性介质中沿x轴传播,波源位于坐标原点O,t=O时刻波源开始振动,t=3s时波源停止振动,如图为t=3.2s时的波形图.其中质点a的平衡位置离原点O的距离为x=2.5m.以下说法正确的是A.波速为5m/sB.波长λ=2.0mC.波源起振方向沿y轴正方向D.在t=3.3s,质点a位于波谷10、关于热力学现象和热力学规律,下列说法正确的是A.自然界中符合能量守恒定律的宏观过程不一定能自然发生B.用活塞压缩气缸内空气,对空气做功2.0×105J,同时空气内能增加了1.5×105J,则空气从外界吸收热量0.5×105JC.物体温度为0℃,分子平均动能为0D.一定质量气体保持温度不变,压强随体积增大而减小,微观原因是单位体积内的分子数减小三、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)某同学用多用电表测量一未知电阻的阻值,他按照如下步骤进行:将多用电表机械调零后,先把选择开关置于欧姆档的“×10”挡位进行测量,按照正确的步骤操作后,表针的指示情况如图甲所示.为了使读数更加准确,将选择开关旋至_____挡位(填“×1”或“×100”),重新进行_____,测量得到的结果如图乙所示,则此电阻为_____Ω12.(12分)为了验证碰撞中的动量守恒,某同学做了如下实验:将一已知质量为m1的滑块A放于足够大的水平面上,将另一已知质量为m2(m2>m1)的小球B系于绳的一端,绳的另一端固定在A的正上方O点,且绳长刚好等于O到A的距离。现将B拉至与竖直方向成一定角度并将其由静止释放,释放后A、B发生正碰,已知滑块A与水平面间的动摩擦因数为μ(忽略两物体的大小及空气阻力),为了完成实验,则:(1)只需用一个测量仪器即可完成本实验,该仪器为_____。(2)本实验需要直接测量的物理量是_____。(3)表示碰撞中动量守恒的表达式为_____(用题中已知量和(2)中测量的物理量表示)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)如图甲所示,在均匀介质中P、Q两质点相距d=3m,质点P的振动图像如图乙所示,已知t=0时刻,P、Q两质点都在平衡位置,且P、Q之间只有一个波峰。求:(1)质点Q第一次出现在波谷的时间。(2)波的传播速度;14.(16分)如图所示、两根足够长光滑平行金属导轨间距l=0.9m,与水平面夹角θ=30°,正方形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度B=1T,方向垂直与斜面向上,甲、乙是两根质量相同、电阻均为R=4.86Ω的金属杆,垂直于导轨放置.甲置于磁场的上边界ab处,乙置于甲上方l处,现将两金属杆由静止同时释放,并立即在甲上施加一个沿导轨方向的拉力F,甲始终以a=5m/s1的加速度沿导轨匀加速运动,乙进入磁场时恰好做匀速运动,g=10m/s1.计算:(1)每根金属杆的质量m;(1)拉力F的最大值;(3)乙到达磁场下边界时两杆间的距离及乙穿过磁场的过程中电路产生的热量.15.(12分)某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,质点p的坐标x=0.32m.从此时刻开始计时.(1)若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速.(2)若p点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速.(3)若p点经0.4s到达平衡位置,求波速.

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】

电动机未启动时,U灯=E-I1r=(12.5-10×0.05)V=12V,车灯功率P灯=U灯I1=120W;电动机启动时,U灯′=E-I2r=(12.5-58×0.05)V=9.6V,设车灯阻值不变,由P=,可得P′=()2×P灯=()2×120W=76.8W,电功率的减少量ΔP=P-P′=(120-76.8)W=43.2W,选项B正确.2、D【解析】由题意,磁场磁感应强度均匀增大时,金属杆ab始终处于静止状态,穿过回路的磁通量均匀增大,根据法拉第电磁感应定律得知,回路中产生的感应电动势恒定不变,则感应电流也恒定不变,根据F=BIL,可知安培力均匀增大,因金属杆ab始终处于静止状态,根据平衡条件可知,金属杆ab受到的摩擦力f也均匀增大;根据楞次定律可知,为阻碍磁通量的增大,面积MQab有收缩趋势,即金属杆ab受的安培力方向水向左,根据平衡条件可知,金属杆ab受到的摩擦力f的方向水平向右,故ABC错误,D正确;故选D.【点睛】金属杆ab始终处于静止状态,穿过回路的磁通量均匀增大,产生的感应电动势和感应电流恒定不变,根据楞次定律分析安培力的方向,由平衡条件判断摩擦力如何变化.3、D【解析】当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小,只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进,故D正确,A、B、C错误;故选D.【点睛】α粒子散射实验的现象为:α粒子穿过原子时,只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进.4、C【解析】0∼1s,感应电动势为:E1=SΔBΔt=感应电流大小为:I1=E1/R=4π/4=πA由楞次定律知,感应电流为顺时针方向,为负方向,故C正确,ABD错误故选C点睛:根据法拉第电磁感应定律求出各个时间段的感应电动势大小,再求出感应电流大小,由楞次定律判断感应电流方向.5、D【解析】枪和弹组成的系统,由于小车对枪有外力,枪和弹组成的系统外力之和不为零,所以动量不守恒,故A错误;枪和车组成的系统,由于子弹对枪有作用力,导致枪和车组成的系统外力之和不为零,所以动量不守恒,故B错误;枪、弹、车组成的系统,它们之间相互作用的力为内力,比如枪弹和枪筒之间的摩擦力,系统所受外力之和为零,系统动量守恒,故D正确C错误.6、B【解析】

在磁铁进入线圈的过程中,穿过线圈的磁通量增加,根据磁场方向,由楞次定律判断感应电流的方向.通电线圈的磁场与条件磁铁相似,由安培定则判断线圈的极性,分析线圈与磁铁间的作用力.【详解】磁铁的N极向下插入,穿过铜环的磁通量增加,磁场方向向下,根据楞次定律可知,铜环中产生逆时方向的感应电流;根据安培定则判断可知,当N极向下插入时,铜环上端相当于N极;与磁铁的极性相反,存在斥力,所以铜环对桌面的压力F大于铜环重力G的大小;磁铁的N极远离铜环时,穿过铜环的磁通量减小,磁场方向向下,根据楞次定律可知,铜环中产生逆时方向的感应电流;根据安培定则判断可知,当N极远离时,铜环上端相当于S极,与磁铁的极性相同,存在引力.所以铜环对桌面的压力F小于铜环重力G的大小,B正确.【点睛】本题是楞次定律的基本应用.对于电磁感应现象中,导体与磁体的作用力也可以根据楞次定律的另一种表述判断:感应电流的磁场总要阻碍导体与磁体间的相对运动.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、AB【解析】设子弹的初速度为V,射入木块后子弹与木块共同的速度为v,木块的质量为M,子弹的质量为m.根据动量守恒定律得:mV=(M+m)v得,v=木块获得的动能为△Ek=系统产生的内能为Q=所以:由于木块的质量大于子弹的质量,所以:<1,即:Q>Ek=8J,可知AB正确,CD错误.故选AB点睛:子弹射入木块过程中,系统所受合外力,动量守恒,由动量守恒定律和功能关系求出木块增加的动能范围,再进行选择.8、BC【解析】试题分析:等离子体进入磁场后,根据左手定则,知正离子向下偏,负离子向上偏.所以B板带正电,A板带负电.最终离子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有:.电动势E=U=Bvd.故B、C正确,A、D错误.考点:磁流体发电机.9、AB【解析】

波速,故A正确;由题图可知,波长λ=2

m,故B正确;t=3.2

s时,△x=v•△t=5×3.2

m=16

m,由于λ=2.0

m,故波形前端的运动同x=2.0

m质点的运动,可判断2.0

m处的质点向下振动,故波源起振方向沿y轴负方向,故C错误;波的周期为,从图示时刻经△t=0.1

s=T/4,质点a位于平衡位置,故D错误;故选AB.10、AD【解析】

A、根据热力学第二定律可知,一切与热现象有关的实际宏观过程都由一定的方向性,符合能量守恒定律的宏观过程不一定能自然发生.故A正确;B、用活塞压缩气缸内空气,对空气做功,同时空气内能增加了,根据热力学第一定律:.则空气向外界放出热量.故B错误;C、分子的运动是永不停息的.所以物体温度为1℃,分子平均动能不为1.故C错误;D、气体压强的大小与气体的温度、单位体积内的分子数有关,一定质量气体保持温度不变,压强随体积增大而减小的微观原因是单位体积内的分子数减小.故D正确.故选AD.【点睛】热力学第二定律的实质:一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的;根据热力学第一定律分析物体的内能的变化;分子的运动是永不停息的.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;欧姆调零;6【解析】

欧姆表的表盘左边密右边疏,且零刻度在右边,偏角大说明阻值小,要换较小挡,重新调零后测量,欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数.【详解】指针偏角大,则表明此倍率下的电阻较小,要用更小的档位:选×1,才能让指针指示在中值电阻附近;换档后要重新进行欧姆调零.读数为:6×1=6Ω.【点睛】使用欧姆表测电阻时要选择合适的档位,指针要指在刻度盘中央刻度附近;对电表读数时,要先确定其量程与分度值,然后再读数,读数时视线要与电表刻度线垂直.12、毫米刻度尺B球开始下落时距地面的高度h1,碰撞后B上升的高度h2,碰撞后A滑行的距离x【解析】

设小球B开始下摆时的高度为h1,碰撞后B上摆的最大高度为h2,小球摆动过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:m2gh1=m2v02,m2gh2=m2vB2,解得;,,碰撞后,对A,由动能定理得:μm1gx=m1vA2解得:,碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m2v0=m2vB+m1vA,整理得:;第一空.实验需要测量小球B运动的高度h1、h2与A滑行距离x,需要用毫米刻度尺;第二空.实验需要测量:B球开始下落时距地面的高度h1,碰撞后B上升的高度h2,碰撞后A滑行的距离x;第三空.实验需要验证的表达式为:;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、(1)0.45s或0.15s;(2)10m/s、5m/s或103【解析】(1)Q在平衡位置,有向上、向下运动两种可能当Q在平衡位置向上运动时,点Q下一次出现在波谷的时间是t=34T=0.45s当Q在平衡位置向下运动时,点Q下一次出现在波谷的时间是t=14(2)由图乙可得该波的周期T=0.6s若P、Q间没有波谷,P、Q间距离等于半个波长,即λ=6m,波速v=λT若P、Q间有一个波谷,P、Q间距离等于一个波长,即λ=3m,波速v=λT若P、Q间有两个波谷,则32波速v=λT=2点睛:根据图乙求得周期,根据Q可能的振动方向,即可根据周期求得时间;根据波的传播方向,按照P、Q之间是否存在波谷进行分类讨论,得到波长,即可求得波速;14、(1)0.1kg(1)1N(3)0.115m;0.9J【解析】

(1)由题意乙进入磁场前做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求解加速度,根据运动公式求解进入磁场的速度;乙进入磁场后做匀速直线运动,由平衡条件可求解每根金属棒的质量;(1)因甲乙下滑的加速度相等,可知当甲在磁场中滑动时,乙还未进入磁场,根据牛顿第二定律列出F的表达式,甲做匀加速直线运

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