2023学年新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区第二中学高二物理第二学期期末质量跟踪监视试题(含解析)_第1页
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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、我国发射的“神舟六号”载人飞船比“神舟五号”飞船的轨道半径更大,如果把它们的运动都看做是匀速圆周运动,则“神舟六号”飞船与“神舟五号”飞船相比,下列说法正确的是()A.环绕速度较小B.环绕速度较大C.运动周期较小D.运动周期相同2、沿x轴正向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,M为介质中的一个质点,该波的传播速度为40m/s,则t=s时A.质点M对平衡位置的位移一定为负值B.质点M的速度方向与对平衡位置的位移方向相同C.质点M的加速度方向与速度方向一定相同D.质点M的加速度方向与对平衡位置的位移方向相同3、交流发电机线圈电阻r=1Ω,用电器电阻R=9Ω,电压表示数为9V,如图所示,那么该交流发电机()A.电动势的峰值为10VB.电动势的有效值为9VC.交流发电机线圈通过中性面时电动势的瞬时值为10VD.交流发电机线圈自中性面转过90°的过程中的平均感应电动势为4、图中a~d所示分别为穿过某一闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像,关于回路中产生的感应电动势的下列论述正确的是()A.图a中回路产生的感应电动势不变且为正B.图b中回路产生的感应电动势一直在变大C.图c中回路在0~t1时间内产生的感应电动势小于在t1~t2时间内产生的感应电动势D.图d中回路产生的感应电动势先变小再变大5、研究光电效应现象的实验电路如图所示,A、K为光电管的两个电极,电压表V、电流计G均为理想电表。已知该光电管阴极K的极限频率为ν0,电荷为e,普朗克常量为h,开始时滑片P、P'上下对齐。现用频率为ν的光照射阴极K(ν>νA.该光电管阴极材料的逸出功为hvB.若加在光电管两端的正向电压为U,则到达阳极A的光电子的最大动能为hv-hC.若将滑片P向右滑动,则电流计G的示数一定会小断增大D.若将滑片P'向右滑动,则当滑片P、P'间的电压为hv-hv06、弹簧振子在光滑水平面上做简谐运动,在振子向平衡位置运动的过程中()A.振子所受的回复力逐渐增大B.振子的加速度逐渐减小C.振子的速度逐渐减小D.振子的位移逐渐增大二、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、关于光的波粒二象性的理解正确的是()A.大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性B.光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子C.高频光是粒子,低频光是波D.波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著8、关于分子动理论,下列说法正确的是()A.分子间引力和斥力都随分子间距的减小而增大B.分子间距增大时,分子势能一定减小C.长期放煤的地方,地面下的泥土变黑是由于扩散D.颗粒越大,与颗粒撞击的分子数越多,布朗运动越明显9、对于红、蓝两种单色光,下列说法正确的是A.在水中红光的传播速度较大B.在同种介质中,蓝光的折射率较小C.在同种介质中红光、蓝光的传播速度一样大D.光从同种介质射向真空发生全反射时,蓝光的临界角较小10、下列说法正确的是()A.知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,可计算出阿伏伽德罗常数B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力C.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,它们之间的分子势能先减小后增大D.布朗运动是悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动三、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)用打点计时器测量重力加速度的实验装置如图所示.当纸带在钩码带动下向下运动时,打点计时器在纸带上打下一系列的点.(1)该实验中,下列方法有助于减小实验误差的是___________.A.应从纸带上的第一个点迹开始测量、计算B.选用的钩码的质量应尽可能小些C.操作时,应先释放纸带,后接通电源D.打点计时器的上下两限位孔应在同一竖直线上(2)某同学在正确操作下,选取了一条点迹清晰的纸带,并测得连续三段相邻点的距离,但不小心将该纸带撕成了三段,并丢失了中间段的纸带,剩余的两段纸带如图所示,其中A、B两点的距离x1=9.8mm,C、D两点的距离x2=17.6mm.已知电源的频率为50Hz.在打点计时器打下C、D两点的过程中,钩码的平均速度v=_____m/s.(3)实验测得当地的重力加速度g=____________12.(12分)某同学用图丙所示的光滑轨道装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,则:(1)A球从G处自由释放,在水平轨道末端R处与B球碰撞,刻度尺的零刻度线处于水平轨道末端R的正下方,B球着地的点迹如丁图所示,则碰后B球的水平射程为_____cm。(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:_________(填选项号)。A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离B.A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量(或两球质量之比)E.测量G点相对于水平槽面的高度(3)设两球的质量分别为mA、mB,且mA>mB,如丙图所示,重垂线投影点为O,球着地点迹的中心位置为M、P、N。用两球碰撞来验证动量守恒,须满足:________(根据实验中测得的物理量、长度等,用字母符号表示)。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,一质量为m的带电小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线与竖直方向成角.已知电场强度为E,重力加速度为g(1)小球带正电荷还是带负电荷?(2)求小球所带电荷量的大小.(3)将细线突然剪断的瞬间,求小球的加速度大小14.(16分)如图所示,一小车静止在水平地面上,车上固定着一个导热良好的圆柱形密闭气缸,在气缸正中间有一横截面积为3×10﹣4m2的活塞,活塞厚度及活塞与气缸内壁间的摩擦可忽略不计。此时活塞左右两侧的气体A、B的压强均为1.0×105Pa.现缓慢增加小车的加速度,最后小车以20m/s2的加速度向右匀加速运动时,A气体的体积正好是原来的一半,若环境温度保持不变,试求:(1)小车向右匀加速运动时A、B两部分气体的压强PA和PB;(2)活塞的质量。15.(12分)如图所示,在匀强磁场中有一个电阻r=3Ω、面积S=0.02m2的半圆形导线框可绕OO′轴旋转.已知匀强磁场的磁感应强度.若线框以ω=100πrad/s的角速度匀速转动,且通过电刷给“6V12W”的小灯泡供电,则:(1)若从图示位置开始计时,求线框中感应电动势的瞬时值表达式.(2)从图示位置开始,线框转过90°的过程中,流过导线横截面的电荷量是多少?该电荷量与线框转动的快慢是否有关?(3)由题所给已知条件,外电路所接小灯泡能否正常发光?如不能,则小灯泡实际功率为多大?

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】

根据万有引力提供向心力得出线速度、周期与轨道半径的关系式,结合轨道半径的大小比较线速度和周期的大小;【题目详解】根据GMmr2=mv2r=m4【答案点睛】解决本题的关键知道卫星做圆周运动向心力的来源,知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系,并能灵活运用.2、C【答案解析】试题分析:由图读出波长为,则该波的周期为,时为四分之一个周期,t=0时刻质点M的速度方向向上,所以时M对平衡位置的位移为正值,速度方向向下,为负值,A、B错;简谐振动的质点加速度方向与位移方向始终相反,故时M的加速度方向向下,与速度方向相同C对D错.考点:横波的图像,波速、波长和频率(周期)的关系3、D【答案解析】

用电器电阻R=9Ω,电压表示数为9V,则电路中的电流I=1A,所以,电路中的电动势E=I(R+r)=1×(1+9)V=10V.电压表的读数是交流电的有效值,所以10V是电路中电动势的有效值,其最大值Em=E=10V,故AB错误.由交流电的产生与变化的规律可知,交流发电机线圈通过中性面时电动势的瞬时值最小为零,故C错误;线圈自中性面转过90°的过程中的平均感应电动势为,故D正确.4、D【答案解析】

根据法拉第电磁感应定律我们知道感应电动势与磁通量的变化率成正比,即。结合数学知识我们知道:穿过闭合回路的磁通量随时间t变化的图像的斜率。A.图a中磁通量不变,感应电动势恒为0,A错误;B.图b中磁通量随时间t均匀增大,图像的斜率k不变,也就是说产生的感应电动势不变,B错误;C.图c中回路在时间内磁通量随时间t变化的图像的斜率为,在时间内磁通量随时间t变化的图像的斜率为,从图像中发现:大于的绝对值。所以在时间内产生的感应电动势大于在时间内产生的感应电动势,C错误;D.图d中磁通量随时间t变化的图像的斜率先变小后变大,所以感应电动势先变小后变大,D正确。故选D。5、D【答案解析】

A.由图可知,K是阴极,A是阳极,依据光电效应方程:Ekm=hν-W0当Ekm=0时,入射光的能量等于阴极材料的逸出功,则阴极材料的逸出功W0=h故A项与题意不相符;B.光电子的最大初动能为Ek光电子在电场中加速过程,由动能定理有:eU=E所以有:E故B项与题意不相符;C.若将滑片P向右滑动,则电流计G的示数将先逐渐增大到饱和光电流,当达到饱和电流时,则不变,故C项与意不相符;D.为了阻止光电子到达阳极,根据动能定理得e可得:Uc即则当滑片P、P'hν-h时,电流计G的示数恰好为0,故D项与题意相符。6、D【答案解析】试题分析:振子向平衡位置运动的过程中,位移减小,根据F=-kx可知,振子所受回复力逐渐减小,选项AB错误;根据牛顿第二定律可知,振子加速度逐渐减小,选项D正确;质点的速度逐渐增大,选项C错误;故选D.考点:简谐振动的规律.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、AD【答案解析】

ABD.光同时具备波的性质和粒子的性质,大量光子表现出波动性,个别光子表现为粒子性,故AD正确B错;C.波长越大、频率越小波动性越明显,而不是说其是波,故C错;8、AC【答案解析】

A.分子间引力和斥力都随分子间距的减小而增大,只不过减小的规律不同,斥力减小得快。故A正确;B.当分子间距小于平衡间距时,分子力表现为排斥力,当分子间的距离增大时,斥力做正功,分子势能减小;当分子间距大于平衡间距时,分子力表现为吸引力,当分子间的距离增大时,引力做负功,分子势能增加。故B错误;C.长期存放煤的地方,地面下的泥土变黑,是煤的分子扩散到土壤中导致,故C正确;D.颗粒越大,则某一瞬间与颗粒碰撞的分子数越多则越容易平衡,布朗运动越不明显。故D错误。故选AC。9、AD【答案解析】

AB、红色光的频率比蓝色光的频率小,故红色光的折射率比蓝色光的折射率小,根据n=cv,可知在水中红色光的速度比蓝色光的速度大,A正确C、在真空中两种光的传播速度相等,都为光速度,C错误;D、根据sinC=1n10、BC【答案解析】

A.知道水蒸气的摩尔体积和水分子运动占据的空间的体积,可计算出阿伏伽德罗常数,选项A错误;B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子之间的作用力表现为引力,所以液体表面存在表面张力,故B正确;C.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,分子力先是斥力,后是引力,分子力先做正功,后做负功,则它们之间的分子势能先减小后增大,选项C正确;D.布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒所做的无规则运动,不是固体分子的运动,选项D错误;故选BC.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、D0.889.75【答案解析】

第一空.不一定要从纸带上第一个点开始计算验证机械能是否守恒,故A错误;选用的钩码的质量应尽可能大些,密度尽量大一些,可以减小受到的阻力的影响,可减少实验误差,故B错误;操作时,应先接通电源,后释放纸带,以保证纸带充分利用,该次序不能颠倒.故C错误;打点计时器的上下两限位孔应在同一竖直线上,以减小摩擦造成的误差,故D正确.第二空.电源的频率为50Hz,则T=0.02s,根据平均速度公式可知第三空.中间段的纸带有1个计时点,根据匀变速直线运动的推论△x=aT2可得:xCD-xAB=2aT2,解得a=9.75m/s212、65.5(65.0~66.5)ABD【答案解析】

(1)[1]由图所示可知,刻度尺的分度值为1mm,对球落点的平均位置读数,为65.5cm。(2)[2]小球离开轨道后做平抛运动,小球下落的高度相同,在空中的运动时间t相同,由x=vt可知,小球的水平位移与小球的初速度v成正比,可以用小球的水平位移代小球的初速度,如果小球动量守恒,满足关系式mAv0=mAv1+mBv2故有mAv0t=mAv1t+mBv2t即mAOP=mAOM+mBON由此可知:A.水平槽上未放B球时,需要测量A球落点位置到O点的距离OP,故A正确;B.

A球与B球碰撞后,需要测量A球落点位置到O点的距离OM,故B正确;C.只要测量A球与B球的直径相等即可,不需要测出它们的直径大小,故C错误;D.验证动量守恒需要测量A球和B球的质量(或两球质量之比),故D正确;E.不需要测量G点相对于水平槽面的高度,故E错误。故选ABD。(3)[3]由(2)知,实验需要验证的关系式是mAOP=mAOM+mBON【答案点睛】由图乙所示刻度尺确定其分度值,然后读出刻度尺的示数;根据实验原理和实验目的可以知道验证动量守恒定律实验中哪些量要测量,怎么通过物理规律测量;根据动量守恒定律及图示实验数据,写出需要验证的表达式。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)负电(2)(3)【答案解析】试题分析:(1)负电………2分(2)由平衡条件……2分……1分(3)由牛顿第二定律

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