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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、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、关于电子、原子的结构和玻尔的原子模型,下列说法正确的是A.汤姆孙发现了电子,并通过油滴实验精确地测出了电子的电荷量B.卢瑟福通过a粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型C.贝可勒尔首先发现了X射线D.玻尔的原子模型成功地解释了所有的原子光谱2、一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A.质点一定做匀变速直线运动B.质点可能做匀速圆周运动C.质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同D.质点单位时间内速率的变化量总是不变3、线圈的面积是,共100匝,线圈电阻为,外接纯电阻为,线圈处于如图所示匀强磁场中,磁感应强度为.自时刻起,线圈由中性面开始绕垂直于磁场方向的转轴逆时针匀速转动,角速度为.下列说法正确的是()A.时,线圈中的电流方向为B.时,电流表的示数为C.时,线圈中的电流大小为D.时,穿过线圈的磁通量为4、甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动,其v-t图象如图所示,下列说法正确的是A.0~t2时间内乙物体通过的路程大于甲物体通过的路程B.t1时刻,两者相距最远C.0~t2时间内乙的平均速度小于甲的平均速度D.t2时刻,乙物体追上甲物体5、物理学在揭示现象本质的过程中不断发展,下列说法不正确的是()A.通电导线受到的安培力,实质上是导体内运动电荷受到洛仑兹力的宏观表现B.最先认为电磁相互作用是通过介质“场”传递的,并用“力线”描述“场”的图景的人是法拉第C.磁铁周围存在磁场,是因为磁铁内有取向基本一致的分子电流D.踢出去的足球最终要停下来,说明力是维持物体运动的原因6、不计空气阻力,以一定的初速度竖直上抛一物体,物体从被抛出至回到抛出点的运动时间为t.现在物体上升的最大高度的一半处设置一块挡板,物体撞击挡板前后的速度大小相等、方向相反,撞击所需时间不计,则这种情况下物体上升和下降的总时间约为()A.0.5t B.0.4t C.0.3t D.0.2t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、半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN.在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止.如图所示是这个装置的纵截面图.若用外力使MN保持竖直,缓慢地向右移动,在Q落到地面以前,发现P始终保持静止.在此过程中,下列说法中正确的是()A.MN对Q的弹力逐渐减小B.地面对P的摩擦力逐渐增大C.P、Q间的弹力先减小后增大D.Q所受的合力始终为零8、甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动,其速度-时间图象分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t1时刻并排行驶。下列说法正确的是A.t2时刻甲车在前乙车在后B.t2时刻乙车在前甲车在后C.甲车的速度先减小后增大D.乙车的加速度先减小后增大9、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u=220sin100πt(V)的交变电压,则()A.电压表的示数为22VB.在滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小C.在滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大D.在滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小10、一水平长绳上系着一个弹簧和小球组成的振动系统,小球自由振动时其频率为2Hz.现在长绳两端分别有一振源P、Q同时开始以相同振幅A上下振动了一段时间,某时刻两振源在长绳上形成波形如图,两列波先后间隔一段时间经过弹簧振子所在位置,观察到小球先后出现了两次振动,小球第一次振动时起振方向向上,且振动并不显著,而小球第二次则产生了较强烈的振动,则()A.由P振源产生的波的波速较大一些B.由Q振源产生的波的频率较接近2HzC.在两列波相遇处,质点的最大位移为2AD.如果P、Q两个振源持续振动,它们形成的波会在绳上发生干涉三、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)为了测定阻值约为10Ω,额定电流为0.5AA.电源E:电动势E=6V、内阻不计;B.电流表A1:量程为0~3A、内阻约为0.06Ω;C.电流表A2:量程为0~0.6A、内阻约为0.3Ω;D.电压表V1:量程为0~15V、内阻约为5×E.电压表V2:量程0~5V、内阻约为104F、滑动变阻器R1:量程为0~20Ω,额定电流为3A的滑动变阻器;G、滑动变阻器R2:量程为0~800Ω,额定电流为0.5A的滑动变阻器;H、电键S和导线若干。(1)实验中要求通过待测电阻的电流能从0.15A起逐渐增大,为尽可能较精确地测出该电阻的阻值,并且实验中,电表示数调节方便,电流表应选择________(填写器材前面的代码),电压表应选择_________(填写器材前面的代码),滑动变阻器应选择________(填写器材前面的代码)。(2)在方框中画出符合要求的实验电路图______。12.(12分)(1)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,有人提出以下几点建议,其中对提高测量结果精确度有利的是________.A.测量摆长的方法:用刻度尺量出从悬点到摆球间细线的长B.测量周期时,从小球到达最大位移处开始计时,测出摆球完成一次全振动的时间C.适当加长摆线D.为了便于计时观察,单摆的摆角应尽量大些(2)用毫米刻度尺测得摆线长为L;用游标卡尺测得摆球的直径为d;用秒表测得单摆完成n次全振动的时间为t,若用给定物理量符号表示当地的重力加速度g,则g=________.(写出表达式,不必计算结果)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)质量均为M的A、B两个物体由一劲度系数为k的轻弹簧相连,竖直静置于水平地面上,现有两种方案分别都可以使物体A在被碰撞后的运动过程中,物体B恰好能脱离水平地面,这两种方案中相同的是让一个物块从A正上方距A相同高度h处由静止开始自由下落,不同的是不同物块C、D与A发生碰撞种类不同.如题9图所示,方案一是:质量为m的物块C与A碰撞后粘合在一起;方案二是物体D与A发生弹性碰撞后迅速将D取走.已知量为M,m,k,重力加速度g.弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力.求:(1)h大小;(2)C、A系统因碰撞损失的机械能;(3)物块D的质量大小.14.(16分)如图所示,磁感应强度为B的条形匀强磁场区域的宽度都是d1,相邻磁场区域的间距为d2,x轴的正上方有一电场强度大小为E,方向与x轴和B均垂直的匀强电场区域。将质量为m、带正电量为q的粒子从x轴正上方h高度处自由释放,(重力忽略不计)(1)求粒子在磁场区域做圆周运动的轨道半径r;(2)若粒子只经过第1和第2个磁场区域回到x轴,求自释放到回到x轴需要的时间t;(3)若粒子以初速度v0从h处沿x轴正方向水平射出后,最远到达第k个磁场区域并回到x轴。求d1、d2应该满足的条件。15.(12分)(12分)一物体在冰面上做匀减速直线运动直到停止,已知最初3s和最后3s内所通过的位移分别为16.5m和4.5m,求:(1)物体在冰面上滑行的加速度大小;(2)物体在冰面上滑行的总时间和总路程。

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、B【答案解析】

A.汤姆孙发现了电子,密立根通过油滴实验精确地测出了电子的电荷量,选项A错误;B.卢瑟福通过a粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,选项B正确;C.伦琴首先发现了X射线.故C错误.D.波尔的原子模型成功地解释了氢原子的光谱,而不是解释了所有的原子光谱.故D错误.2、C【答案解析】

A项:若所施加的外力方向与物体运动方向相同,则物体做匀加速直线运动,但如果力与初速度不在同一直线上,则不可能做直线运动,故A错误;B项:匀速圆周运动所受外力为变力,始终指向圆心,由于所施加的是恒力,因此不可能做匀速圆周运动,故B错误;C项:由牛顿第二定律可知,质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同,故C正确;D项:质点的加速度恒定,速度的变化量在单位时间内是相同的,但是速率在单位时间内的变化量不一定相同,故D错误。3、C【答案解析】t=0.05s时,线圈转过的角度为,由楞次定律可知,此时线圈中的电流方向为ADCBA,选项A错误;交流电的最大值:,交流电的有效值,电流的有效值,则t=0.05s时,电流表的示数为2.5A,选项B错误;t=0.05s时,线圈中电动势的瞬时值为,此时线圈中的电流大小,选项C正确;t=0.05s时,穿过线圈的磁通量为,选项D错误;故选C.点睛:此题考查交流电的产生;记住交流电最大值的表达式;注意交流电表的读数为有效值,而线圈中电流是某时刻的瞬时值;求解磁通量时与线圈的匝数无关.4、C【答案解析】根据速度图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,由图可知,0~t2时间内,甲的位移大于乙的物体,因两物体均向正方向做直线运动,可知乙物体通过的路程小于甲物体通过的路程;且乙的平均速度比甲的小,故A错误,C正确.t2时刻之前,甲的速度比乙的速度大,甲在乙的前方,两者间距逐渐增大.t2时刻之后,甲的速度比乙的速度小,甲仍在乙的前方,两者间距减小,所以t2时刻相距最远,故BD错误;故选C.点睛:本题考查速度-时间图象的应用,关键要抓住图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移,知道两个物体的速度相等时相距最远.5、D【答案解析】

A.通电导线受到的安培力,实质上是导体内运动电荷受到洛仑兹力的宏观表现,选项A正确,不符合题意;B.最先认为电磁相互作用是通过介质“场”传递的,并用“力线”描述“场”的图景的人是法拉第,选项B正确,不符合题意;C.根据安培的分子电流假说,磁铁周围存在磁场,是因为磁铁内有取向基本一致的分子电流,选项C正确,不符合题意;D.踢出去的足球最终要停下来是因为阻力作用,说明力是改变物体运动状态的原因,选项D错误,符合题意;故选D.6、C【答案解析】

物体做竖直上抛运动,从抛出至回到原点的时间为t,根据对称性可得,物体下降时间为0.5t,故高度为物体自由落体运动0.5h过程,有联立解得故第二次物体上升和下降的总时间故选C。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、BD【答案解析】试题分析:先对N受力分析,受重力、M对N的支持力N1和PQ对N的支持力N2,根据共点力平衡条件,有再对NM整体受力分析,受重力、地面支持力、PQ挡板对其向左的支持力和地面对其向右的支持力,根据共点力平衡条件,有f=PQ保持竖直且缓慢地向右移动过程中,角θ不断变大,故f变大,N不变,N1变大,N2变大,MN受到的合力为零;故选A,考点:考查了力的动态变化点评:本题关键是先对物体N受力分析,再对MN整体受力分析,然后根据共点力平衡条件求出各个力的表达式,最后再进行讨论.8、AD【答案解析】

AB.已知在t1时刻,两车并排行驶,在t1-t2时间内,甲图线与时间轴围成的面积大,则知甲通过的位移大,可知t2时刻,甲车在前,乙车在后。故A正确、B错误。C.由图像可知,甲车的速度先增大后减小,选项C错误;D.图线切线的斜率表示加速度,可知乙车的加速度先减小后增大。故D正确。9、BD【答案解析】A.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为220V,所以副线圈的电压的最大值为22V,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为22V,故A错误;B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,电路的总电阻增大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以电流变小,电流表A2的示数变小,故B正确;C.由于变压器的输入和输出的功率是相等的,副线圈的电流减小,电压不变,所以输出的功率要减小,输入的功率也要减小,而电路的电压是不变的,所以输入的电流要减小,电流表A1的示数变小,故C错误;D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的阻值变大,由P=U2/R可知,理想变压器的输出的功率变小,所以输入功率也要变小,故D正确.故选BD.10、BC【答案解析】

A.根据波速由介质决定可知,两振源产生的波的波速相等,故选项A错误;BD.P波先到达弹簧处,小球振动并不显著,说明两者频率相差较大,Q波到达弹簧处,小球产生了较强烈的振动,即共振,故Q的振动频率接近2Hz,可知两列波的频率不等,不能发生干涉现象,故选项B正确,D错误;C.根据波的叠加原理知两列波相遇时,质点的最大位移为2A,故选项C正确。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、CEF【答案解析】

(1)[1][2][3]电源电动势为6V,电压表需要选择E,待测电阻的额定电流为0.5A,电流表应选择C;待测阻值约为10Ω,为方便实验操作,滑动变阻器应选择F(2)[4]由题意可知,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示:【答案点睛】本题考查了实验器材的选择、设计实验电路图,要掌握实验器材的选择原则:安全性原则、精确性原则、方便实验操作原则;根据题意确定滑动变阻器与电流表接法是设计实验电路的关键。12、C【答案解析】

(1)摆长等于线长加摆球半径;测30至50次全振动时间,计算出平均周期是减小偶然误差的好办法,次数太少、太多都不好;在平衡位置启动秒表计时和结束计时便于操作、误差小;做单摆时摆线要适当加长,摆角不能太大;则选项C正确,ABD错误.(2)周期,,则四、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)(2)(3)【答案解析】试题分析:(1)A静止时,设轻弹簧压缩有(1分)设物体C自由落下h时速度为v,得:(1分)设物体C与A碰撞并粘合在一起竖直向下运动速度大小为由动量守恒定律得:(1分)B恰好能脱离水平面时,C、A向上运动速度为零设轻弹簧伸长,由物体B平衡得:(1分)有(1分)说明在物体C与A碰撞并粘合在一起运动至最高处过程中C、A、弹簧系统机械能守恒,且初、末弹性势能相同,有(1分)(1分)联立解得(1分)(2)C、A系统因碰撞损失的机械能(2分)(3)物体D自由落下h时速度为v,同理有(1分)设物体D与A发生弹性碰撞后速度分别为、有(1分)(1分)解得(1分)要使B恰好能脱离水平面,与(1)同理,必有(1分)得(1分)即:得(2分)考点:本题考查了力的平衡条件、动能定理、动量守恒定律、能量守恒定

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