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文档简介
2022-2023高二下物理期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图,长为h的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分割成两部分,A处管内外水银面相平.将玻璃管缓慢向上提升H高度(管下端未离开水银面),上下两部分气体的压强发生变化分别为和,体积变化分别为和.已知水银密度为,玻璃管截面积为S,则A.一定等于 B.一定等于C.与之差为 D.与之和为HS2、关于固体、液体和气体,下列说法不正确的是A.固体可以分为晶体和非晶体两类,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状B.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些多晶体相似,具有各向同性C.在围绕地球运行的“天宫一号”中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果D.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近同温度时水的饱和汽压3、下列关于分子运动和热现象的说法正确的是A.一定量的水变成的水蒸汽,其内能不变B.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热C.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故D.一定质量的气体温度升高,单位时间内撞击容器壁单位面积上的分子数一定增多4、下列说法不正确的是()A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量C.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型5、农村建房时,常使用如图所示的简易装置提升建筑材料.将建筑材料缓慢提升时,绳子的拉力()A.逐渐增大B.逐渐减小C.保持不变D.先增大后减小6、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匪数之比为,电流表、电压表均为理想电表.则电压表和电流表的示数分别为()A. B.C. D.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、下列说法正确的是A.机械能全部变成内能是不可能的B.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体C.从单一热源吸收的热量全部变成功是可能的D.第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化成另一种形式E.在任何自然过程中,一个孤立系统的熵值不会减小,因此热力学第二定律又称为熵增加原理8、如图所示,探月卫星由地面发射后进入地月转移轨道,经多次变化最终进入距月球表面100公里,周期为118分钟的圆轨道III,开始进行探月工作,下列说法正确的是A.卫星在轨道III上经过P点时的运行速度比在轨道II上经过轨道I上P点时的运行速度小B.卫星在轨道III上经过P点时的加速度比在轨道I上经过P点时的加速度小C.卫星在轨道I上的机械能比在轨道II上的机械能小D.卫星在轨道I上的机械能比在轨道III上的机械能大9、如图所示,a、b都是厚度均匀的平行玻璃板,a和b之间的夹角为β,一细光束由红光和蓝光组成,以与玻璃板成θ角从O点射入a板,都从b板射出后打在右侧的竖直屏上P、Q两点,下列说法中正确的是A.射出b板后摄像屏的两束单色光平行B.射到P点的光在玻璃中的折射率较大C.射到P点的光在玻璃中的传播速度较大,波长较长D.若射到P、Q两点的光分别通过同一双缝干涉现象,则射到P点的光形成干涉条纹的间距小10、两个共点力的合力为,如果它们之间的夹角固定不变,使其中一个力增大,则()A.合力一定增大B.合力的大小可能不变C.合力可能增大,也可能减小D.当时,合力可能减小三、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)某同学用图丙所示的光滑轨道装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,则:(1)A球从G处自由释放,在水平轨道末端R处与B球碰撞,刻度尺的零刻度线处于水平轨道末端R的正下方,B球着地的点迹如丁图所示,则碰后B球的水平射程为_____cm。(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:_________(填选项号)。A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离B.A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量(或两球质量之比)E.测量G点相对于水平槽面的高度(3)设两球的质量分别为mA、mB,且mA>mB,如丙图所示,重垂线投影点为O,球着地点迹的中心位置为M、P、N。用两球碰撞来验证动量守恒,须满足:________(根据实验中测得的物理量、长度等,用字母符号表示)。12.(12分)某实验小组要做“探究小车所受外力与加速度关系”的实验,采用的实验装置如图1所示。(1)本实验中____(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力,_____(填“需要”或“不需要”)钩码的质量远小于小车的质量;(2)该同学在研究小车运动时打出了一条纸带,如图2所示,在纸带上,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的距离依次为x1=1.45cm,x2=2.45cm,x3=3.46,x4=4.44cm,x5=5.45cm,x6=6.46cm,打点计时器的频率f=50Hz,整个过程中小车的平均加速度为______m/s2。(结果均保留2位有效数字)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)一列简谐横波在介质中沿x轴传播,且波长不小于3.6m,A和B是介质中平衡位置分别位于=2m和=8m处的两个质点.某时刻质点A位于波峰时,质点B处于平衡位置,经过t=0.2s时,质点A第一次回到平衡位置,此时质点B恰好在波谷,求:(1)如果波沿x轴正方向传播,则波的速度多大?(2)如果波沿x轴负方向传播,则波的速度多大?14.(16分)如图所示,一个壁厚可以不计,质量为M的汽缸放在一水平地面上,活塞的质量为m,面积为S,内部封有一定质量的气体,活塞不漏气,摩擦不计,外界大气压强为p0,若在活塞上加一水平向左的恒力F(不考虑气体温度的变化),求汽缸和活塞以共同加速度运动时,缸内气体的压强多大?15.(12分)如图甲所示的电路中R1、R2均为定值电阻,且R1=100Ω,R2电阻值未知,R3为滑动变阻器,当R3滑片从左端滑到右端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图象如图乙所示,其中A、B两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的,求:(1)B点对应的滑片P的位置是变阻器的哪一段,请画出对应的电路图;(2)R2阻值;(3)电源的内电阻;(4)滑动变阻器的最大阻值.
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、A【解析】
当玻璃管缓慢向上提升H高度时,气体的体积变大,压强变小,有部分水银进入玻璃管,也就是管中的水银面会比管外的水银面高,设高度差为,初状态上面气体的压强,末状态上面气体的压强,所以,同理可求出,故A正确,C错误;由玻意耳定律得,所以气体的变化,同理可求出,故B错误;因为有水银进入玻璃管内,所以与之和小于HS,故D错误.2、B【解析】
A.固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体又分为单晶体和多晶体,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状,A项正确;B.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些单晶体相似,具有各向异性,B项错误;C.作用于液体表面使液体表面积缩小的力称为液体表面张力,它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫作表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,在围绕地球运行的“天宫一号”中,自由漂浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果,C项正确;D.空气相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近同湿度时水的饱和汽压,D项正确.3、B【解析】
A、一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽时,吸收热量,内能增加,由于分子平均动能不变,因此分子势能增加,故A错误;B、根据理想气体的状态方程可知对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,温度一定升高,气体内能由温度决定,因此内能一定增加,那么它一定从外界吸热,故B正确;C、气体分子之间的距离很大分子力近似为零,气体如果失去了容器的约束就会散开,是由于分子杂乱无章运动的结果,故C错误;D、根据理想气体的状态方程可知对于一定量的气体,气体温度升高,若体积增大则压强可能增大、可能减小,也可能不变,所以,单位时间内撞击容器壁单位面积上的分子数不一定增多,故D错误.故选B.【点睛】一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽时,吸收热量;结合气态方程与热力学第一定律判断气体内能变化;气体如果失去了容器的约束就会散开,是由于分子做杂乱无章热运动.4、B【解析】爱因斯坦在量子理论的基础上,提出了光子假说并建立了光电效应方程,光电效应现象以及康普顿效应说明光具有粒子性,故A正确;康普顿效应表明光子不仅具有能量还具有动量,故B错误;依据德布罗意波长公式λ=hp可知,微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短,故C正确;卢瑟福通过对5、A【解析】
跨过滑轮的绳子上的力处处相等,当被缓慢提升的过程中,建筑材料处于动态平衡,即材料正上方的两条绳子拉力的合力始终等于材料的重力.在提升过程中,由于两绳子夹角逐渐增大,故两绳子拉力变大,即F逐渐增大,A正确,BCD错误;故选A.【点睛】合力不变,两大小相等的分力之间的夹角越大,分力越大.6、A【解析】原线圈两端的电压的有效值为:U1=110V,根据U1:U2=n1:n2可得副线圈两端的电压为:U2=55V,即副线圈中电压表的示数是55V;副线圈的电流为:I2=U2/R=55/55=1A,由I1:I2=n2:n1可得:I1=0.5A,所以原线圈中电流表的示数为:I1=0.5A.故A正确,BCD错误.故选:A点睛:根据瞬时值的表达式可以求得输出电压的有效值,再根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,即可求得结论.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、CE【解析】
A.根据热力学第二定律可知,机械能可以全部转化为内能,而在不引起其他变化的情况下,内能无法全部转化为机械能,A错误。B.根据热力学第二定律可知,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,B错误。C.在引起其他变化的情况下,从单一热源吸收的热量全部变成功是可能的,C正确。D.第二类永动机不可能制造成功的原因是违反了热力学第二定律,D错误。E.在任何自然过程中,一个孤立系统的熵值不会减小,因此热力学第二定律又称为熵增加原理,E正确。8、AD【解析】
A.根据卫星发射特点可知,从轨道III变轨到轨道II需要在P点加速,即卫星在轨道III上通过P点的速度小于在轨道II上经过P点时的速度,A正确;B.根据可得无论在哪个轨道上,经过P点时的轨道半径相同,故加速度相同,B错误;CD.从轨道II变轨到轨道I,需要点火加速,而从轨道III变轨到轨道II需要在P点加速,故外力做正功,所以在轨道I上的机械能大于在轨道II上的机械能,轨道II上的机械能大于轨道III上的机械能,即卫星在轨道I上的机械能比在轨道III上的机械能大,C错误D正确.故选AD。9、AC【解析】光线经过平行玻璃板时出射光线和入射光线平行,则最终从b板射出的两束单色光与入射光仍然平行.故A正确.射到Q点的光偏折程度比射到P点的光偏折程度厉害,知射到Q点的光在玻璃中的折射率较大,选项B错误;射到P点的光折射率较小,频率较小,则波长较大,则根据n=c/v可知在玻璃中的传播速度较大,选项C正确;若射到P、Q两点的光分别通过同一双缝干涉现象,则根据可知,因射到P点的光波长较大,则形成干涉条纹的间距较大,选项D错误;故选AC.点睛:光的偏折程度越大,则折射率越大,在介质中的速度越小,光的频率越大,波长越短,双缝干涉中的条纹间距越小.10、BC【解析】
ABC、当两个力同向,一个力增大,则合力一定增大;当两个力反向,一个力增大,则合力可能减小,可能增大,可能不变.故A错误,B、C正确.D、当,一个力增大,则合力一定增大.故D错误.故选BC.【点睛】解决本题的关键知道合力与分力遵循平行四边形定则会通过平行四边形定则求解合力.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、65.5(65.0~66.5)ABD【解析】
(1)[1]由图所示可知,刻度尺的分度值为1mm,对球落点的平均位置读数,为65.5cm。(2)[2]小球离开轨道后做平抛运动,小球下落的高度相同,在空中的运动时间t相同,由x=vt可知,小球的水平位移与小球的初速度v成正比,可以用小球的水平位移代小球的初速度,如果小球动量守恒,满足关系式mAv0=mAv1+mBv2故有mAv0t=mAv1t+mBv2t即mAOP=mAOM+mBON由此可知:A.水平槽上未放B球时,需要测量A球落点位置到O点的距离OP,故A正确;B.
A球与B球碰撞后,需要测量A球落点位置到O点的距离OM,故B正确;C.只要测量A球与B球的直径相等即可,不需要测出它们的直径大小,故C错误;D.验证动量守恒需要测量A球和B球的质量(或两球质量之比),故D正确;E.不需要测量G点相对于水平槽面的高度,故E错误。故选ABD。(3)[3]由(2)知,实验需要验证的关系式是mAOP=mAOM+mBON【点睛】由图乙所示刻度尺确定其分度值,然后读出刻度尺的示数;根据实验原理和实验目的可以知道验证动量守恒定律实验中哪些量要测量,怎么通过物理规律测量;根据动量守恒定律及图示实验数据,写出需要验证的表达式。12、需要不需要1.0【解析】
(1)[1][2].本实验中要使得钩码的拉力做功等于合外力的功,必须要平衡摩擦力;但是不需要使钩码的质量远小于小车的质量。(2)[3].根据可知:则代入数据解得四、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、(1)10m/s(2)30m/s或6m/s【解析】(1)设振动周期为T,由于质点A在t=0.2s内由最大位移处第一次回到平衡位置,经历的是个周期,由此可知T=0.8s①如果波沿x轴正方向传播,且
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