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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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,使一个水平铜盘绕过其圆心的竖直轴转动,且假设摩擦等阻力不计,转动是匀速的.现把一个蹄形磁铁水平向左移近铜盘,则A.铜盘转动将变快 B.铜盘转动将变慢C.铜盘仍以原来的转速转动 D.因磁极方向未知,无法确定2、下列说法正确的是.A.一定质量的气体,,保持温度不变,压强随体积减小而增大的微观原因是:每个分子撞击器壁的作用力增大B.一定质量的气体,保持温度不变,压强随体积增大而减小的微观原因是:单位体积内的分子数减小C.一定质量的气体,保持体积不变,压强随温度升高而增大的微观原因是:每个分子动能都增大D.一定质量的气体,保持体积不变,压强随温度升高而增大的微观原因是:分子的数密度增大3、如图所示,两木块A、B用轻质弹簧连在一起,置于光滑的水平面上。一颗子弹水平射入木块A,并留在其中。在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是()A.动量守恒、机械能守恒B.动量守恒、机械能不守恒C.动量不守恒、机械能守恒D.动量、机械能都不守恒4、关于晶体和非晶体,下列说法正确的是A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点C.单晶体和多晶体都具有确定的几何形状D.一定条件下,晶体可以转化为非晶体;但非晶体不能转化为晶体5、如图所示,氢原子在不同能级间发生a、b、c三种跃迁时,释放光子的频率分别是va、vb、vc,下列关系式正确的是()A.vb=va+vcB.C.D.6、如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1和R3均为定值电阻,RT为热敏电阻(温度越高,电阻越低).当环境温度较低时合上电键S,当环境的温度逐渐升高时,若三个电表A1、A2和V的示数分别用I1、I2和U表示.则各个电表示数的变化情况是()A.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2增大,U减小C.I1增大,I2减小,U增大D.I1减小,I2不变,U减小二、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,一列简谐横波在t时刻的波形图象,已知波的传播速度为,a、b、c是三个振动的质点,回复力对a、b、c质点的冲量分别为、、,回复力对a、b、c质点做功分别为、、,以下列说法中正确的是A.t

时刻

c

质点速度方向向下B.从

t

时刻再经过

1s,质点

a、b、c

通过的路程均为

12cmC.从

t

时刻再经过

1s,回复力对

a、b、c

质点的冲量

D.从

t

时刻再经过

1s,回复力对

a、b、c

质点的功8、甲、乙两物体在同一直线上运动的x-t图像如图所示,以甲的出发点为原点,出发时刻为计时起点,则从图像上可以看出()A.甲、乙同时出发B.乙比甲先出发C.甲开始运动时,乙在甲前面x0处D.甲在中途停了一会,但最后还是追上了乙9、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10、如图甲所示,长直导线与闭合线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示。在0~T2A.0~T时间内线框中感应电流方向为顺时针方向B.0~T时间内线框中感应电流方向为先顺时针方向后逆时针方向C.0~T时间内线框受安培力的合力向左D.0~T2时间内线框受安培力的合力向左,T2~三、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)图示为“研究一定质量的气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化的关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封闭着的一定质量的气体,且气体与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管__________(填“向上”或“向下”缓慢移动,直至_________________.(2)实验中多次改变气体温度,用Δt表示气体升高的温度,用Δh表示气压计两侧管内液面高度差,则根据测量数据画出的图线应是____________.12.(12分)在做“研究匀变速直线运动基本公式应用”的实验时,某同学得到一条用电火花计时器打下的纸带如图1所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F、G7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,电火花计时器接220V、50Hz交流电源.①设电火花计时器的周期为T,计算F点的瞬时速度vF的公式为vF=________;②如果当时电网中交变电流的电压变成210V,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比________.(填“偏大”、“偏小”或“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)甲、乙两辆车在相邻的两条平行直轨道上同向匀速行驶,甲车的速度为v1=16m/s,乙车的速度为v1=l1m/s,乙车在甲车的前面.当两车相距L=6m时,两车同时开始刹车,从此时开始计时,甲车以a1=1m/s1的加速度刹车,7s后立即改做匀速运动:乙车刹车的加速度为a1=lm/s1.求:(1)在哪些时刻两车速度相等?(1)两车有几次相遇?在哪些时刻两车相遇?14.(16分)如图所示,交流发电机的矩形金属线圈abcd的边长ab=cd=50cm,bc=ad=30cm,匝数n=100,线圈的总电阻r=10Ω,线圈位于磁感应强度B=0.050T的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向平行.线圈的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环E、F(集流环)焊接在一起,并通过电刷与阻值R=90Ω的定值电阻连接.现使线圈绕过bc和ad边中点且垂直于磁场的转轴OO′以角速度ω=400rad/s匀速转动.电路中的其他电阻以及线圈的自感系数均可忽略不计,求:(1)线圈中感应电流的最大值;(2)线圈转动过程中电阻R的发热功率;(3)从线圈经过图示位置开始计时,经过周期时间通过电阻R的电荷量.15.(12分)如图所示,用导热性能良好的气缸和活塞封闭一定质量的理想气体,气体的体积V1=8.0×10-3m3,温度T1=4.0×102K,现使外界环境温度缓慢降至T2,此过程中气体放出热量7.0×102J,内能减少了5.0×102J,不计活塞的质量及活塞与气缸间的摩擦,外界大气压强p0=1.0×105Pa,求T2的值;

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、B【解析】

(1)假设蹄形磁铁的上端为N极,下端为s极,铜盘顺时针转动.根据右手定则可以确定此时铜盘中的感应电流方向是从盘心指向边缘.(2)通电导体在磁场中要受到力的作用,根据感应电流的方向和磁场的方向,利用左手定则可以确定磁场对铜盘的作用力的方向是沿逆时针方向,与其受力方向与铜盘的转动方向相反,所以铜盘的转动速度将减小.无论怎样假设,铜盘的受力方向始终与转动方向相反.同时,转动过程中,机械能转化为电能,所以转得慢了.所以B正确,ACD错误.2、B【解析】

A.一定质量的气体,保持温度不变,体积减小,单位体积内的分子数增多,分子密度增大,使压强增大,故A错误;B.一定质量的气体,保持温度不变,体积增大时,单位体积内的分子数减少而使分子撞击次数减少,从而使压强减小,故B正确;CD.一定质量的气体,保持体积不变,分子数密度不变,温度升高时,分子平均动能增大而使压强升高,但并不是每个分子动能都增大,故C错误,D错误;故选B.点睛:气体压强与气体的温度和体积有关,在微观上与气体分子个数以及气体的平均动能有关,要注意明确体积减小时,单位体积内的分子数增多;而温度升高时,分子平均动能增大.【详解】3、B【解析】

根据系统动量守恒的条件:系统不受外力或所受合外力为零判断动量是否守恒。根据是否是只有弹簧的弹力做功判断机械能是否守恒。【详解】子弹击中木块A及弹簧被压缩的整个过程,系统在水平方向不受外力作用,系统动量守恒,但是子弹击中木块A过程,有摩擦力做功,部分机械能转化为内能,所以机械能不守恒,B正确,ACD错误。故选B。4、B【解析】A:金刚石、食盐和水晶是晶体;玻璃是非晶体.故A项错误.B:单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点.故B项正确.C:单晶体具有确定的几何形状,多晶体没有确定的几何形状.故C项错误.D:一定条件下,晶体、非晶体可以相互转化.故D项错误.5、A【解析】因为Em-En=hv,知Eb=Ea+EC,即,解得,故选A.6、B【解析】试题分析:由图知电压表测量路端电压,电流表A1测量流过R1的电流,电流表A2测量流过RT的电流;当环境的温度逐渐升高时,RT减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,即电压表示数U减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,而总电流I增大,则流过RT的电流I2增大.故ACD错误,B正确;故选B.考点:电路的动态分析二、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【解析】

A、由于不知道波的传播方向,所以不能确定t时刻质点c的速度方向,故A错误;B、波的波长为4m,则周期为,从t时刻再经过1s,即经过半个周期,三个质点通过的路程均为,故B正确;C、图示时刻质点a、b的速度等大同向,从t时刻再经过1s,即经过半个周期,质点a、b的速度等大反向,由动量定理知,回复力对a、b质点的冲量,质点的动量变化量为0,则回复力对c质点的冲量,故C错误;D、经过半个周期,a、b、c质点的动能变化量为0,根据动能定理知回复力对a、b、c质点的功,故D正确;故选BD。【点睛】关键是通过波形微平移法分析质点的振动方向,要知道动量定理是求冲量常用的方法,动能定理是求变力做功常用的方法。8、ACD【解析】

试题分析:由图象可知甲乙两物体同时出发.故A正确B错误;可知开始运动时甲的出发点在坐标原点,而乙物体在出发时离坐标原点的距离为x0,故甲开始运动时,乙在甲前面x0处,故C正确;由于甲物体在t1~t2时间内甲物体的位移未变,即甲在中途停了一会儿,在t3时刻甲乙两物体的位置相同,即甲追上了乙,故D正确.考点:匀变速直线运动的图像9、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.10、AD【解析】

AB.0~T时间内直导线中电流先向上减小,再向下增大,所以导线框中的磁场向里减小,后向外增强,根据右手定则,所以感应电流始终为顺时针方向,故A符合题意B不符合题意。CD.在0~T2时间内,长直导线中电流向上,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向里,电流逐渐减小,则磁场逐渐减弱,根据楞次定律,金属线框中产生顺时针方向的感应电流。根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向左,右边受到的安培力水平向右,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向左;在T2~T时间内,直线电流方向向下,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向外,电流逐渐增大,则磁场逐渐增强,根据楞次定律,金属线框中产生顺时针方向的感应电流。根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向右,右边受到的安培力水平向左,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向右,故C不符合题意三、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、向上气压计左侧管液面回到原来的位置A【解析】(1)气体温度升高,压强变大,气压计左管水银面下降,为保证气体体积不变,应适当提高气压计右管,所以应将右管向上移动,直至气压计左管水银面等高,即保证了气体体积不变;(2)实验中多次改变气体温度,用△t表示气体升高的温度,用△h表示气压计两侧管内液面高度差的变化量;体积不变时压强变化与温度变化的关系是成正比的,所以根据测量数据作出的图线是A.【点睛】实验过程中要注意控制变量法的应用,控制气体体积不变,气压计左管水银面与原来等高.12、不变【解析】

①每相邻两个计数点间还有4个点图中没有画出,计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,得:②电网电压变化,并不改变打点的周期,故测量值与实际值相比不变.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、(1)4s和8s(1)3次,1s、6s、10s【解析】(1)设刹车后经过t时间两车速度相等,则有:v1-a1t=v1-a1t解得:t=4s6s后甲车匀速,则速度:v=v1-a1t1=4m/s两车速度再次相等时,则有:v=v1-a1t′解得:t′=8s(1)在甲减速时,设经时间t相遇,甲和乙的位移分别为x1、x1,则有:x1=v1t-a1t1x1=v1t-a1t1又有:x1-x1=L解得:t1=1s或t1=6s甲车减速时间恰好为6s,即在甲车减速阶段,相遇两次,第一次t1=1s,第二次t1=6s第二次相遇时甲车的速度为:v′1=v1-a1t1=4m/s乙车的速度为:v′1=v1-a1t1=6m/s设再经Δt

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