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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须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.爱因斯坦提出“光子说"并成功解释了光电效应现象B.入射光的频率必须小于极限频率,才能产生光电效应C.光电效应说明光具有波动性D.发生光电效应时,若入射光频率增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍2、如图所示,一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h,下列说法中正确的是()A.若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律可知,物体冲出C点后仍能升高hB.若把斜面变成圆弧形AB′,物体仍能沿AB′升高hC.无论是把斜面从C点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,因为机械能不守恒D.无论是把斜面从C点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,但机械能守恒3、在如图所示的电路中,、为两个完全相同的灯泡,为自感线圈,为电源,为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是()A.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭B.合上开关,先亮,后亮;断开开关,先熄灭,后熄灭C.合上开关,先亮,后亮;断开开关,、同时熄灭D.合上开关,、同时亮;断开开关,先熄灭,后熄灭4、甲、乙两物体同时从同一地点出发沿同一直线运动,以出发点为参考点,它们的位移-时间(x-t)图像如图所示,则关于他们的运动描述正确的是A.甲做匀加速直线运动,乙做加速度逐渐增大的加速运动B.在时间内,他们的平均速度相等C.在时刻它们的速度相同D.在时刻它们的位置相同,甲的速度大于乙的速度5、常用的温差发电装置的主要结构是半导体热电偶。如图所示,热电偶由N型半导体和P型半导体串联而成,N型半导体的载流子(形成电流的自由电荷)是电子,P型半导体的载流子是空穴,空穴带正电且电荷量等于元电荷e。若两种半导体相连一端和高温热源接触,而另一端A、B与低温热源接触,两种半导体中的载流子都会从高温端向低温端扩散,最终在A、B两端形成稳定的电势差,且电势差的大小与高温热源、低温热源间的温度差有确定的函数关系。下列说法正确的是()A.B端是温差发电装置的正极B.热电偶内部非静电力方向和载流子扩散方向相反C.温差发电装置供电时不需要消耗能量D.可以利用热电偶设计一种测量高温热源温度的传感器6、氢原子能级示意图如图所示,大量氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射出光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出光b,光a和b都是可见光,则A.光a的频率小于光b的频率B.从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线C.n=1能级的氢原子吸收14eV的光子后将电离D.n=2能级的氢原子吸收10.2eV的光子可跃迁到n=1能级二、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,固定在竖直面内的光滑圆环半径为R,圆环上套有质量分别为m和2m的小球A、B(均可看作质点),且小球A、B用一长为2R的轻质细杆相连,在小球B从最高点由静止开始沿圆环下滑至最低点的过程中(已知重力加速度为g),下列说法正确的是A.A球增加的重力势能等于B球减少的重力势能B.A球增加的机械能等于B球减少的机械能C.A球的最大速度为D.细杆对A球做的功为8、对以下物理现象的分析正确的是()①从射来的阳光中,可以看到空气中的微粒在上下飞舞②上升的水汽的运动③用显微镜观察悬浮在水中的小炭粒,小炭粒不停地做无规则运动④向一杯清水中滴入几滴红墨水,红墨水向周围运动A.①②③属于布朗运动B.④属于扩散现象C.只有③属于布朗运动D.以上结论均不正确9、如图所示是一个由电池、电阻R、开关S与平行板电容器组成的串联电路,开关S闭合.一带电液滴悬浮在两板间P点不动,下列说法正确的是()A.带电液滴一定带负电B.增大两极板间距离,液滴将加速下降C.断开S,减小两极板正对面积的过程中,液滴将加速下降D.断开S,减小两极板距离的过程中,液滴静止不动10、如图所示,一条光线从空气中垂直射到棱镜界面BC上,棱镜的折射率为2,这条光线离开棱镜时与界面的夹角为:()A.30° B.45° C.60° D.90°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)某同学用伏安法测定待测电阻Rx的阻值(约为10kΩ),除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:A.电压表(量程0~1V,内阻约10kΩ)B.电压表(量程0~10V,内阻约100kΩ)C.电流表(量程0~1mA,内阻约30Ω)D.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.05Ω)E.电源(电动势1.5V,额定电流0.5A,内阻不计)F.电源(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)G.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)①为使测量尽量准确,电压表选用_______,电流表选用_______,电源选用_______.(均填器材的字母代号);②画出测量Rx阻值的实验电路图_______.③该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会_______其真实值(填“大于”“小于”或“等于”),原因是_______.12.(12分)某同学在研究性学习中利用光电门对自由落体运动进行了研究.如图所示,用铁架台竖直固定长木板,光电门A、B分别固定在长木板上,AB相距S=41.5cm;现从光电门A上方某高度静止释放一个小球,小球通过A、B的时间分别为,小球直径.回答下列问题:(计算结果取三位有效数字)(1)小球通过光电门B时的瞬时速度为____________m/s.(2)小球的加速度a=__________.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)一个振动,如果回复力大小与偏离平衡位置的位移大小成正比,回复力方向与位移方向相反,那么就能判定这个振动是简谐运动。如图所示,一质量为m,侧面积为S的正方体木块,放在水面上静止(平衡)。现用力向下将其压入水中一段深度后(未全部浸没)撤掉外力,木块在水面上下振动,请证明木块的振动为简谐运动。14.(16分)如图所示,一个半径为R=0.5m的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端等高,处于沿水平方向的电场强度为E=l×l03V/m的匀强电场中.一个质量为m=0.1kg,带电量为+q=6×10﹣4C的带电小球,从轨道左端最高点由静止释放,N为轨道最低点,小球能够通过最低点N点并运动到右侧圆周的某处.g=10m/s2求:(1)小球到达N点时的速度;(2)小球第一次经过N点时对轨道的压力.15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的平面内,有一个半径为R,圆心O1坐标为(0,﹣3R)的圆形区域,该区域内存在着磁感应强度为B1、方向垂直坐标平面向里的匀强磁场;有一对平行电极板垂直于x轴且关于y轴对称放置,极板AB、CD的长度和两板间距均为2R,极板的两个端点B和D位于x轴上,AB板带正电,CD板带负电.在第一和第二象限内(包括x轴和正y轴上)有垂直于坐标平面向里的磁感应强度为B2(未定知)的匀强磁场.另有一块长为R厚度不计的收集板EF位于x轴上2R~3R的区间上.现有一坐标在(R,﹣3R)的电子源能在坐标平面内向圆形区域磁场内连续不断发射速率均为、方向与y轴正方向夹角为θ(θ可在0~180°内变化)的电子.已知电子的电荷量大小为e,质量为m,不计电子重力作用,不计电子之间的相互作用力,两极板之间的电场看成匀强电场且忽略极板的边缘效应.电子若打在AB极板上则即刻被导走且不改变原电场分布;若电子能经过第一、二象限的磁场后打在收集板上也即刻被吸收(不考虑收集板的存在对电子运动的影响);若电子没有打在收集板上则不考虑后续的运动.求:(1)若从θ=60°发射的电子能够经过原点O,则两极板间电压为多大?(2)要使第(1)问中的电子能被收集板吸收,则B2应为多大?(3)若B2=B1,两极板间的电压为第(1)问中的电压,要使收集板的右端点F被电子击中,则收集板绕左端点E逆时针旋转的角度至少多大?(答案可用反三角函数表示,例如,则θ可表示为)(4)若B2=B1,两极板间的电压大小可以从0开始调节(两极板极性不变),则从哪些角度发射的电子可击中收集板的右端点F.
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】A、爱因斯坦用光子说成功解释了光电效应,故A正确;B、发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,与入射光的强度与照射的时间无关,故B错误;C、光电效应可以用光子说成功解释,说明光具有粒子性,故C错误;D.根据光电效应方程EKm=hv-W0知,最大初动能与光子频率成一次函数关系,随照射光的频率增大而增大,不是成正比关系.故D错误.故选A.2、D【答案解析】试题分析:若把斜面从C点锯断,物体冲出C点后,物体将要做斜抛运动,物体到达最高点没有竖直速度还要有水平速度,根据机械能守恒,物体无法将所有动能转化为重力势能,所以不可能到达h处,所以A项错误;若把斜面弯成圆弧形AB′,物体通过圆弧形时相当于轻绳模型,通过最高点时速度不可能减小为零,所以不可能沿AB′升高h,所以B项错误;无论是把斜面从C点锯断还是把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,在上升的过程中,对物体而言只有重力对其做功,支持力始终与速度垂直不做功,仍然满足机械能守恒,所以D项正确;C项错误.考点:本题考查了斜抛、圆周运动和机械能守恒3、C【答案解析】
当开关接通和断开的瞬间,流过线圈的电流发生变化,产生自感电动势,阻碍原来电流的变化,根据楞次定律来分析两灯亮暗顺序.【题目详解】由图可以看出,a、b灯泡在两个不同的支路中,对于纯电阻电路,不发生电磁感应,通电后用电器立即开始正常工作,断电后停止工作.但对于含电感线圈的电路,在通电时,线圈产生自感电动势,对电流的变化有阻碍作用。则合上开关,b先亮,a后亮.当断开电键时,线圈中产生自感电动势,由a、b及电感线圈组成一个回路,两灯同时逐渐熄灭.故C正确.故选C.【点评】对于线圈要抓住这个特性:当电流变化时,线圈中产生自感电动势,相当于电源,为回路提供瞬间的电流.4、B【答案解析】
A.x-t图象的斜率表示速度,所以甲物体做匀速直线运动,乙物体做加速运动,可能为匀加速,故A错误;B.根据平均速度的定义,两物体在0-t1时间内,位移相同,时间相同,故平均速度相等,故B正确;CD.在t1时刻,两物体位置相同,但乙的x-t图象较陡,表明此时乙的瞬时速度比甲的大,故CD错误。故选B。【答案点睛】根据x-t图象斜率代表加速度可以知道两物体的速度变化情况;根据平均速度的定义,可以计算它们在某段时间内的平均速度;x-t图象的交点,表示它们处于相同位置.5、D【答案解析】A、N型半导体的载流子(形成电流的自由电荷)是电子,两种半导体中的载流子都会从高温端向低温端扩散,B端聚集电子,所以B端是温差发电装置的负极,故A错误;B、热电偶内部非静电力方向和载流子扩散方向相同,故B错误;C、根据能量守恒,温差发电装置供电时需要消耗热量,故C错误,D、可以利用热电偶设计一种测量高温热源温度的传感器,故D正确;故选D。6、C【答案解析】
A.根据跃迁规律可知从向跃迁时辐射光子的能量大于从向跃迁时辐射光子的能量,则可见光a的光子能量大于b,所以a的频率大于b的频率,A错误.B.根据跃迁规律可知高能级向低能级跃迁时辐射光子的能量等于这两个能级差,从的能级向的能级跃迁时会辐射出的光子能量小于a光子的能量,不可能为紫外线,B错误;C.因为基态氢原子能量为-13.6eV,所以n=1能级的氢原子可以吸收14eV的光子后将电离,C正确.D.氢原子吸收光子后,会跃迁到高能级,所以不可能从2能级跃迁到1能级,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、BD【答案解析】
A、B球沿圆环下滑至最低点,A球运动到最高点,A球增加的重力势能为mg2R,B球减少的重力势能为4mgR,故A错误.B.B球沿圆环下滑至最低点,A球运动到最高点的过程中,两个球组成的系统只有重力做功,系统的机械能守恒,A球的重力势能和动能均增大,A球的机械能增大;则知B球的机械能减小,A球增加的机械能等于B球减少的机械能.故B正确.
C、两个球组成的系统机械能守恒,当B球运动到最低点时,设AB两球速度最大为v,由机械能守恒有:2mg·2R-mg2R=(m+2m),解得A球最大速度:v,=,故C错误;
D、细杆对A球做的功为W,由动能定理对A球有:W-mg2R=m-0W=mg2R+m,代入数据得细杆对A球做的功w=,故D正确.故选BD.【答案点睛】轻质细杆相连的A.B两球沿圆环运动类角速度相同,线速度也相同,注意能量关系;轻杆可以向各个方向施加力.8、BC【答案解析】
①从射来的阳光中,可以看到空气中的微粒在上下飞舞,是固体颗粒的运动,是由于空气的流动形成的,不属于布朗运动;
②上升的水蒸气的运动,是由于大气压力的作用引起的,不是布朗运动;
③用显微镜观察悬浮在水中的小碳粒,小碳粒不停地做无规则运动,是布朗运动;
④向一杯清水中滴入几滴红墨水,红墨水向周围运动,属于扩散运动,故BC正确,AD错误。9、ABD【答案解析】微粒静止不动,所受的电场力与重力平衡,则知电场力向上,而场强向下,所以微粒带的是负电.故A正确.增大电容器两极板间距离,U不变,根据E=U/d可知,E减小,电场力小于重力,则液滴将加速下降,选项B正确;断开S,极板上是电量不变;减小两极板正对面积的过程中,根据电容的决定式可知电容减小,由C=Q/U分析可知U增大,由公式E=U/d分析可知E增大,电场力大于重力,所以液滴将加速向上运动.故C错误;断开S,极板上是电量不变;减小两极板两极板距离过程中,根据电容的决定式、电容的定义式C=Q/U,以及E=U/d分析可知E=与d无关,即E保持不变,所以液滴静止仍然不动,故D正确.故选ABD.
点睛:本题是电容器动态变化分析问题,关键要抓住不变量.当电容器保持与电源相连时,其电压不变,同时掌握电容的定义式与决定式的内容,及其区别,并理解E=公式的推导过程.10、BD【答案解析】因为棱镜的折射率为2,所以临界角C应满足sinC=1n面上发生全反射,反射光线射到AC面时,可知入射角α=30°<C,所以在AC面上既有反射光线又有折射光线.由n=sinrsinα得sinr=2三、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、B;C;F;大于;电压表的读数大于呆测电阻两端实际电压;【答案解析】试题分析:由于本题的被测电阻达到10kΩ,所以电源要选择电动势大的,然后根据电路电流选择电流表,电压表;若采用限流接法,则电路中电流和电压变化不明显,故采用滑动变阻器的分压接法,根据和的关系分析电流表的接法;根据电流表的接法判断实验误差所在;①若选用电源1.5V,由于被测电阻很大,电路中电流非常小,不利于实验,即电源选用12V的,即F;则电压表就应该选取B;电路中的最大电流为,故选用电流表C;②因为给的滑动变阻器的最大阻值只有10Ω,若采用限流接法,则电路中电流和电压变化不明显,故采用滑动变阻器的分压接法,由于,所以采用电流表内接法,电路图如图所示,③由于电流表的分压,导致电压测量值偏大,而电流准确,根据可知测量值偏大;【答案点睛】滑动变阻器的分压和限流接法的区别和选用原则:区别:(1)限流接法线路结构简单,耗能少;(2)分压接法电压调整范围大,可以从0到路端电压之间连续调节;选用原则:(1)优先限流接法,因为它电路结构简单,耗能较少;(2)下列情况之一者,须采用分压接法:①当测量电路的电阻远大于滑动变阻器阻值,采用限流法不能满足要求时(本题就是该例子);②当实验要求多测几组数据(电压变化范围大),或要求电压从零开始调节;③电源电动势比电压表量程大得多,限流法滑动变阻器调到最大仍超过电压表量程时.电流表内接和外接的选用:当时,宜采用内接法,即大电阻用内接法;当时,宜采用外接法,即小电阻用外接法;可记忆为“大内,小外”.12、3.009.64【答案解析】(1)由于小球通过光电门的时间极短,可以利用其平均速度来代替瞬时速度,因此有:滑块经过光电门A时的速度表达式为:;滑块经过光电门B时的速度表达式为:(2)设物体的加速度为a,根据匀变速直线运动公有:,解得:.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、见解析【答案解析】
以木块为研究对象,设静止时木块浸入水中深,则当木块被压入水中位移x后受力如图所示规定位移x方向为正方向,此时木块所受合力即为回复力整理得即()所以木块的振动为简谐运动。14、(1)2m/s,方向水平向右(2)1.8N,方向竖直向下【答案解析】
(1)小球从轨道左端最高点由静止释放运动到轨道最低点N点的过程中,由动能定理知:得v=2m/s,方向水平向右;(2)设小球第一次经过N点时轨道对小球的支持力为FN由牛顿第二定律有:得FN=1.8N由牛顿第三定律知小球经过N点时对轨道的压力大小为1.8N,方向竖直向下.15、(1);(2);(3);(4)θ≤120°发射的电子可击中收集板的右端点F【答案解析】
根据洛伦兹力做向心力求得在圆形磁场区域的轨道半径,即可由几何关系求得进入电场的位置和速度方向;再根据匀变速运动规律求得加速度,即可得到电压;根据电子做匀速圆周运动,由几何关系求得轨道半径范围,即可根据洛伦兹力做
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