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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图所示,A、B两物体质量分别为mA、mB,且mA>mB,置于光滑水平面上,相距较远.将两个大小均为F的力,同时分别作用在A、B上经过相同距离后,撤去两个力,两物体发生碰撞并粘在一起后将()A.停止运动 B.向左运动 C.向右运动 D.运动方向不能确定2、一个氘核(12H)与一个氚核(A.吸收能量,生成的新核为25HeC.放出能量,生成的新核为25He3、如图,三个速度大小不同的同种带电粒子沿同一方向从图示长方形区域的匀强磁场边缘射入,当它们从下边缘飞出时相对入射方向的偏角分别为90°、60°、30°,则它们在磁场中运动时间之比分别为()A.1:1:1 B.1:2:3 C.3:2:1 D.4、质量为m=2kg的木块放在倾角为θ=37°的足够长斜面上,木块可以沿斜面匀速下滑.若用沿斜面向上的力F作用于木块上,使其由静止开始沿斜面向上加速运动,经过t=3s时间物体沿斜面上升9m的距离,则推力F为(g取10m/s2)()A.40NB.36NC.24ND.28N5、如图所示,A、B两物体相距x=3m,物体A以vA=4m/s的速度向右匀速运动,而物体B此时的速度vB=10m/s,只在摩擦力作用下向右做匀减速运动,加速度大小为α=2m/s2,那么物体A追上物体B所用的时间为()A.6s B.7s C.8s D.9s6、如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠.下列说法正确的是A.这群氢原子能发出3种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短B.这群氢原子能发出2种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最小C.金属钠表面发出的光电子的最大初动能为9.60eVD.这群氢原子发出不同频率的光,只有一种频率的光可使金属钠发生光电效应二、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、如图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图像,则()A.t=0.15s时,质点Q的加速度达到正向最大B.t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴负方向C.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6mD.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm8、一质点做简谐运动,其位移x与时间t的关系曲线如图所示,由图可知()A.质点振动频率是4HzB.t=2s时,质点的加速度最大C.质点的振幅为2cmD.t=3s时,质点所受的合外力最大9、如图所示,a为带正电的小物块,b是一不带电的绝缘物块,a、b叠放于粗糙的水平地面上,地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用水平恒力F拉b物块,使a、b一起无相对滑动地向左加速运动,在加速运动阶段:()A.a、b一起运动的加速度减小B.a、b一起运动的加速度增大C.a、b物块间的摩擦力减小D.a、b物块间的摩擦力增大10、如图,用OA、OB两根轻绳将花盆悬于两竖直墙之间,开始时OB绳水平.现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳右端由B点缓慢上移至B′点,此时OB′与OA之间的夹角θ<90°.设此过程OA、OB绳的拉力分别为FOA、FOB,则下列说法正确的是()A.FOA一直减小 B.FOA先减小后增大C.FOB一直减小 D.FOB先减小后增大三、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)利用单摆周期公式测重力加速度实验中,①要在摆球通过_____________(填平衡位置、最大位移或任意标记位置)时开始计时.②摆球再经过此位置__________次才完成一次全振动.③测出几组摆长L和相应周期T后,作出了图线,如图所示,已知图像与横轴间的夹角为θ,图线上A、B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),则可以得重力加速度g=________.12.(12分)利用以下装置可以完成力学中的许多实验.(1)以下说法中正确的是(______)A.用此装置“研究匀变速直线运动”时,无需将长木板的一端抬高以平衡摩擦力B.用此装置“探究加速度与力、质量的关系”时,每次改变小车质量之后,无需重新平衡摩擦力C.用此装置“探究加速度与力、质量的关系”时,并用图像法处理数据时,如果画出的a-m关系图像不是直线,就可确定加速度与质量成反比D.用此装置“探究做功和速度变化关系”时,必须调整滑轮高度使连接小车的细线与木板平行(2)用此装置“探究加速度与力、质量的关系”时,小车质量约250g,为保证拉力近似等于沙桶(含重物)的重力,沙桶中应选择的重物是_____.(3)在利用此装置做实验时,实验中按规范操作打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离求小车的加速度;实验中发现实际加在计时器的电压略低于220V,则测量结果_______(填“偏大,偏小,不变”)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,两块相同平板、置于光滑水平面上,质量均为m.的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L.物体P置于的最右端,质量为且可以看作质点.与P以共同速度向右运动,与静止的发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后与粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内).P与之间的动摩擦因数为,求(1)、刚碰完时的共同速度和P的最终速度;(2)此过程中弹簧最大压缩量和相应的弹性势能.14.(16分)如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,置于垂直纸面向里的有界匀强磁场之外,线框的ab边与磁场的边界MN重合.现用外力将线框拉入磁场中,经过时间△t=0.4s,线框恰好全部进入磁场,穿过线框的磁通量由变为.在线框进入磁场的过程中,(1)线框中是否有感应电流产生?(2)求穿过线框的磁通量变化量;(3)求线框中产生的感应电动势E.15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xoy的一、二象限内,分别存在以虚线OM为边界的匀强电场和匀强磁场。匀强电场方向沿y轴负方向,匀强磁场方向垂直于xoy平面向里,虚线OM与x轴负方向成45°角。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从坐标原点O处以速度v0沿x轴正方向运动,粒子每次到x轴将反弹,每次反弹水平分速度不变、竖直分速度大小均减为反弹前的倍、方向相反。电场强度大小为,磁感应强度大小为,求:(不计粒子重力,题中各物理量单位均为国际单位,计算结果可用分式表示)(1)带电粒子第一次离开磁场的位置坐标;(2)带电粒子从开始运动到最后一次离开磁场所需时间;
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、C【答案解析】
由动能定理:,可知撤去力时二者有相同的动能,两物体发生碰撞前的动量,可得动量,碰撞后(取向右为正方向)由动量守恒定律:,则方向向右.故C正确,ABD错误.故选C.2、D【答案解析】
根据爱因斯坦质能方程ΔE=Δmc2,可知在核聚变中存在质量亏损,则核反应过程中一定会释放大量的能量,根据核反应过程中质量数守恒可得2+3=1+A,解得A=4,根据核反应过程中核电荷数守恒可得1+1=0+Z,解得Z=2,故新核为是24He,故选项D正确,A3、C【答案解析】
粒子在磁场中运动的周期的公式为,由此可知,粒子的运动的时间与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同,由粒子的运动的轨迹可知,三种速度的粒子的偏转角分别为90°、60°、30°,所以偏转角为90°的粒子的运动的时间为,偏转角为60°的粒子的运动的时间为,偏转角为30°的粒子的运动的时间为;所以有,C正确;故选C.【答案点睛】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动解题一般程序是:1、画轨迹:确定圆心,几何方法求半径并画出轨迹;2、找联系:轨迹半径与磁感应强度、速度联系;偏转角度与运动时间相联系,时间与周期联系.4、D【答案解析】
物体能沿斜面匀速下滑,判断出摩擦因数,根据运动学公式求得上滑加速度,利用牛顿第二定律求得推力;【题目详解】物体能匀速下滑,则mgsinθ-μmgcosθ=0
当施加外力后,根据位移时间公式可知x=12根据牛顿第二定律可知F-mgsinθ-μmgcosθ=ma,解得F=28N,故D正确,ABC错误。【答案点睛】本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式,加速度是解题的中间桥梁,关键是找出摩擦因数的大小。5、B【答案解析】B物体减速到零所用的时间为:5s内A运动的位移为:5s内B运动的位移为:此时A、B两物体的距离为所以A再运动8m追上B,运动8m的位移的时间为:所以物体A追上物体B所用的时间为故应选B.点晴:本题是追击问题,特别要注意物体B做匀减速运动,要分清是减速过程追上还是静止后被追上;第二种情况下的位移用位移时间公式求解时要注意时间是减速的时间,而不是总时间.6、C【答案解析】一群氢原子处于n=3的激发态,可能发出3中不同频率的光子,因为n=3和n=2间能级差最小,所以从n=3跃迁到n=2发出的光子频率最低,根据,所以波长最长,故AB错误;所以从n=3跃迁到n=1发出的光子频率最高,发出的光子能量为△E=13.60-1.51eV=12.09eV.根据光电效应方程EKm=hv-W0得,最大初动能EKm=12.09-2.49eV=9.60Ev,故C正确;从n=2到n=1和n=3到n=1能级发出的光均可以使金属钠发生光电效应,故D错误.所以C正确,ABD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、AB【答案解析】由图乙y-t图像知,周期T=0.20s,且在t=0.10s时Q点在平衡位置沿y负方向运动,可以推断波没x负方向传播,所以C错;t=0.05s时,质点Q图甲所示正的最大位移处,又因加速度方向与位移方向相反,大小与位移的大小成正比,所以此时Q的加速度达到负向最大,所以A错(也可直接从图乙y-t图像分析得出);t=0.10s到t=0.15时间内,Δt=0.05s=T/4,P点从图甲所示位置运动T/4时正在由正最大位移处向平衡位置运动的途中,速度沿y轴负方向,所以B对.振动的质点在t=1T内,质点运动的路程为4A;t=T/2,质点运动的路程为2A;但t=T/4,质点运动的路程不一定是1A;t=3T/4,质点运动的路程也不一定是3A.本题中从t=0.10s到t=0.25s内,Δt=0.15s=3T/4,P点的起始位置既不是平衡位置,又不是最大位移处,所以在3T/4时间内的路程不是30cm,D错.8、BC【答案解析】
A.由图读出周期T=4s则频率A错误;B.t=2s时,质点的位移最大,则由知加速度最大,B正确;C.由图读出质点的振幅等于x的最大值,为2cm,C正确;D.t=3s时,质点位于平衡位置,位移x=0,则由知加速度为零,则回复力为零,D错误。故选BC。【答案点睛】质点的振幅等于振子的位移最大值,由图直接读出振幅和周期,由公式求出频率。根据给定时刻以后质点位移的变化,分析速度的方向,由简谐运动的特征分析加速度的大小。根据牛顿第二定律回复力的大小与加速度大小成正比。9、AC【答案解析】
先整体受力分析:F-μN=(Ma+Mb)a,N=(Ma+Mb)g+Bqv,所以整体做加速度减小的加速运动;故A正确,B错误;对a来讲,静摩擦力提供加速度:,所以a、b物块间的摩擦力减小.故C正确,D错误.10、AD【答案解析】试题分析:以结点O为研究对象,分析受力:重力G、绳OA的拉力和绳BO的拉力,如图所示,根据平衡条件知,两根绳子的拉力的合力与重力大小相等、方向相反,作出轻绳OB在两个位置时力的合成图如图,由图看出,逐渐减小,先减小后增大,当时,最小.考点:共点力作用下物体平衡【名师点睛】本题运用图解法研究动态平衡问题,也可以根据几何知识得到两绳垂直时,轻绳OB的拉力最小来判断.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、①平衡位置②2③【答案解析】①要在摆球通过平衡位置时开始计时.②摆球再经过平衡位置2次才完成一次全振动.③令图线斜率为k,则由图像可知:;
由周期公式得:
有:g=12、ABDC不变【答案解析】
(1)[1]A.用此装置“研究匀变速直线运动”时,只需要小车匀加速运动即可,无需将长木板的一端抬高以平衡摩擦力,选项A正确;B.用此装置“探究加速度与力、质量的关系”时,每次改变小车质量之后,无需重新平衡摩擦力,选项B正确;C.用此装置“探究加速度与力、质量的关系”时,并用图像法处理数据时,如果画出的a-m关系图像不是直线,需要验证a-1/m关系是否是过原点的直线才能确定加速度与质量是否是成反比,选项C错误;D.用此装置“探究做功和速度变化关系”时,必须调整滑轮高度使连接小车的细线与木板平行,选项D正确;故选ABD.(2)[2]用此装置“探究加速度与力、质量的关系”时,小车质量约250g,为保证拉力近似等于沙桶(含重物)的重力,砂桶及里面重物的质量必须要远小于小车的质量,则沙桶中应选择的重物是C.(3)[3]打点计时器电压减小不影响打点的周期,则实验中发现实际加在计时器的电压略低于220V,则测量结果不变.【答案点睛】此题综合考查了课本上的几个典型实验;关键是了解各个实验的实验原理,尤其是一些关键的步骤及注意事项要注意弄清原因;每个实验最好亲自做几遍,加强理解.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】试题分析:(1)P1、P2碰撞过程,由动量守恒定律mv0=2mv1①解得v1=v0,方向水平向右②对P1、P2、P系统,由动量守恒定律mv0+2mv0=4mv2③解得v2=v0,方向水平向右④(2)当弹簧压缩最大时,P1、P2、P三者具有共同速度v2,由动量守恒定律mv0+2mv0=4mv2⑤对系统由能量守恒定律μ(2m)g×2(L+x)=(2m)v02+(2m)v12-(4m)v22⑥解得⑦最大弹性势能Ep=(m+m)v02+(2m)v12-(m+m+2m)v22-μ•2mg(L+x)⑧解得Ep=mv02⑨考点:动量守恒定律、能量守恒定律【名师点睛】本题综合考查了动量守恒定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生的能力要求较高,需加强这方面的训练.HYPERLINK"/console//medi
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