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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、如图为氢原子的能级图.大量氢原子处在n=3的能级,能够辐射出N种频率的光,其中波长最长的光,光子能量为E,则A.N=3,E=1.89eVB.N=3,E=12.09eVC.N=2,E=1.51eVD.N=2,E=1.89eV2、甲、乙两车某时刻由同一地点,沿同一方向开始做直线运动.若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移﹣时间图象(即x﹣t图象),如图所示.甲图象过O点的切线与AB平行,过C点的切线与OA平行,则下列说法中正确的是()A.0﹣t2时间内,甲车的瞬时速度始终大于乙车的瞬时速度B.t3时刻甲车在乙车的前方C.0﹣t3时间内,甲车的平均速度大于乙车的平均速度D.在两车相遇前,t1时刻两车相距最远3、某质点在0~3s内运动的v-t图象如图所示,关于质点的运动,下列说法中正确的是()A.质点在第1s内的平均速度等于第2s内的平均速度B.t=3s时,质点的位移最大C.质点在第2s内的加速度与第3s内的加速度大小相等,方向相反D.质点在第2s内的位移与第3s内的位移大小相等,方向相反4、光滑水平面上滑块A与滑块B在同一条直线上正碰,它们运动的位置x随时间变化的关系如图所示;已知滑块A的质量为1kg,不计碰撞时间,则滑块B的质量和碰后总动能分别为A.3kg,8J B.3kg,6JC.2kg,8J D.2kg,6J5、如图所示,假想在地球赤道上方存在半径略大于地球半径的圆形单匝线圈.在线圈中通以由西向东的电流,则它所受地磁场的安培力方向为A.向北B.向南C.垂直地面向上D.垂直地面向下6、如图所示,电动势为E内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器连接成电路,当滑动变阻器的滑片由中点滑向b端过程中,下列说法正确的是A.电流表和电压表的示数都增大B.电流表和电压表的示数都减小C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.电压表的示数减小,电流表的示数增大二、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、物体沿一直线运动,在t1时间内通过的路程为x,它中间位置x处的速度为v1,在中间时刻t1的速度为v2,则v1和v2的关系为()A.物体做匀加速直线运动,v1>v2B.物体做匀减速运动,v1>v2C.物体做匀速直线运动,v1=v2D.物体做匀减速直线运动,v1<v28、如图是老式爆米花机,其主要部分是一个可以密封的钢筒.用它来加工爆米花的方法是:把玉米粒倒入钢筒内并用密封盖密封,然后不断加热,当钢筒被加热到一定程度后迅速打开封盖,玉米粒就会膨胀炸开.在对钢筒加热的过程中,关于筒内气体,下列说法正确的是()A.气体的内能不变B.钢筒内的气体温度升高,压强变大C.钢筒内单位体积内气体分子的数目变小D.钢筒壁单位面积受到气体分子的撞击力变大9、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2πBIrt10、如图,水平面上有足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,导轨间距为L,电阻不计,导轨所处空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.导轨上放有质量均为m、电阻均为R的金属棒a、b.开始时金属棒b静止,金属棒a获得向右的初速度v0,从金属棒a开始运动到最终两棒以相同的速度匀速运动的过程中,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,下列说法正确的是A.a做匀减速直线运动,b做匀加速直线运动 B.最终两金属棒匀速运动的速度为C.两金属棒产生的焦耳热为 D.a和b距离增加量为三、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)在“验证动量守恒定律”的实验中:(1)在确定小球落地点的平均位置时通常采用的做法是用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置,其目的是减小实验中的______________.(2)入射小球每次必须从斜槽上_______滚下,这是为了保证入射小球每一次到达斜槽末端时速度相同.(3)入射小球的质量为,被碰小球的质量为m2,在m1m2时,实验中记下了O、M、P、N四个位置(如图所示),若满足_____________(用m1、m2、OM、OP、ON表示),则说明碰撞中动量守恒;若还满足_________________(只能用OM、OP、ON表示),则说明碰撞前后动能也相等.12.(12分)在用双缝干涉测量光的波长时,激光投射到两条相距为d的狭缝上,双缝到屏的距离为l.屏上P点到两狭缝距离相等,该点出现______(选填“亮”或“暗”)条纹.A、B两点分别为第2条和第6条亮纹的中心位置,它们间的距离为x,则激光的波长为________.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)汤姆孙提出的测定带电粒子的比荷(qm)的实验原理如图所示.带电粒子经过电压为U的加速电场加速后,垂直于磁场方向进入宽为L的有界匀强磁场,粒子穿过磁场时发生的偏转位移是d,若磁场的磁感应强度为B.14.(16分)如图所示,两个可视为质点的小球1和2的质量分别是m1=2.0kg、m2=1.6kg,球1静止在光滑的水平面上的A点,球2在水平面上从远处沿两球的中心连线向着球1运动.假设两球相距L≤18m时存在着恒定的斥力F,L>18m时无相互作用力.当两球相距最近时,他们间的距离为2.0m,球2的速度是4m/s.求两球之间的斥力F的大小.15.(12分)为模拟正弦交流电的产生,现制作了两根金属丝MN和PQ在xOy平面内,其形状分别满足y=dsin2πxλ和y=-dsin2πxλ,在两根金属丝端点M、P和N、Q之间分别接一根阻值为R的电阻丝,两根金属丝中间三个相交处均有绝缘表面层相隔,金属丝电阻不计.x<0的区域内存在垂直于xOy平面向里的磁感应强度大小为B且较宽的匀强磁场,两金属丝在沿x(1)求金属丝进入磁场的过程中感应电流的最大值;(2)求将两根金属丝全部拉入磁场中所产生的热量;(3)假设仅在-λ2≤x≤0的区域内存在垂直于xOy平面向里的磁感应强度大小为B的匀强磁场,求将两根金属丝以速度v

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】

根据知,这些氢原子可能辐射出三种不同频率的光子.波长最长的,则频率最小,因此氢原子由n=3向n=2能级跃迁时辐射的光子能量最小,则故A正确,BCD错误;故选A2、D【解析】试题分析:在位移-时间图象中,倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,图象的斜率表示速度;图象的交点表示位移相等,平均速度等于位移除以时间.由此分析即可.图象斜率表示速度,由图可知,时间甲图线的斜率大于乙图线的斜率,时刻之后甲图线的斜率小于乙图线的斜率,所以甲车的瞬时速度先大于乙车的瞬时速度,后小于乙车的瞬时速度.时刻两者瞬时速度相等,因为是乙追甲,所以在速度相等时,两者之间的距离最大,即在时刻两车相距最远,A错误D正确;时刻两车的位置坐标相同,两车相遇,B错误;时间内,甲、乙两车通过的位移相等,所用时间相等,则平均速度相等,C错误.3、D【解析】

由于v-t图线的“面积”表示位移,由图线可知,质点在第1s内的位移大于第2s内的位移,故在第1s内的平均速度大于第2s内的平均速度,故选项A错误;由图线可知t=3s时质点的位移大小等于0-2s时间图像与坐标轴围城的“面积”减去2-3s内图线与坐标轴围城的“面积”,故此时质点的位移最小;选项B错误;直线的斜率等于加速度,故质点在第2s内的加速度与第3s内的加速度大小相等,方向相同,选项C错误;质点在第2s内的位移为正,第3s内的位移为负,“面积”大小相等,故质点在第2s内的位移与第3s内的位移大小相等,方向相反,选项D正确;故选D.4、A【解析】

位移时间图象的切线斜率表示物体的速度,由图象可得两物体碰撞前后的速度分别为:,,,;由动量守恒得;碰前总动能,碰后总动能代入数据可得:,。A.3kg,8J,与结论相符,选项A正确;B.3kg,6J,与结论不相符,选项B错误;C.2kg,8J,与结论不相符,选项C错误;D.2kg,6J,与结论不相符,选项D错误;5、C【解析】

地磁场方向从南向北,电流方向自西向东,根据左手定则,安培力的方向向上.故C正确,ABD错误.6、B【解析】

当滑片向b滑动时,R接入电阻减小,总电阻减小;由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流增加,则内电压和R1的电压增加,由U=E-Ir可知电压表电压减小,即电压表示数减小;因电压表电压减小,则并联部分电压减小,即R2两端的电压减小,由欧姆定律可知电流表示数减小;故B正确,ACD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、ABC【解析】解:对于前一半路程,有①对于后一半路程,有②由①②解得在中间时刻时的速度为又由于故根据不等式,可知=≥0(当v1=v2时取等号)当物体做匀速直线运动时,v1=v2,故C正确;当物体做匀加速直线运动或匀减速直线运动时,有v1>v2,故A正确,B正确,D错误;故选ABC.【考点】匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】假设物体的初速度为v0,末速度为v,加速度为a,总位移为s,总时间为t,根据位移时间公式和速度位移公式列式,然后进行分析处理.【点评】本题关键是对运动过程运用速度位移公式、平均速度公式和位移时间公式列式后联立,求解出中间位置和中间时刻的瞬时速度的一般表达式,再进行分析讨论;要注意不管是匀加速还是匀减速,中间位置的速度都比较大.8、BD【解析】

A.对钢桶加热,温度上升,气体的内能增加,A错误;BD.根据可知,当体积一定,T上升,则P增大,即钢筒壁单位面积受到气体分子的撞击力变大,BD正确;C.气体的质量不变,体积不变,故钢筒内单位体积内气体分子的数目不变,C错误;9、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。10、BC【解析】

金属棒a向右运动时,受向左的安培力,则a棒向右做减速运动,随速度的减小,感应电流减小,安培力减小,棒a的加速度减小,则a做加速度减小的减速直线运动,同理b做加速减小的变加速直线运动,最终两棒达到共速稳定状态,选项A错误;当两棒共速时,由动量守恒定律可知:mv0=2mv,解得,选项B正确;两金属棒产生的焦耳热为,选项C正确;设从开始运动到两金属棒最终稳定过程中,磁通量的变化量为△∅,时间为△t,平均电流为,有:;;对金属棒b由动量定理有:BL△t=mv−0,联立解得:x=,选项D错误点睛:该题考查了多个知识点的综合运用,是双杆类型.做这类问题我们首先应该从运动过程和受力分析入手研究,运用一些物理规律求解问题.能量的转化与守恒的应用非常广泛,我们应该首先考虑.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、用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置偶然误差同一位置由静止开始m1·OP=m1·OM+m2·ONOP=ON-OM【解析】(1)由于落点比较密集,又较多,每次测量距离很难,确定落点平均位置的方法是最小圆法,用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置,这样可以减小偶然误差;

(2)为了保证小球每次到达斜面末端时速度相同,应让小球每次从同一位置由静止滑下;

(3)设落地时间为t,则有:v1=,v′1=,v′2=

而动量守恒的表达式是:m1v1=m1v1′+m2v2′

所以若两球相碰前后的动量守恒,则有:m1•OM+m2•ON=m1•OP

成立;

若碰撞是弹性碰撞,动能是守恒的,则有:m1v12=m1v1′2+m2v2′2

即m1•OM2+m2•ON2=m1•OP2成立

联立可得:OP=ON-OM;点睛:验证动量守恒定律实验中,质量可测,而瞬时速度较难.因此采用了落地高度不变的情况下,水平射程来反映平抛的初速度大小,所以仅测量小球抛出的水平射程来间接测出速度.过程中小球释放高度不需要,小球抛出高度也不要求.最后可通过质量与水平射程乘积来验证动量是否守恒;根据机械能守恒定律可明确机械能是否守恒.12、亮【解析】两狭缝到屏上距离相等的点将出现亮纹;A、B两点分别为第2条和第6条亮纹的中心位置,它们间的距离为x,则相邻条纹间距为,根知,激光的波长为;【点睛】当光屏上的点到双缝的路程差是半波长的偶数倍,出现明条纹;路程差是半波长的奇数倍,出现暗条纹.根据判断条纹间距

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