2022年河北省承德市物理高二下期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

2021-2022高二下物理期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,质量为M的斜面A置于粗糙水平地面上,动摩擦因数为μ,物体B与斜面间无摩擦.在水平向左的推力F作用下,A与B一起做匀加速直线运动,两者无相对滑动.已知斜面的倾角为θ,物体B的质量为m,则它们的加速度a及推力F的大小为()A.a=gsinθ,F=(M+m)g(μ+sinθ)B.a=gcosθ,F=(M+m)gcosθC.a=gtanθ,F=(M+m)g(μ+tanθ)D.a=gcotθ,F=μ(M+m)g2、如图所示是正点电荷周围的一条电场线,电场线上A、B两点的电场强度分别为,电势分别为,下列判断正确的是()A.B.C.D.3、甲、乙两辆汽车从同一地点同时并排刹车的如图所示.关于甲、乙汽车的运动情况,下列说法正确的是:A.t1时刻甲车的加速度小B.0-t1时间内甲车的位移小C.甲乙两车可能在t2至t3时间内相遇D.t1-t3时间内甲乙两车的平均速度大小相等4、以下说法中符合事实的是A.汤姆生发现电子并提出了原子核式结构模型B.玻尔发现电子并提出了原子核式结构模型C.卢瑟福做了α粒子散射实验并提出了原子核式结构模型D.密里根做了α粒子散射实验并提出了原子核式结构模型5、如图所示为氢原子的能级图。能量为13.06eV的光子照射一群处于基态的氢原子,可以观测到氢原子发射不同波长的光有A.4种 B.8种 C.10种 D.12种6、下列关于时间与时刻、位移与路程的说法,正确的是A.1分钟有60个时刻B.位移的大小永远不等于路程C.物体通过一段路程,但位移可能为零D.描述运动时,时刻对应的是一段位移,时间对应的是某一位置二、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、假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶.甲车在前,乙车在后,速度均为v0=30m/s,距离s0=100m.t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化图象如图所示,取运动方向为正方向,下列说法不正确的是()A.t=6s时两车等速B.t=6s时两车距离最近C.0~6s内两车位移之差为90mD.两车0~9s内会相撞8、如图所示,在某空间的一个区域内有一直线PQ与水平面成45°角,在PQ两侧存在垂直于纸面且方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.位于直线上的a点有一粒子源,能不断地水平向右发射速率不等的相同粒子,粒子带正电,电荷量为q,质量为rn,所有粒子运动过程中都经过直线PQ上的b点,已知ab=d,不计粒子重力及粒子相互间的作用力,则粒子的速率可能为A. B. C. D.9、如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,在磁铁下方放一个固定的铝质圆环.将磁铁托起到弹簧原长状态时释放,磁铁在上下振动过程中S极的下端没有达到铝质圆环所在位置.下列说法正确的是A.磁铁向下运动时,铝质圆环对磁铁产生吸引力B.磁铁向下运动时,铝质圆环对磁铁产生排斥力C.磁铁第一次向上运动到最高点时,弹簧恢复到原长D.磁铁第一次向上运动到最高点时,弹簧不能恢复到原长10、2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德.博伊尔和乔治.史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图象传感器.他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理.如图所示电路可研究光电效应规律,图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳极.理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压.现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压有的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是()A.光电管阴极射出的光电子是具有瞬时性的B.光电管阴极材料的逸出功为4.5eVC.若增大入射光的强度,电流计的读数不为零D.若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大三、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)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为,其中、、、、、,则打E点时小车的瞬时速度的大小是______,加速度的大小是______计算结果保留两位有效数字.12.(12分)在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,如下图给出了从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都为计数点,测得x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.(1)在打点计时器打出点1、2、3、4、5时,小车的速度分别为v1=________cm/s,v2=____cm/s,v3=________cm/s,v4=________cm/s,v5=________cm/s.(2)在平面直角坐标系中作出速度-时间图象(_______)(3)分析小车运动速度随时间变化的规律_______.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,在半径为的圆形区域内有水平向里的匀强磁场,磁感应强度B,圆形区域右侧有一竖直感光板,从圆弧顶点P以速率的带正电粒子平行于纸面进入磁场,已知粒子的质量为m,电量为q,粒子重力不计.(1)若粒子对准圆心射入,求它在磁场中运动的时间;(2)若粒子对准圆心射入,且速率为,求它打到感光板上时速度的垂直分量.14.(16分)如图1所示,水平放置的汽缸内用活塞封闭一定质量的理想气体,气体的温度为17℃,活塞与汽缸底的距离L1=12cm,离汽缸口的距离L2=3cm,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平为止,如图2所示.已知g=10m/s2,大气压强为1.0×105Pa,活塞的横截面积S=100cm2,质量m=20kg,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,求:(ⅰ)活塞上表面刚好与汽缸口相平时气体的温度为多少;(ⅱ)在对汽缸内气体逐渐加热的过程中,若气体吸收340J的热量,气体增加的内能为多少.15.(12分)在真空中,原来静止的原子核在进行衰变时,放出粒子的动能为.假设衰变后产生的新核用字母表示,衰变时产生的能量全部以动能形式释放出来,真空中的光速为,原子核的质量之比等于质量数之比.(1)写出衰变的核反应方程;(2)求衰变过程中总的质量亏损.

参考答案一、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【解析】

B向左做匀加速运动,合力水平向左,对B进行受力分析,根据牛顿第二定律求解加速度,再对AB整体运用牛顿第二定律即可求解F.【详解】对B进行受力分析,根据牛顿第二定律得:;对AB整体进行受力分析得:F-μ(M+m)g=(M+m)a;解得:F=(M+m)g(μ+tanθ),故C正确,ABD错误.故选C.【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,关键是选择合适对象根据整体法和隔离法列式求解.2、A【解析】由电场线的方向可知,正点电荷应在A点左侧;正点电荷周围的电场线是向外扩散状,所以左边的电场线比右边的电场线密集,所以EA>EB,沿着电场线方向电势是降低,所以φA>φB.故选A.点睛:电场线虽然不存在,但可形象来描述电场的分布.当正电荷沿着电场线方向移动时,电场力做正功,则电势能减少,所以电势在减少.当负电荷沿着电场线方向移动时,电场力做负功,则电势能增加,而电势仍减小.3、C【解析】

A.根据v-t图象的斜率表示加速度,斜率绝对值表示加速度的大小,则知t1时刻甲车的加速度大;故A错误.B.根据速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移,知0~t1时间内甲车的位移大;故B错误.C.t=0时刻,甲乙两辆汽车在同一地点,在0~t2时间内甲车通过的位移大于乙车;t2~t3时间内甲车静止,乙车继续运动,所以甲、乙两车可能在t2~t3时间内相遇;故C正确.D.t1~t3时间内甲车的位移比乙车的大小,则甲车的平均速度比乙车的小;故D错误.4、C【解析】试题分析:汤姆生发现电子,卢瑟福提出了原子核式结构模型,选项AB错误;卢瑟福做了α粒子散射实验并提出了原子核式结构模型,选项C正确,D错误;故选C.考点:物理学史【名师点睛】此题是物理学史的考查;对课本上涉及到的物理学家的名字及在物理学中的贡献要熟练掌握;不仅如此还要学习物理学家为科学发展献身的伟大精神;对物理学史的考查历来是考试的热点问题.5、C【解析】设氢原子吸收该光子后能跃迁到第n能级,根据能级之间能量差可有:,解得,故基态的氢原子跃迁到n=5的激发态,所以放出不同频率光子种数为:种,故C正确,A、B、D错误;故选C.【点睛】依据氢原子的能级图,计算出基态氢原子吸收该光子后最高能跃迁到第几能级,然后即可求出有多少种不同频率光子.6、C【解析】试题分析:1分钟可以分无数个时刻,所以A错误;在单向直线运动中,位移的大小和路程相等,所以B错误;位移的大小等于物体初末位置间的距离,路程是运动轨迹的长度,物体通过一段路程,但位移可能为零,选项C正确;在描述一个物体的运动时,时刻对应的是物体的某一位置,位移和时间相对应,故D错误.考点:时间与时刻、位移与路程【名师点睛】时间是指时间的长度,在时间轴上对应一段距离,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点;位移的大小等于物体初末位置间的距离,路程是运动轨迹的长度.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【解析】

由加速度图象可画出两车的速度图象,如图所示由图象可知,t=6s时两车等速,此时距离最近,故A正确,B正确;图中阴影部分面积为0~6s内两车位移之差:△x=×30×3+×30×(6−3)m=90m<100m,所以不会相撞,故CD错误.故选AB.【点睛】本题是追及问题,关键分析清楚两小车的运动情况,然后根据运动学公式列式求解或者画出速度时间图象进行分析,此题难度不大,意在考查学生认识图像及运用图像的能力.8、ABC【解析】由题意可知粒子可能的运动轨迹如图所示所有圆弧的圆心角均为90°,所以粒子运动的半径(n=1,2,3…),由洛伦兹力提供向心力得,则(n=1,2,3…),故ABC正确,D错误;故选ABC.【点睛】根据题意画出粒子的运动轨迹两条,由几何知识可知,运动所有圆弧的圆心角都为90°,求出运动半径的通式;由洛伦兹力提供向心力,列式求出速度表达式,结合选项判断.9、BD【解析】

AB.磁铁向下运动时,铝质圆环所在位置磁感应强度增强,磁通量增大,根据楞次定律可知,铝质圆环对磁铁产生排斥力,A错误B正确.CD.磁铁向上运动时,铝质圆环所在位置磁感应强度减小,磁通量减小,铝质圆环对磁铁产生吸引力,所以磁铁第一次向上运动到最高点时,弹簧不能恢复到原长,C错误D正确.10、ABD【解析】根据光电效应的规律可知,射出的光电子是具有瞬时性的.故A正确.电流计的读数恰好为零,此时电压表的示数为6.0V,根据动能定理得,eU=EKm=6eV.再根据光电效应方程知:W0=hγ-EKm=10.5-6=4.5eV.故B正确.光电效应的产生的最大初动能与入射光的强度无关,与入射光的频率有关.故C错误.增大入射光的光子能量,根据光电效应方程知,光电子的最大初动能变大.故D正确.故选ABD.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、0.740.64【解析】

利用匀变速直线运动的推论得:,

根据运动学公式采用逐差法求解加速度得:.12、16.5021.4026.3031.3536.30根据小车运动的v-t图象是一条向上倾斜的直线,可判断小车运动的速度是随时间均匀增加的.【解析】

(1)[1].显然,两相邻的计数点之间的时间间隔为T=0.02×5s=0.1s.对应各点的速度分别为:v1==cm/s=16.50cm/s,v2==cm/s=21.40cm/s,v3==cm/s=26.30cm/s,v4==cm/s=31.35cm/s,v5==cm/s=36.30cm/s.(2)[2].按照横坐标每0.1s为1个分度,纵坐标每10cm/s为1个分度建立直角坐标系,根据上面计算出来的各计数时刻的速度值,用描点法即可作出小车运动的v-t图象,如图所示.(3)[3].根据小车运动的v-t图象是一条向上倾斜的直线,可判断小车运动的速度是随时间均匀增加的.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)。【解析】

(1)设带电粒子进入磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为,由牛顿第二定律得解得:r=R带电粒子在磁场中的

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