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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、关于光电效应,有如下几种陈述,其中正确的是()A.金属电子的逸出功与入射光的频率成正比B.光电流的强度与入射光的强度无关C.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能要大D.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应2、如图所示,一束可见光穿过平行玻璃砖后,变为a、b两束单色光.如果光束b是蓝光,则光束a可能是A.红光 B.黄光 C.绿光 D.紫光3、一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.已知发电机线圈内阻为5.0Ω,现外接一只电阻为95.0Ω的灯泡,如图乙所示,则()A.电压表的示数为220VB.电路中的电流方向每秒钟改变50次C.灯泡实际消耗的功率为484WD.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J4、物体从静止开始做直线运动,图像如图所示,则该物体A.在第8s末相对于起点的位移最大B.在第4s末相对于起点的位移最大C.在时间内的加速度大小最大D.在时间内的加速度大小保持不变5、如图所示,一理想变压器的原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,电阻R=8.8Ω,原线圈接入一电压(V)的交流电源,电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,则()A.副线圈交变电流的频率是100HzB.t=1s的时刻,电压表的示数为0C.变压器的输入电功率为220WD.电流表的示数为10A6、某人从水平面上的O点向正东方向运动了10m到达A点,然后从A再沿东偏北60°方向又运动了10m到达B点,则该人从O运动到B的位移大小为A.10m B. C. D.20m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、如图所示的电路中,A、B为两个完全相同的灯泡,L是自感系数很大的线圈,其直流电阻与R相等,下列说法正确的是()A.在断开S2的情况下,若突然闭合S1时,A灯立即发光,B灯逐渐亮起来,最后两灯一样亮B.在断开S2的情况下,若突然闭合S1时,两灯同时发光,然后B灯逐渐熄灭C.若同时闭合S1、S2,待电路稳定后突然断开S1,则两灯不会立即熄灭,而是逐渐熄灭D.若同时闭合S1、S2,待电路稳定后突然将S1、S2同时断开,则两灯不会立即熄灭,而是逐渐熄灭8、如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,abcd为半径是R的圆形光滑的轨道,ɑ为轨道最高点,de面水平且有一定长度,今将质量为m的小球在d点的正上方高为h处由静止释放,其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力,则以下论断正确的是()A.只要h大于R,释放后小球就能通过a点B.无论怎样改变h,都不可能使小球通过a点做自由落体运动C.无论怎样改变h,都不可能使小球通过a点后落回轨道内D.只要改变h,就能使小球通过a点后,既可以落回轨道内又可以落到de面上9、如图所示是一个非接触式电源供应系统演示装置,左侧线圈连接小灯泡,右侧线圈接电源,电路均闭合。它是基于电磁感应原理,可以实现无线电力传输。下列说法正确的是A.右侧线圈中有恒定的电流时,左侧小灯泡中有电流B.右侧线圈中有变化的电流时,左侧小灯泡中有电流C.右侧线圈中的电流减小,左侧线圈中感应电动势一定减小D.右侧线圈中的电流变化越快,左侧线圈中感应电动势越大10、下列说法正确的是()A.有雾的时候,离红绿灯较远时看红绿灯,红灯比绿灯清楚些,这是因为红光比绿光的波长要长,容易发生衍射,在雾气中传播得比绿光远的缘故B.电视里看到滑雪运动员戴的防护眼镜是黄色的,这是因为镜片的表面涂了一层增透膜的缘故C.观看立体电影的3D眼镜,利用了光的偏振原理D.白光通过三棱镜发生色散的原因是因为不同色光在三棱镜中的折射率不一样三、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“探究牛顿运动定律”的实验中,某小组选用如图甲所示的实验装置,利用小车(可增减砝码)、一端带有滑轮的导轨、打点计时器和几个已知质量的钩码进行实验。(1)图乙是用频率为50Hz交流电源的打点计时器得到的一条纸带,相邻两计数点之间有四点未标出,由图中的数据可得小车的加速度a=________m/s2。(结果保留三位有效数字)(2)实验小组保证小车和车中砝码的总质量M一定,以测得的加速度a为纵轴,所挂钩码的总重力F为横轴,作出的图象如丙图中图线1所示,发现图象不过原点,怀疑力F的测量不准确,他们将实验进行改进,将一个力传感器安装在小车上,保证小车、砝码及传感器的总质量仍为M,直接测量细线拉小车的拉力F',作a-F'图象应如丙图中图线______(选填“2”或“3”),此图线仍不过原点的原因是____。12.(12分)某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验中,先测得摆线长为L,摆球直径为d,然后用秒表记录了单摆全振动n次所用的时间为t.则:(1)他测得的重力加速度g=_____.(用测量量表示)(2)某同学在利用单摆测定重力加速度的实验中,若测得的g值偏大,可能的原因是_____A.摆球质量过大B.单摆振动时振幅较小C.测量摆长时,只考虑了线长忽略了小球的半径D.测量周期时,把n个全振动误认为(n﹣1)个全振动,使周期偏大E.测量周期时,把n个全振动误认为(n+1)个全振动,使周期偏小(3)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T,从而得出一组对应的l和T的数值,再以l为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率K.则重力加速度g=_____.(用K表示)(4)实验中游标尺和秒表的读数如图,分别是_____mm、_____s.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)车站、码头、机场等使用的货物安检装置的示意图如图14所示,绷紧的传送带始终保持v=1m/s的恒定速率运行,AB为水平传送带部分长s=2.5m,现有一质量为m=5kg的行李包(可视为质点)无初速度地放在水平传送带的A端,传送到B端时没有被及时取下,行李包从B端沿倾角为37°的斜面滑入储物槽,已知行李包与传送带的动摩擦因数为μ1=0.5,行李包与斜面间的动摩擦因数为μ2=0.8,不计空气阻力。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求行李包在AB水平传送带上运动的时间。(2)若B轮的半径为R=0.2m,求行李包在B点对传送带的压力。(3)若行李包滑到储物槽时的速度刚好为零,求斜面的长度L.(忽略B点到斜面圆弧部分)14.(16分)一垒球手水平挥动球棒,迎面打击一以速度5m/s水平飞来的垒球,垒球随后在离打击点水平距离为30m的垒球场上落地。设垒球质量为0.81kg,打击点离地面高度为2.2m,球棒与垒球的作用时间为0.010s,重力加速度为9.9m/s15.(12分)如图的电路中,电池组的电动势E=30V,电阻R2=10Ω,两个水平放置的带电金属板间的距离d=1.5cm。在金属板间的匀强电场中,有一质量为m=7×10-8kg,带电量q=-5×10-10C的油滴,当把可变电阻器R3的阻值调到35Ω接入电路时,带电油滴恰好静止悬浮在电场中,此时安培表示数I=1.5A(1)两金属板间的电场强度;(2)电源的内阻和电阻R1的阻值;(3)B点的电势.
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.根据W0=hv0知,金属的逸出功由金属的极限频率决定,与入射光的频率无关.故A错误.B.光的强度影响单位时间内发出光电子的数目,即影响光电流的大小.故B错误.C.有的不可见光的频率比可见光的频率大,有的不可见光的频率比可见光的频率小,用频率比可见光的频率小的光照射金属比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能要小,故C错误;D.对任何一种金属,都有一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长才能产生光电效应.故D正确.2、D【答案解析】根据题意作出完整光路图,如图所示,a光进入玻璃砖时光线偏折角较大,根据光的折射定律可知玻璃砖对a光的折射率较大,因此a光的频率应高于b光,故选D.【名师点睛】由教材中白光通过三棱镜时发生色散的演示实验可知,光线在进入棱镜前后偏折角度越大,棱镜对该光的折射率越大,该光的频率越大.3、D【答案解析】
A.线框有内阻,所以电压表示数小于220V,A错误;B.交流电频率50Hz,则电路中的电流方向每秒钟改变100次,B错误;C.灯泡实际消耗的功率为:=459.8W,小于484W,C错误;D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为=24.2J,D正确.4、D【答案解析】
AB、由题图知,物体在内沿正方向运动,在内沿负方向运动,所以在第末相对于起点的位移最大,故选项A、B错误;CD、图线的斜率等于物体的加速度,由题图图线可知内物体的加速度大小不变并且最大,故选项C错误,D正确。5、C【答案解析】
A.由(V)可知,交流电源的频率为,变压器不改变交变电流的频率,A错误;B.时,电源电压的瞬时值为0,而电压表测的是电阻两端电压的有效值,所以,由理想变压器电压与匝数成正比得,,即电压表的示数是44V,B错误;C.电阻,所以副线圈电流,电阻R消耗的电功率为,变压器的输入功率和输出功率相等,所以变压器的输入电功率为220W,C正确;D.由理想变压器电流与匝数成反比得通过电流表的电流为,即电流表的示数为1A,D错误;故选C.【答案点睛】本题考查的是对交变电流表达式物理意义的理解,根据表达式读出交流电的最大值和频率,根据电压、电流和匝数之间的关系即可求得.6、C【答案解析】
如图所示,以O点为坐标原点,上北下南,左西右东,建立坐标系由图可知,该人从O点运动到B点的位移大小为:,方向从O指向A.故本题选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、AD【答案解析】
AB.在断开S2的情况下,若突然闭合S1时,A灯立即发光,由于电感对变化电流的“阻碍”作用,B灯逐渐亮起来,最后两灯一样亮,A正确、B错误;C.若仅断开S1,则B灯立即熄灭,C错误。D.若同时闭合S1、S2,待电路稳定后突然将S1、S2同时断开,由于电感的自感作用,在回路LBRA中有电流,使两灯逐渐熄灭,D正确;故选AD。8、BC【答案解析】试题分析:小球恰能通过a点的条件是小球的重力提供向心力,根据牛顿第二定律:,解得:,根据动能定理:,得:,若要释放后小球就能通过a点,则需满足,A错误;小球离开a点时做平抛运动,用平抛运动的规律,水平方向的匀速直线运动:,竖直方向的自由落体运动:,解得:,故无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内,小球将通过a点不可能到达d点.只要改变h的大小,就能改变小球到达a点的速度,就有可能使小球通过a点后,落在de之间,B错误;C正确;D错误;故选C.考点:向心力;机械能守恒定律.【名师点睛】根据牛顿第二定律分析小球的加速度与质量的关系.若小球恰能通过a点,其条件是小球的重力提供向心力,根据牛顿第二定律可解得小球此时的速度,用平抛运动的规律:水平方向的匀速直线运动,竖直方向的自由落体运动规律求出水平距离,由机械能守恒定律可求得h,分析小球能否通过a点后落回轨道内.9、BD【答案解析】
A.根据感应电流产生的条件,若A线圈中输入恒定的电流,则A产生恒定的磁场,B中的磁通量不发生变化,则B线圈中就会不产生感应电动势,故A错误;B.若A线圈中输入变化的电流,则A产生变化的磁场,B中的磁通量发生变化,则B线圈中就会产生感应电动势,故B正确;CD.根据法拉第电磁感应定律:可得,A线圈中电流变化越快,A线圈中电流产生的磁场变化越快,B线圈中感应电动势越大。故C错误,D正确。10、ACD【答案解析】A.红光比绿光的波长长,波长越长,越容易发生衍射,在雾气中红光传播得比绿光远,故A正确;B.滑雪场光线反射厉害,运动员为了保护眼睛,要戴上涂有增反膜的眼镜,故B错误;C.3D眼镜是由偏振轴互相垂直的两片偏光镜组成,分别接收两个置有偏振轴互相垂直的偏振镜的放映镜头放出的影片,形成立体效果,故C正确;D.不同颜色的光在三棱镜中的折射率不一样,白光进入和离开三棱镜时,折射角不同,发生了色散,故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、0.1952未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足【答案解析】
(1)根据,运用逐差法求加速度可得:(2)力传感器可以直接得出绳子拉力的大小,用钩码的重力表示绳子的拉力,尽管满足钩码的质量远小于小车的质量,但是绳子上的拉力还是小于钩码的重力的。所以对于图象相同的拉力,用力传感器测得的加速度偏大,所以作a-F'图象应如丙图中图线的2。此图线仍不过原点的原因是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足。12、(1);(2)E;(3);(4)18.95mm,99.8s.【答案解析】
(1)由实验摆长和运动时间得到周期,再通过单摆周期公式联立解得重力加速度;
(2)根据重力加速度表达式判断各影响因素,进而得到g增大的可能原因;
(3)通过(1)中的重力加速度表达式,将k代入其中即可求解;
(4)按照游标卡尺和秒表的读数法,先读主尺和秒表小圈的分针数,然后再加上分尺和大圈秒针数即可.【题目详解】(1)该实验单摆摆长l=L+,周期T=;故由单摆运动周期T=2π可得;
(2)由(1)可知,g与摆球质量、单摆振动时振幅无关,且若测得的g值偏大,则l偏大或T偏小;那么,测量摆长时,只考虑了线长忽略了小球的半径,则l偏小,g偏小;故可能原因为E;
(3)以l为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率K,那么,所以,;
(4)游标卡尺的读数为18mm+19×0.05mm=18.95mm,秒表的读数为1.5×60s+9.8s=99.8s;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)2.6s;(2)25N;(3)1.25m【答案解析】
(1)水平方向行李包受到摩擦力的作用做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,由v=at求出加速运动的时间,再求出匀速运动的时间即可求解;(2)行李包在B点受到重力和支持力的作用,由牛顿第二定律即可求得支持力;压力大小等于支持力;(2)根据受力分析,结合牛顿第二定律求出行李包在斜面上的加速度,然后结合题目的条件即可求出。【题目详解】(1)行李包在水平传送带上有摩擦力产生加速度,由牛顿第二定律得:μ1mg=ma所以:a=5m/s2行李包
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