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文档简介
2023学年高二下学期物理期末模拟测试卷注意事项: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、安全出口指示灯通常被人们使用到一些人口比较密集的场所,一般处于常亮状态,当发生安全事故时,指示灯就可以指引人们从各个安全出口以最快的速度逃离.如图为某-安全指示灯,功率为.某学校共装了盏这样的指示灯,请你估算该学校一年指示灯消耗的总电能为()A. B.C. D.2、关于电磁波下列说法不正确的是()A.麦克斯韦预言了电磁波的存在B.赫兹证实了电磁波的存在C.电磁波的传播需要介质D.真空中电磁波的波长λ、波速c、频率f之间满足关系式:c=λf3、如图所示,边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长为L的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框的一条对角线和虚线框的一条对角线恰好在同一直线上。从t=0开始,使导线框从图示位置开始匀速沿对角线方向进入匀强磁场,直到整个导线框离开磁场区域。用i表示导线框中的感应电流(规定顺时针方向为电流的正方向),下列表示i-t关系的图线正确的是()A.B.C.D.4、如图示,圆形区域内存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿直径AB方向从A点射入磁场中,分别从圆弧上的P,Q两点射出,则下列说法正确的是()A.两粒子分别从A到P、Q经历时间之比为3∶1B.粒子在磁场中做匀速圆周运动周期之比为1∶1C.粒子在磁场中运动轨道半径之比为2∶1D.粒子在磁场中速率之比为1∶35、物理学家通过艰辛的实验和理论研究探究自然规律,为人类的发展做出了巨大的贡献,下列说法正确的是A.哥白尼大胆反驳地心说提出了日心说,并认为行星沿椭圆轨道运动B.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说C.法拉第发现了电磁感应现象并总结出判断感应电流方向的规律D.玻尔的原子理论第一次将量子观点引入原子领域6、飞盘运动由于本身的新奇,没有场地限制等特点,深受大家的喜爱.某一玩家从的高处,将飞盘水平投出,飞盘在空中飞行的时间可能是()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,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点a(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场.此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°.下列说法中正确的是()A.电子在磁场中运动的时间为B.电子在磁场中运动的时间为C.磁场区域的圆心坐标为D.电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-L)8、如图所示,用轻质活塞在汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间的摩擦忽略不计,开始时活塞距离汽缸底的高度。给汽缸加热,活塞缓慢上升到距离汽缸底的高度处,此过程中缸内气体吸收的热量。已知活塞的横截面积m2,大气压强Pa,那么A.汽缸内的气体对活塞所做的功为100JB.汽缸内的气体对活塞所做的功为150JC.此过程中汽缸内的气体增加的内能为300JD.此过程中汽缸内的气体增加的内能为200J9、如图所示,倾角为15°的斜面固定在水平地面上,物块在人的拉力作用下沿斜面匀速上滑,且人的拉力方向与水平方向的夹角为45°时能够取最小值,则下列说法错误的是()A.物块和斜面的动摩擦因数为1B.物块和斜面的动摩擦因数为2C.在保证物块匀速上滑的前提下,改变拉力的方向,则物块对斜面的作用力的方向不变D.在保证物块匀速上滑的前提下,改变拉力的方向,则物块对斜面的作用力的方向一定改变10、a、b是两种单色光,其频率分别为va、vb,且=kA.a、b光子动量之比为=kB.若a、b光射到同一干涉装置上,则相邻条纹的间距之比为=kC.若a、b都能使某种金属发生光电效应,则光子的最大初动能之差Eka-Ekb=hvb(k-1)D.若a、b是处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态产生的,则A、B两态的能级之差EA-EB=hvb(k-1)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)在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用打点计时打下的纸如图所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G等7个计数点,每相邻两个计数点之间还有4个点,图中没有画出,打点计时器接周期为T=1.12s的交流电源,经过测量得:d1=3.62cm,d2=8.11cm,d3=13.21cm,d4=19.19cm,d5=25.99cm,d6=33.61cm。(1)计算vB=___________m/s;(结果保留两位小数)(2)物体的加速度a=____________m/s2:(结果保留两位小数)(3)如果当时电网中交变电流的频率是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比____________(选填:偏大、偏小或不变)12.(12分)(1)在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,下列操作正确的是(___)A.小车初始位置靠近长木板的滑轮B.先接通电源,后放开小车,让小车运动C.本实验器材必须要用到秒表和天平D.要将长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出集面(2)打点计时器的频率是50Hz的,下图是每打5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出,该物体的加速度为____m/s2.四、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)一个静止的氮核俘获了一个速度为2.3×107m/s的中子生成一个复核A,A又衰变成B、C两个新核,设B、C的速度方向与中子方向相同,B的质量是中子的11倍,速度是106m/s,B、C在同一磁场中做圆周运动的半径之比RB:RC=11:30,求:(1)C核的速度大小;(2)根据计算判断C核是什么?(3)写出核反应方程.14.(16分)如图所示,水平面内固定两对足够长的平行光滑导轨,左侧两导轨间的距离为2L,右侧两导轨间的距离为L左、右两部分用导线连接,左、右侧的两导轨间都存在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场.两均匀的导体棒ab和cd分别垂直放在左、右两侧的导轨上,ab棒的质量为2m、有效电阻为2r,而cd棒的质量为m、有效电阻为r,其他部分的电阻不计.原来两棒都处于静止状态,现给以棒一大小为I0、方向平行导轨向右的冲量使ab棒向右运动,在达到稳定状态时,两棒均未滑出各自的轨道.求:(1)cd棒中的最大电流Im;(2)cd棒的最大加速度;(3)两棒达到稳定状态肘,各自的速度.15.(12分)如图所示,半圆表示一半径为R的半圆柱玻璃体的横截面,以圆心O为坐标原点建立直角坐标系.现有一束平行光垂直于y轴射人半圆柱玻璃体,其中从A点入射的光线通过玻璃体后,与x轴交于P点,已知OA=R,OP=R.(1)求该玻璃体的折射率;(2)使垂直于y轴入射的光都能从玻璃柱圆弧面射出,求入射点的范围.
2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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【答案解析】
学校使用指示灯的功率为P=200×3W=600W=0.6KW一年的时间为t=365×24h=8760h故学校一年指示灯消耗的总电能为W=Pt=0.6×8760kW·h=5256kW故只有A最接近.故选A.2、C【答案解析】
电磁波是由变化电磁场产生的,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,逐渐向外传播,形成电磁波.电磁波在真空中传播的速度等于光速,与频率无关.电磁波本身就是一种物质.【题目详解】A、B项:麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹证实了电磁波的存在,故A、B正确;C项:电磁波本身就是物质,能在真空中传播,而机械波依赖于媒质传播,故C错误;D项:真空中电磁波的波长λ、波速c、频率f之间满足关系式:c=λf,故D正确.本题选错误的,故应选:C.【答案点睛】知道电磁波的产生、传播特点等是解决该题的关键,同时注意这里的变化必须是非均匀变化.3、D【答案解析】
线框进入磁场过程,有效切割长度l均匀增大,感应电动势E均匀增大,感应电流均匀增大,根据楞次定律可知电流方向为逆时针,所以电流方向为负;导线框完全进入磁场后,磁通量不变,没有感应电流产生;穿出磁场过程,有效切割长度l均匀减小,感应电动势E均匀减小,感应电流均匀减小,根据楞次定律可知电流方向为顺时针,所以电流方向为正。综上所述,表示i-t关系的图线正确的是D,故D正确、ABC错误。
故选D。4、B【答案解析】B、粒子运动的周期为,比荷相同,则周期相同,两粒子运动的周期之比为1∶1,选项B正确;A、由时间公式,两粒子从P、Q两点射出的圆心角为1∶2,所以运动的时间为1∶2,选项A错误;C、设磁场区域半径为R,则,,所以粒子在磁场中运动轨道半径之比为3∶1,选项C错误;D、由,粒子运动的轨道半径之比等于运动的速率之比,粒子在磁场中速率之比为3∶1,选项D错误.综上本题选B.【答案点睛】求粒子的运动时间要分析清楚粒子运动过程,根据对称性沿半径方向入射磁场的粒子一定沿半径方向出射,运用洛伦兹力提供向心力球出去半径公式,结合两次粒子半径大小与粒子的周期公式可以求出粒子的运动时间.5、D【答案解析】
A.哥白尼大胆反驳地心说,提出了日心说,开普勒发现行星沿椭圆轨道运行的规律;故A错误.B.奥斯特发现了电流的磁效应,安培提出了分子电流假说;故B错误.C.法拉第发现了电磁感应现象,楞次总结出了判断感应电流方向的规律;故C错误.D.玻尔的原子理论包括轨道量子化、能量量子化和能量差量子化,第一次将量子观点引入原子领域;故D正确.6、D【答案解析】
若没有空气阻力,则飞盘做平抛运动,则飞盘在空飞行的时间在实际飞行过程中,由于飞盘运动过程中要受空气阻力,则运动时间大于0.5s,故只有D选项符合题意;故选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、BCD【答案解析】电子在磁场中做匀速圆周运动,粒子运动轨迹如图所示:
电子的轨道半径为R,由几何知识,电子转过的圆心角:θ=60°,Rsin30°=R-L,解得:R=2L,电子在磁场中做圆周运动的周期:,电子在磁场中运动时间:,故A错误,B正确.设磁场区域的圆心坐标为(x,y),其中:,y=,所以磁场圆心坐标为(,),故C正确.根据几何三角函数关系可得,R-L=Rcos60°,解得:R=2L,所以电子的圆周运动的圆心坐标为(0,-L),故D正确;故选BCD.点睛:由题意确定粒子在磁场中运动轨迹是解题的关键之处,从而求出圆磁场的圆心位置,再运用几何关系来确定电子的运动轨迹的圆心坐标.8、BC【答案解析】
A、气体做等压变化,气缸内的气体对活塞所做的功为:故A错误,B正确;C、根据热力学第一定律可知增加的内能为:故C正确,D错误。9、ABD【答案解析】
对物体进物受力分析,由共点力的平衡条件可得出公式关于动摩擦因数的表达式,由几何关系可求得动摩擦因数,再由共点力的平衡条件可求得改变拉力的情况后,物体对斜面作用力的变化;【题目详解】A、对M受力分析,如图建立直角坐标系,设F与斜面的夹角为α,如图所示:
将F及G进行分解,由共点力的平衡条件可得:
x方向上:Fcosα=μFN+Gsinθ
y方向上:FN+Fsinα=Gcosθ;
解得:F=Gsinθ+μcosθcosα+μsinα=Gsinθ+μcosθ1+μ2sinα+β,式中cotβ=μ
根据题意α=45°-15°=30°时F有最小值
由数学知识知:F最小时,α+β=90°,则得:β=60°,μ=cotβ=33,故【答案点睛】本题关键运用数学上函数法求解力平衡中的极值,知道滑动摩擦力与支持力的夹角是一定的,斜面对物块的作用力是支持力和滑动摩擦力的合力。10、ACD【答案解析】
A.光子的动量则选项A正确;B.根据则选项B错误C.根据,则选项C正确;D.根据玻尔理论可得:A、B两态的能级之差选项D正确;故选ACD.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、1.411.81偏小【答案解析】
(1)每相邻两个计数点之间还有4个点,打点计时器接周期为T=1.12s的交流电源,则计数点间的时间间隔T打点计时器打B点时,物体的速度v(2)物体的加速度a=(3)如果当时电网中交变电流的频率是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么实际打点周期小于测量的打点周期;据Δx=aT12、BD2.21【答案解析】(1)A项:在释放小车前,小车要靠近打点计时器,从而增加有效点的个数,故A错误;B项:开始记录时,应先给打点计时器通电打点,然后释放纸带让纸带(随物体)开始运动,故B正确;C项:由于打点计时器要以记录时间,所以本实验不要秒表,故C错误;D项:要将长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面,故D正确.(2)由公式即代入数据解得:.点晴:打点计时器使用交流电源,为增加纸带的有效长度,小车要从靠近打点计时器位置释放,还要先接通电源并等打点稳定后再释放小车.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)3×106m/s;(2)氦核(3)核反应方
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