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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、某交流电的电流随时间变化图像如图所示,则此交变电流的有效值为A.lA B.3A C. D.2A2、对下列各原子核变化的方程,表述正确的是A.是核聚变反应B.是衰变C.是核裂变反应D.是β衰变3、下列几种现象中,动量不守恒的是A.在光滑水平面上两球发生碰撞B.车原来静止在光滑的水平面上,车上的人从车头走到车尾C.水平放置的弹簧一端固定,另一端与置于光滑水平面的物体相连,伸长的弹簧拉物体运动D.火箭的反冲运动4、关于分子动理论的基本观点和实验依据,下列说法不正确的是()A.随着分子间距离的增大,分子势能一定增大B.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动C.悬浮在液体中的微粒越小,布朗运动就越明显D.在液体表面分子之间表现为引力5、如图所示,地面附近某真空环境中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直纸面向里,一个带正电的油滴,沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动,由此可以判断A.匀强电场方向一定是水平向左B.油滴沿直线一定做匀加速运动C.油滴可能是从N点运动到M点D.油滴一定是从N点运动到M点6、如图所示,绝缘水平面上有两条平行光滑长直导轨,导轨左端接有电阻R,电阻为r的金属棒AB垂直跨放在导轨上且与导轨接触良好,其他电阻不计。两导轨间存在竖直向下的匀强磁场。给AB以水平向右的初速度列并开始计时,下面四幅反映AB的速度随时间变化规律的图象中,可能正确的是A. B.C. D.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,原线圈接有的交变电压,副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡A及理想电压表V,理想变压器的原副线圈的匝数比为4:1,以下说法正确的是A.副线圈中电流的变化频率为60HzB.灯泡A两端电压为55VC.仅频率增大,则灯泡A的亮度将变暗D.仅频率增大,则电压表V的示数将减小8、接近光速飞行的飞船和地球上各有一只相同的铯原子钟,飞船和地球上的人观测这两只钟的快慢,下列说法正确的有()A.飞船上的人观测到飞船上的钟较快B.飞船上的人观测到飞船上的钟较慢C.地球上的人观测到地球上的钟较快D.地球上的人观测到地球上的钟较慢9、如图所示,顶端装有定滑轮的斜面体放在粗糙水平地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和滑轮轴的摩擦)。现用水平向右的力F作用于物体B上,将物体B缓慢拉高一定的距离,此过程中斜面体与物体A仍然保持静止。在此过程中A.地面对斜面体的摩擦力不变B.斜面体所受地面的支持力一定变大C.水平力F一定变大D.物体A所受斜面体的摩擦力不一定变大10、如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于粗糙水平面上.A、B质量分别为mA=4kg、mB=4kg,A、B之间的动摩擦因数μ4=4.4,B与水平面之间的动摩擦因数μ2=4.45.t=4时F=4.5N,此后逐渐增加,在增大到46N的过程中,则下列说法正确的是(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()A.图甲中,t=4时,两物体均保持静止状态B.图甲中,拉力达到4.5N时,两物体仍无相对滑动C.图乙中,t=4时,两物体均保持静止状态D.图乙中,拉力作用时间内,两物体始终没有出现相对滑动三、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)在用单摆测量重力加速度的实验中:(1)用游标卡尺测量小钢球的直径,如图1所示,小球的直径为_____mm.(2)某同学的如下实验操作中正确的是_____.①把单摆从平衡位置拉开约5°释放②在摆球经过最低点时启动秒表计时③用秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期(3)下表是用单摆测定重力加速度实验中获得的有关数据,利用数据,在如图2所示的坐标纸中描出l﹣T2图象_____.摆长l(m)0.40.50.60.81.01.2周期T2(s2)1.62.22.43.24.04.8(4)利用图象,求得重力加速度g=_____m/s2(结果保留三位有效数字).12.(12分)“测量电源的电动势和内阻”实验中,所给的实验器材有:电源E(电动势约9V)电压表V(量程0~3V,内阻很大)电阻箱R(阻值0~999.9)定值电阻R0(阻值为10)开关S一个,导线若干某同学设计了如图所示的实物电路。(1)闭合开关前,应先将电阻箱R的阻值调到________。(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)(2)改变电阻箱R的阻值,分别测出定值电阻R0两端的电压U,下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是________。(选填“甲”或“乙”)方案电阻箱的阻值R/Ω甲400.0350.0300.0250.0200.0乙80.070.060.050.040.0(3)根据实验数据描点,绘出的图象是一条直线。若直线的斜率为k,则该电源的电动势E=________。(用k和R0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)如图所示,水平轨道上有一轻弹簧左端固定,弹簧处于自然状态时,其右端位于P点.现用一质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)将弹簧压缩后释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道右端Q点后沿半圆轨道的切线进入竖直固定的光滑圆轨道,最后物块经轨道最低点A抛出后落到B点,已知物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,R=l=1m,A到B的竖直高度h=1.25m,取g=10m/s2.(1)求物块到达Q点时的速度大小(保留根号);(2)求物块经过Q点时圆轨道对物块的压力;(3)求物块水平抛出的位移大小.14.(16分)如图,在注满水的游泳池的池底有一点光源A,它到池边的水平距离为1.0m.从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角,水的折射率为4/1.(i)求池内的水深;(ii)一救生员坐在离池边不远处的高凳上,他的眼睛到地面的高度为2.0m.当他看到正前下方的点光源A时,他的眼睛所接受的光线与竖直方向的夹角恰好为45°.求救生员的眼睛到池边的水平距离(结果保留1位有效数字).15.(12分)A、B两球沿同一直线运动,如图是它们碰撞前后运动的x-t图像,其中a、b分别表示碰前A、B两小球运动的x-t图像,c表示碰后两小球一起运动的x-t图像。已知A球质量为1kg,求碰撞过程中损失的动能。
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、C【解析】
据有效值的定义可得:,代入数据解得:此交变电流的有效值.故C项正确,ABD三项错误.【点睛】有效值是根据电流热效应来规定的,让一个交流电流和一个直流电流分别通过阻值相同的电阻,如果在相同时间内产生的热量相等,那么就把这一直流电的数值叫做这一交流电的有效值.计算电功率使用有效值,交流电表的读数是有效值.2、A【解析】
A、方程是轻核的聚变方程,选项A正确;B、方程是原子核的人工转变方程,选项B错误;C、方程是β衰变方程,选项C错误;D、方程是重核的裂变方程,选项D错误;故选A.【点睛】解决本题的关键知道核裂变和核聚变的区别,知道α衰变、β衰变是自发进行的,核裂变不能自发进行,需其它粒子轰击.3、C【解析】考点:动量守恒定律.专题:动量和能量的综合.分析:正确理解动量守恒的条件:(1)系统受到的合外力为零;(2)系统所受的外力比相互作用力(内力)小的多,以至可以忽略外力的影响;(3)系统总体上不满足动量守恒定律,但是在某一特定的方向上,系统不受外力,或所受的外力远小于内力,则系统沿这一方向的分动量守恒.正确理解和应用动量守恒条件即可正确解答本题.解答:解:A、根据动量守恒条件可知,系统不受外力,或者所受外力的合力为零,系统的总动量守恒B、车原来静止在光滑的水平面上,车上的人从车头走到车尾,以整体为研究对象,系统所受合外力为零,故动量守恒C、水平放置的弹簧一端固定,另一端与置于光滑水平面的物体相连,伸长的弹簧拉物体运动,弹簧受到外界拉力作用,系统存在合外力,所以系统动量不守恒D、火箭反冲运动,虽然系统受重力,但是系统所受的外力比相互作用力(内力)小的多,火箭反冲运动动量近似守恒因为选动量不守恒的,所以应该选C.点评:动量守恒定律解决力与运动问题的重要方法,因此要正确选取研究对象,熟练应用动量守恒定律解题.4、A【解析】
A.当分子间的距离小于r0时,随着分子间距离的增大,分子势能减小,故AB.做布朗运动的小颗粒用肉眼是看不到的,所以扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动,故B说法正确C.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击越不平衡,所以布朗运动就越明显,故C说法正确。D.在液体表面,由于分子的蒸发使表面分子较稀疏,分子之间表现为引力,故D说法正确。本题要求选不正确的,故本题选A.5、A【解析】
A.粒子的受力如图所以的情况,即电场力只能水平向左,粒子才能沿直线运动。故A正确。B.油滴做直线运动,受重力、电场力和洛伦兹力作用,因为重力和电场力均为恒力,根据物体做直线运动条件可知,粒子所受洛伦兹力亦为恒力据可知,粒子必定做匀速直运动。故B错误。CD.粒子受到的洛仑磁力的方向为垂直MN向上,又因为粒子带正电,再结合左手定则,可知油滴一定是从M点运动到N点一定。故CD都错误。6、D【解析】
金属棒切割磁感线,产生感应电流,由楞次定律,电流方向由B指向A,利用左手定则得到安培力水平向左,大小为:设回路中电流为I,根据闭合电路欧姆定律,有:由法拉第电磁感应定律得到:设金属棒加速度为,利用牛顿第二定律,得到:联立以上方程可以得到:由分析可知,金属棒做加速度减小的减速运动,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、AC【解析】变压器不会改变电流的频率,电流的频率为,所以A正确.由瞬时值的表达式可知,原线圈的电压最大值为311V,所以原线圈的电压的有效值为=220V,在根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压的有效值为55V,在副线圈中接有电阻R、电感线圈L和灯泡L1,它们的总的电压为55V,所以灯泡L1两端电压一定会小于55V,所以B错误.交流电的频率越大,电感线圈对交流电有阻碍作用就越大,所以电路的电流会减小,灯泡L1的亮度要变暗,所以C正确.由C的分析可知,频率增大时,副线圈的电流减小,而副线圈的电压不变,所以电阻R的电压减小,电压表的示数将增加,所以D错误.故选AC.点睛:掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题,并且要知道电感在电路中的作用:阻交流,通直流.8、AC【解析】飞船相对地球高速运动,所以地球上的人观测飞船上的时钟较慢,而地球相对飞船高速运动,所以飞船上的人认为地球上的时钟较慢,所以A、C正确;B、D错误.【名师点睛】本题主要考查狭义相对论时间间隔的相对性,注意运动的相对的,飞船相对地球高速运动,地球也相对飞船高速运动.9、CD【解析】
C.取物体B为研究对象受力分析,运用合成法如图
则有:F=mgtanθ在物体B缓慢拉高的过程中,θ增大,则水平力F和绳子拉力T都随之变大;故C正确;AB.选取物体A、B和斜面体组成的系统为研究对象,该系统受到竖直向下的重力、地面的支持力、水平向右的拉力和地面水平向左的摩擦力的作用,系统四力5衡条件,斜面体所受地面的支持力等于系统的重力,是恒定不变的,地面对斜面体的摩擦力大小等于F,此过程中,F变大,所以地面对斜面体的摩擦力一定变大,故AB错误;D.该过程中,T逐渐变大,即绳中的弹力增大,物体A受到的沿斜面向上的拉力逐渐增大,假如刚开始时,斜面体对物体A的摩擦力沿斜面向上,那么摩擦力会随着T的变大而变小,故D正确。10、ACD【解析】试题分析:A与B之间的最大静擦力:f4=μ4mAg=4N,B与地面的最大静摩擦力为f5=μ5(mA+mB)g=5.5N,A、B、图甲中,F<5.5N时,两物体均静止,F>5.5N时,两物体一起滑动;而当时,即F4=4.455N,则F>4.455N时两者相对滑动,故A正确,B错误.C、D、图乙中,t=4时F=4.5N<f5,则两物体相对静止,而当时,即时,两者相对滑动,故C、D均正确.故选ACD.考点:考查牛顿第二定律.【名师点睛】同属于牛顿第定律的临界问题,是判定最小拉力和最大拉力出现的条件,对物体运动来说匀速是受力最小的状态,而加度是受力最大的状态,且加速度越大受力越大.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、22.6①②9.86【解析】
(1)[1]游标卡尺的主尺读数为22mm,游标尺上第6个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为6×0.1mm=0.6mm,所以最终读数为:22mm+0.6mm=22.6mm.(2)[2]①把单摆从平衡位置拉开约5°释放,角度小于5°,测量误差小,故①符合题意.②③当摆球经过平衡位置时开始计时,误差较小,测量周期时需测量多次全振动的时间,求出周期,不能测一次全振动的时间,这样误差较大,故②符合题意③不符合题意.(3)[3]如图所示(4)[4]根据单摆的周期公式得:,再根据l﹣T2图象的斜率为:即得:g≈9.86m/s212、最大值乙【解析】
(1)[1].开始时应让电路中电流最小,然后再逐渐增大,故开始时电阻箱应达到最大值处;
(2)[2].由图可知,两电阻串联,对比两方案可知,方案甲中电阻箱电阻较大,而R0的阻值只有10Ω,故在调节电阻箱时,电流的变化不明确,误差较大;而方案乙中电阻箱的阻值与R0相差不大,可以测出相差较大的多组数据,故方案乙更合理;
(3)[3].由闭合电路欧姆定律可得即由函数知识可知:图象的斜率故四、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)321m/s【解析】试题分析:(1)根据动能定理求出物块到达Q点的速度大小;(2)根据牛顿第二定律求出物块经过Q点时所受的弹力,从而得出物块对Q点的压力;(3)根据机械能守恒定律求出物块通过最低点A的速度大小,结合平抛运动的规律求出物块水平抛出的位移大小.解:(1)设物块到达Q点时的速度为v,由动能定理得﹣μmgl=mv2﹣mv02代入数据
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