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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600米,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台.若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图象如图所示(以竖直向上为正方向).则下列相关说法正确的是()A.t=4.5s时,电梯处于失重状态B.5~55s时间内,绳索拉力最小C.t=59.5s时,电梯处于超重状态D.t=60s时,电梯速度恰好为零2、“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子转变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程。中微子的质量极小,不带电,很难探测到,人们最早就是通过子核的反冲而间接证明中微子存在的。若一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”(电子的初动量可不计),则()A.母核的质量数大于子核的质量数B.母核的电荷数大于子核的电荷数C.子核的动量与中微子的动量相同D.子核的动能大于中微子的动能3、如图所示,闭合金属线框曲线部分恰好是半个周期的正弦曲线,直线部分长度为0.4m,线框的电阻为1Ω,若线框从虚线位置开始以2m/s的速度匀速进入足够大的匀强磁场(线框直线部分始终与磁场右边界垂直),这个过程中线框释放出的焦耳热为0.4J,线框中电流随时间变化的关系式为()A.i=2sin10πt(A)B.i=sin10πt(A)C.i=2sin5πt(A)D.i=sin5πt(A)4、如图,将两个质量分别为2m、m的小球a、b用细线相连后,再用细线悬挂于O点。用力F拉小球b,使两个小球都处于静止状态,且细线OA与竖直方向的夹角保持θ=30°,则F的最小值为A.1B.3C.3D.mg5、一个小型电热器若接在输出电压为10v的直流电源上,消耗电功率为P;若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为.如果电热器电阻不变,则此交流电源输出电压的最大值为()A.5V B.5V C.10V D.10V6、首先从理论上预见电磁波的存在和第一次用实验证实电磁波存在的科学家分别是A.惠更斯、奥斯特 B.麦克斯韦、赫兹C.伽利略、法拉第 D.赫兹、麦克斯韦二、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,线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只灯泡均能正常发光.则()A.从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=EmsinωtB.增大线圈转动角速度ω时,感应电动势的峰值Em不变C.增大电容器C两极板间的正对面积时,灯泡A1变亮D.抽去电感器L的铁芯时,灯泡A2变亮8、如图所示,A、B、C、D四个单摆的摆长分别为l,2l,l,,摆球的质量分别为2m,2m,m,四个单摆静止地悬挂在一根水平细线上.现让A球振动起来,通过水平细线迫使B,C,D也振动起来,则下列说法错误的是()A.A,B,C,D四个单摆的周期均相同B.只有A,C两个单摆的周期相同C.B,C,D中因D的质量最小,故其振幅是最大的D.B,C,D中C的振幅最大9、质量为的汽车在平直路面上由静止开始匀加速启动,运动过程的图像如图所示,已知时刻汽车达到额定功率,之后保持额定功率运动,整个过程中汽车受到的阻力恒定,则下列说法正确的是()A.在时间内,汽车的牵引力大小为B.在时间内,汽车的功率与时间成正比C.汽车受到的阻力大小为D.在与时间内,汽车克服阻力做的功为10、如图所示,表面粗糙程度相同的绝缘细杆倾斜固定放置,顶端点处固定一点电荷,一带电小圆环套在绝缘细杆上,从细杆上点处由静止释放,沿细杆下滑到点时静止.带电小圆环可视为点电荷,则()A.点的电势可能高于点的电势B.小圆环下滑过程中,电势能减小C.小圆环所带电荷和顶端固定的电荷一定是同种电荷D.小圆环下滑过程中,机械能的损失量一定等于克服摩擦力做的功三、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)利用打点计时器测定匀加速直线运动小车的加速度,已知交流电频率为50Hz,如题图给出了该次实验中从0点开始每5个点取一个计数点的纸带,其中0、1、2、3、4、5、6都为记数点。测得:s1=1.40cm,s2=1.90cm,s3=2.38cm,s4=2.88cm,s5=3.39cm,s6由于计数点6模糊不清,因此无法测量。(1)在计时器打出点1、2时,小车的速度分别为:v1=________m/s,v2=________m/s;(2)利用纸带数据可以求出小车的加速度a=______m/s2(保留两位小数);(3)利用求得的加速度大小估算5、6两计数点间的距离s6约为________cm(保留两位小数);(4)若交流电实际频率比50Hz偏大,则该同学计算出的加速度大小与实际值相比________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。12.(12分)在用打点计时器做“探究碰撞中的不变量”实验时,下列哪些操作是正确的()A.相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了改变两车的质量B.相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了碰撞后粘在一起C.释放小车时让小车紧靠打点计时器D.先释放拖动纸带的小车,再接通打点计时器的电源四、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,两个半圆柱A、B紧靠着,其上有一光滑圆柱C,三者半径均为R,质量均为m,与地面的动摩擦因数均为μ,最初A、B静止在水平地面上,现用水平向右的力拉A,使A缓慢移动,直至C恰好降到地面,整个过程中B保持静止,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,求:(1)未拉动A时,B对C的作用力大小为多少?(2)动摩擦因数的最小值为多少?14.(16分)一活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,初始时气体体积为用DIS实验系统测得此时气体的温度和压强分别为300K和推动活塞压缩气体,测得气体的温度和压强分别为320K和.(1)求此时气体的体积;(2)保持温度不变,缓慢改变作用在活塞上的力,使气体压强变为,求此时气体的体积.15.(12分)如图所示,水平的平行虚线间距d=10cm,其间有磁感应强度B=1.0T的匀强磁场.一个正方形线圈ABCD的边长l=10cm,质量m=100g,电阻R=0.04Ω.开始时,线圈的下边缘到磁场上边缘的距离h=80cm.将线圈由静止释放,取g=10m/s2,求:(1)线圈下边缘刚进入磁场时,CD两端的电势差(2)线圈下边缘刚进入磁场时加速度的大小(3)整个线圈穿过磁场过程中产生的电热Q.

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、D【答案解析】

A.据题,电梯在t=1时由静止开始上升,加速度向上,此时加速度a>1,t=4.5s时,a>1,加速度向上,电梯处于超重状态,故A项不符合题意;B.5~55s时间内,a=1,电梯处于平衡状态,绳索拉力等于电梯的重力,大于电梯失重时绳索的拉力,所以这段时间内绳索拉力不是最小,故B项不符合题意;C.t=59.5s时,a<1,加速度方向向下,电梯处于失重状态,故C项不符合题意;D.根据a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,由几何知识可知,61s内a-t图象与坐标轴所围的面积为1,所以61s内速度的变化量为1,而电梯的初速度为1,所以t=61s时,电梯速度恰好为1.故D项符合题意.2、B【答案解析】

AB.原子核(称为母核)俘获一个核外电子,使其内部的一个质子变为中子,并放出一个中微子,从而变成一个新核(称为子核)的过程。电荷数少1,质量数不变。故A错误,B正确;C.原子核(称为母核)俘获电子的过程中动量守恒,初状态系统的总动量为0,则子核的动量和中微子的动量大小相等,方向相反。故C错误;D.子核的动量大小和中微子的动量大小相等,由于中微子的质量很小,根据知,中微子的动能大于子核的动能。故D错误。故选B。3、C【答案解析】

设线框中产生的电动势有效值为E,根据焦耳定律得:则得感应电流有效值为最大值为电流的周期为角速度为所以线框中电流随时间变化的关系式为i=Imsinωt=2sin5πtA故选C.点晴:解决本题关键要理解有效切割的长度与感应电动势的关系,判断出感应电动势作正弦变化,要有运用数学知识解决物理问题的能力.4、D【答案解析】

以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出F在三个方向时整体的受力图,根据平衡条件得知:F与T的合力与重力2mg总是大小相等、方向相反,由力的合成图可知,当F与绳子oa垂直时,F有最小值,即图中2位置,根据平衡条件得F的最小值为:F=2mgsin30°=mgA.12mg与计算结果不符,故B.32mg与计算结果不符,故C.33mg与计算结果不符,故D.mg与计算结果相符,故D符合题意。5、C【答案解析】试题分析:根据焦耳定律Q=I2Rt求解电流的有效值,其中I是有效值.再根据有效值与最大值的关系求出最大值.解:设电热器的电阻为R,t时间内产生的热量为Q,则:Q=此热量是接交流电源上产生的热功率的2倍,所以Q′=Q=所以:=解得:V所以最大值为故选C6、B【答案解析】

1864年,英国青年物理学家麦克斯韦在研究了当时所发现的电磁现象的基础上,建立了麦克斯韦电磁理论,并预言了电磁波的存在;1888年,德国青年物理学家赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,故ACD错误,B正确。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】A.图示位置即中性面,所以感应电动势的瞬时表达式为e=Emsinωt,故A正确;B.感应电动势的峰值Em=BSω,增大线圈转动角速度ω时,感应电动势的峰值Em将增大,故B错误;C.增大电容器C两极板间的正对面积时,电容增大,容抗减小,灯泡A1变亮,故C错误;D.抽去电感器L的铁芯时,自感系数减小,感抗减小,灯泡A2变亮,故D正确.故选:AD8、BC【答案解析】由A摆摆动从而带动其它3个单摆做受迫振动,受迫振动的频率等于驱动力的频率,故其它各摆振动周期跟A摆相同,故A正确,B错误;受迫振动中,当固有频率等于驱动力频率时,出现共振现象,振幅达到最大,由于C摆的固有频率与A摆的相同,故C摆发生共振,振幅最大,故C错误,D正确;此题选择错误的选项,故选BC.点睛:本题关键明确两点:受迫振动的频率等于驱动力频率;当固有频率等于驱动力频率时,出现共振现象.9、BC【答案解析】

在0~t1时间内做匀加速运动,加速度为a=,由牛顿第二定律可得F-f=ma1,在t1时刻达到额定功率,P=Fv1,t2时刻达到最大速度此时牵引力等于阻力,故P=fv2,联立解得,,故A错误,C正确;在0~t1汽车匀加速运动,牵引力恒定,汽车的功率P=Fv=Fat,故功率与时间成正比,故B正确;在t1~t2时间内,根据动能定理可得Pt-Wf=,故克服阻力做功等于Pt−,故D错误;故选BC.点睛:本题考查的是汽车的启动方式,对于汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动,对于每种启动方式的汽车运动的过程一定要熟悉10、ABC【答案解析】

C.小圆环能由P点开始下滑,有沿杆向下的加速度,表明库仑力、重力沿杆分力两力的合力大于滑动摩擦力.滑到Q点时又能静止,表明在静止前有沿杆向上的加速度,库仑力、重力沿杆分力两力的合力小于滑动摩擦力.而库仑力随环远离而减小,可以判定环受到的库仑力沿杆向下为斥力,小圆环所带电荷和顶端固定的电荷一定是同种电荷,故C正确B.小圆环下滑过程中,库仑斥力做正功,电势能减小,故B正确;A.无法判断是P、Q带正电还是带负电,如带正电,沿电场线电势降低,点的电势高于点的电势,故A正确;D.小圆环下滑过程中,除重力外,摩擦力做负功,库仑力做正功,机械能的损失量等于克服摩擦力做的功和库仑力做功之和,故D错误.故选:ABC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、0.165m/s0.214m/s0.48m/s2—0.51m/s2均可3.87cm—3.90cm均可偏小【答案解析】

(1)由题意可知,相邻两计数点之间的时间间隔为T=0.1s,打点计时器打计数点1时,小车的速度;打点计时器打计数点2时,小车的速度;(2)利用前四段位移并使用逐差法计算如下:,答案在0.48m/s2—0.51m/s2均可;(3)匀变速直线运动,相邻相等时间的位移差,是一个定值。通过计算得,则:,计算结果在3.87cm—3.90cm均可;(4)若交流电实际频率比50Hz偏大,则相邻计时点间的时间间隔小于0.02s,相邻计数点间的时间间隔就小于0.1s;但我们在计算时,仍然带入了T=0.1s,这就使得计算出的加速度值比实际值偏小。12、B【答案解析】

相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了碰撞后粘在一起,不是为了改变车的质量,故A错误,B正确;碰撞前一个小车应有速度,故小车在手推动下开始运动,不一定让小车紧靠打点计时器,故C错误;为了能测出小车开始运动的速度,应先接通电源再释放纸带;故D错误;故选B.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)F=33mg【答案解析】

根据A缓慢移动并且B保持静止可知,本题考查共点力的平衡,根据力的平衡条件条件求解C受到B作用力的大小F,先根

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