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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、分别用波长为λ和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1∶2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为A. B. C. D.2、如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg的足够长薄板和一质量为m的物块分别以大小v=4m/s的初速度向左、向右运动,它们之间有摩擦。当薄板的速度大小为2.4m/s且方向向左时,物块的速度大小为v′=0.8m/s,方向向左,则物块的质量为A.1kg B.2kg C.0.8kg D.1.6k3、如图所示半圆形玻璃砖,圆心为O,半径为R.某单色光由空气从OB边界的中点A垂直射入玻璃砖,并在圆弧边界P点发生折射,该折射光线的反向延长线刚好过B点.则()A.该玻璃对此单色光的折射率为1.5B.光从A传到P的时间为3R2c(cC.该玻璃对此单色光的临界角为45°D.玻璃的临界角随入射光线位置变化而变化4、研究电磁感应现象时,将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图连接.在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下,将滑动变阻器的滑片向左加速滑动时,电流计指针向右偏转.由此可以判断A.向上移动线圈A或将滑动变阻器的滑片向右加速滑动,都能引起电流计指针向左偏转B.向上拔出线圈A中铁芯或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转C.将滑动变阻器的滑片匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向5、在波的传播方向上有A、B两质点,当波传刚到B质点时开始计时,质点A、B的振动图象如图所示,两质点的平衡位置沿波的传播方向上的距离△x=0.15m,则以下说法正确的是()A.这列波的传播方向由A到BB.这列波的传播速度大小一定是0.5m/sC.这列波的波长可能是0.04mD.这列波的频率f=25Hz6、为提出原子核式结构模型提供依据的实验或现象是A.α粒子散射实验 B.电子的发现C.质子的发现 D.天然放射现象二、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、下列说法正确的是()A.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢B.露珠由于受重力的作用而呈球状的C.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D.一定质量的理想气体等温膨胀,一定吸收热量8、用如图装置研究电磁感应现象.在图示情况,当电键闭合瞬时,观察到电流表指针向右偏转,电键闭合一段时间后,为使电流表指针向左偏转,可采用的方法有()A.将变阻器滑动头向右端滑动B.将一软铁棒插入线圈A中C.将线圈A从线圈B中拔出D.迅速断开电键9、原子核的比结合能曲线如图所示。根据该曲线,下列说法中正确的是A.24HeB.24HC.两个轻核发生聚变反应,产生的新核的质量一定大于两个轻核的质量和D.在核反应中,只有比结合能较小的原子核变成比结合能较大的原子核才会释放核能10、下列对理想气体的理解,正确的有A.理想气体是理想化的物理模型B.实际气体任何情况下都可以视作理想气体C.遵守气体实验定律的气体叫做理想气体D.理想气体的热力学温度T与分子的平均动能成反比三、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)现要测定一个额定电压2.5V、额定功率约0.7W的小灯泡的伏安特性曲线.①为了测量的电压能从零开始,测量误差较小,请在图甲中连好实物电路图____.②合上开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于滑动变阻器的_____(填“左端”或“右端”).③根据实验数据,描绘出的U﹣I图象如图乙所示,由图可知,当灯泡的电压为1.80V时,小灯丝电阻为_____Ω,小灯泡的功率为_____W(结果保留两位有效数字).④某小组在正常实验中无论怎样移动滑动变阻器的滑片,电流表、电压表的读数都调不到零,于是他们向老师求助,老师说该电路中有一根导线断了,请问图中哪根导线断了?_____(填“ab”或者“cd”).12.(12分)某同学用如图所示的装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,图中PQ是斜槽,QR为水平槽。实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,然后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______填“系统误差”或“偶然误差”。再把B球放在水平槽上靠近水平槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次,用中同样的方法找出它们的平均落点位置。图中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,A、B球落点痕迹如图所示,但未明确对应位置。碰撞后B球的水平射程应为______。在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量______A.水平槽上不放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、E.测量G点相对于水平槽面的高度F.测量水平槽末端P点离O点的高度若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为______用实验中测量的量表四、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,内壁光滑的圆柱形气缸竖直放置,内有一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体.已知活塞截面积为S,外界大气压强为p0、缸内气体温度为T1.现对气缸缓慢加热,使体积由V1增大到V2的过程中,气体吸收的热量为Q1,停止加热并保持体积V2不变,使其降温到T1,求:(1)停止加热时缸内的气体的温度;(2)降温过程中气体放出的热量.14.(16分)如图所示,质量为M=10kg的小车停放在光滑水平面上.在小车右端施加一个F=10N的水平恒力.当小车向右运动的速度达到2.8m/s时,在其右端轻轻放上一质量m=2.0kg的小黑煤块(小黑煤块视为质点且初速度为零),煤块与小车间动摩擦因数μ=0.1.假定小车足够长.(1)求经过多长时间煤块与小车保持相对静止(2)求3s内煤块前进的位移(3)煤块最终在小车上留下的痕迹长度15.(12分)如图甲所示,光滑导体轨道PMN和P′M′N′是两个完全一样的轨道,是由半径为r的四分之一圆弧轨道和水平轨道组成,圆弧轨道与水平轨道在M和M′点相切,两轨道并列平行放置,MN和M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的距离为L,PP′之间有一个阻值为R的电阻,开关K是一个感应开关(开始时开关是断开的),MNN′M′是一个矩形区域内有竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场,水平轨道MN离水平地面的高度为h,其截面图如图乙所示.金属棒a和b质量均为m、电阻均为R,在水平轨道某位置放上金属棒b,静止不动,a棒从圆弧顶端PP′处静止释放后,沿圆弧轨道下滑,若两导体棒在运动中始终不接触,当两棒的速度稳定时,两棒距离,两棒速度稳定之后,再经过一段时间,b棒离开轨道做平抛运动,在b棒离开轨道瞬间,开关K闭合.不计一切摩擦和导轨电阻,已知重力加速度为g.求:(1)两棒速度稳定时的速度是多少?(2)两棒落到地面后的距离是多少?(3)从a棒开始运动至b棒离开轨道的过程中,回路中产生的焦耳热是多少?
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】光子能量为:E=;根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为:Ek=-W
;根据题意:λ1=λ,λ2=λ,Ek1:EK2=1:2
;联立可得逸出W=,故BCD错误,A正确.2、A【答案解析】
设向左为正方向,根据动量守恒定律列式求解.【题目详解】设向左为正方向,由动量守恒定律可知:,即,解得m=1kg,故选A.3、B【答案解析】
作出光路图,结合几何关系求出入射角和折射角,根据折射定律求出玻璃对光的折射率,根据sinC=1n求出临界角.根据几何关系求出光在玻璃中传播的路程,通过v=cn求出光在玻璃中传播的速度,从而得出光从A到【题目详解】A、作出光路图,如图所示,根据几何关系知,入射角α=30°,折射角θ=60°,根据折射定律得:n=sinθsinB、光在玻璃砖中传播的速度v=c3,则光从A传到P的时间t=3R2cC、根据sinC=1n得该玻璃对单色光的临界角为:C=arcsin33,故D、玻璃的临界角与入射角无关,故D错误。故选:B。【答案点睛】本题考查了几何光学的基本运用,关键作出光路图,结合折射定律和几何关系综合求解,难度不大.4、B【答案解析】
A.由题意可知当向左加速滑动时,线圈中的电流应越来越小,则其磁场减小,此时线圈中产生了电流使指针向右偏转,故可知当线圈中的磁通量减小时,电流表指向右偏;线圈向上移动时线圈中磁通量减小,指针向右偏转;滑动变阻器滑动端向右加速滑动时,线圈中磁通量增大,故指针应向左偏转,故选项A错误;B.当铁芯拔出或断开开关时,线圈中磁场减小,故线圈中磁通量减小,指针向右偏转,故选项B正确;C.滑片匀速运动时,线圈中也会产生变化的磁场,故线圈中同样会产生感应电流,故指针不会静止,故选项C错误;D.由以上分析可知选项D错误.5、B【答案解析】试题分析:从图中可知B质点比A质点振动的早,所以是从B传向A,A错误;从图中可知A质点在t=0.3s才开始振动,所以从B传播到A经历为1.3s,因为两质点的平衡位置沿波的传播方向上的距离Δx=0.15m,所以这列波的速度为v=Δxt=0.15m0.3s=0.5m/s,B正确;从图中可知波的周期为考点:考查了振动图像,波速,波长以及频率的关系名师点睛:本题的关键是从图中得出A质点比B质点振动慢了1.3s,从而得知传播方向,6、A【答案解析】
A.卢瑟福根据α粒子散射实验的现象,提出了原子核式结构模型,故选项A正确;BCD.电子的发现使人们认识到原子有复杂的结构;质子的发现说明了原子核是由质子和中子组成的;天然放射现象的发现使人们认识到原子核有复杂的结构,故选项B、C、D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、ACD【答案解析】
A项:空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢,故A正确;B项:,由于表面张力的作用总是想使露珠的表面积减小,而体积相同的情况下球的表面积最小,所以露珠呈球形,故B错误;C项:一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,由可知温度升高,则内能增加,根据热力学第一定律得知气体一定吸热,故C正确;D项:等温膨胀,气体内能不变,体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律可得:可知,气体一定吸收热量.8、CD【答案解析】当电键闭合瞬时,穿过闭合线圈B的磁通量增大,电流表指针右偏,当左偏时,磁通量应该减小,CD对9、AD【答案解析】
A.平均结合能越大,原子核越稳定,24He核的平均结合能比36Li大,所以B.24He核的平均结合能约为7MeV,其结合能为28MeVC.两个轻核发生聚变反应,放出能量,质量亏损,产生的新核的质量一定小于两个轻核的质量和。故C项不符合题意;D.在核反应中,只有比结合能较小的原子核变成比结合能较大的原子核才会释放核能。故D项符合题意.10、AC【答案解析】
A.理想气体实际上并不存在,只是一种理想化的物理模型,故A正确;B.实际气体在压强不太高、温度不太低的情况下可以看做理想气体,故B错误;C.人们把假想的,在任何情况下都严格遵守气体三定律的气体称为理想气体,故C正确;D.温度是理想气体的分子的平均动能标志,温度越高,分子的平均动能越大,故D错误.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、;左;7.2;0.45;ab【答案解析】
根据实验要求确定实验电路的接法;再根据伏安特性曲线可明确对应的电流值,由欧姆定律求解电阻;由功率公式求解功率.【题目详解】(1)题目中要求从零开始调节,故应采用滑动变阻器的分压接法;同时因灯泡内阻较小,故电流表采用外接法;实物图如图所示(2)由图可知,要使测量部分电流由零开始调节,则滑片应接在最左侧;(3)由图可知,当电压为1.80V时,电流为:0.25A,电阻;此状态P=UI=0.45W(4)无法使电流从零开始调节说明没有正确接成分压接法;但电路有电流,则说明只能是ab出现断路.【答案点睛】本题考查描绘灯泡的伏安特性曲线的实验,要求掌握分压接法的原理;能正确接线并能分析故障.12、偶然误差;;ABD;;【答案解析】
明确实验原理和误差来源,知道多次测量求平均的方法只能减小偶然误差;根据碰撞的基本性质确定两小球的落点;根据动量守恒定律求出需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题。【题目详解】(1)多次实验求平均值是为了减小偶然误差;(3)本实验中用质量较大的球去碰撞质量较小的球,因此碰后,被碰球的水平位移较大,故B球的水平射程应为;(4)水平槽上未放B球时,测量a球落点位置到O点的距离,即测量出碰撞前A球的速度,故A正确;A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离,即测量出碰撞后A球的速度,故B正确;本实验中不需要测量a球或b球的直径,故C错误;测量a球和b球的质量或两球质量之比,用来表示出球的质量,故D正确;不需要测量G点相对于水平槽面的高度,故E错误;实验中只需要每次让小球从同一点由静止滑下即可,不需要测量P点O点的高度,故F错误。故选ABD。(5)根据两小球从同一高度开始下落,故下落的时间相同,根据动量守恒定律可得:
故有:
即为:【答案点睛】本题考查验证动量守恒定律实验,要注意明确实验原理,掌握两球平抛的水平射程和水平速度之间的关系,是解决本题的关键。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)【答案解析】
气缸中气体在停止加热前发生等压变化,根据盖吕萨克定律求末态温度;根据热力学第一定律,升温和降温过程内能的变化量绝对值相等,体积不变不做功,求出升温过程的内能变化量,即可求出降温过程放出的热量;【题目详解】(ⅰ)停止加热前缸内气体发生等压变化,由盖—吕萨克定律得由题意知解得:(ⅱ)体积由V增大到3V的过程中,活塞受力平衡有解得:气体对外所做的功停止加热后体积不变,全程内能变化根据热力学第一定律所以降温过程中气体放出的热量14、(1)2s(2)
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