佛山市普通高中2023年高二物理第二学期期末统考模拟试题含解析_第1页
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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、A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动.B在前,A在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速度是原来的一半,碰后两球的速度比vA′:vB′为()A.2:3B.1:3C.2:1D.1:22、关于伽利略对物理问题的研究,下列说法中正确的是A.伽利略认为,在同一高度由静止下落的重的物体和轻的物体,重的物体下落得快B.只要多次试验,理想斜面实验就能做成功C.理想斜面实验虽然是想象中的实验,但它是建立在可靠的事实基础上的D.伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证3、下列关于“原子质量单位u”的说法中正确的有()A.1u就是一个氢原子的质量B.1u就是一个中子的质量C.1u是一个碳12原子的质量的十二分之一D.1u就是931.5MeV的能量4、如图,质量为M=24kg的木板放在水平地面上,质量为m=22kg的木箱放在木板上。一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在天花板上,轻绳与水平方向的夹角α=37°。若用大小为200N的水平力F可将木板匀速抽出,已知木箱与木板之间的动摩擦因数μ1=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,则木板与地面之间的动摩擦因数μ2为()A.0.3 B.0.4C.0.5 D.0.65、用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表、,若把、分别采用并联或串联的方式接入电路,如图所示,则闭合电键后,下列有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的是A.图甲中的、的示数相同B.图甲中的、的指针偏角相同C.图乙中的、的示数和偏角都不同D.图乙中的、的指针偏角相同6、下列说法中正确的是()A.若物体有加速度,则物体的速度增加B.若物体的加速度等于零,则物体的速度不发生变化C.若物体的速度很大,则物体的加速度很大D.若物体的速度变化量Δv越大,则物体的加速度越大二、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,水平轨道AB和倾斜轨道BC平滑对接于B点,整个轨道固定。现某物块以初速度v0从A位置向右运动,恰好到达倾斜轨道C处(物块可视为质点,且不计物块经过B点时的能量损失)。物体在水平面上的平均速度为v1,在BC斜面上平均速度为v1,且v1=4v1.物体在AB处的动摩擦因素为μ1,在BC处的动摩擦因素为μ1,且μ1=6μ1。已知AB=6BC,θ=37°,根据上述信息,下面说法正确的是()A.物体经过B处的速度大小为vB.在AB、BC运动时间之比为tAB∶tBC=1∶3C.物体与BC间的动摩擦因素μ1=6D.物体到达C处之后,不能保持静止状态8、如图甲表示某金属丝的电阻R随摄氏温度t变化的情况.把这段金属丝与电池、电流表串联起来(图乙),用这段金属丝做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,于是就得到一个最简单的电阻温度计.如果电池的电动势和内阻都是不变的.下列说法正确的是A.点应该标在电流值比较大的刻度上B.点应该标在电流值比较大的刻度上C.电阻温度计的温度刻度是均匀的D.电阻温度计的温度刻度是不均匀的9、如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻波传播到平衡位置位于x=5m处的质点B,平衡位置位于x=1m处的质点A在t=0.9s时第三次出现在波峰,关于该简谐波,下列说法正确的是___________A.波长为5mB.波速为10m/sC.频率为2.5HZD.从t=0到t=0.9s的过程中,A质点的路程为0.4mE.t=0.6s时,平衡位置位于x=6m处的质点C第二次位于波峰10、氢原子光谱的两条谱线如图所示,图中给出了谱线对应的波长,已知普朗克常量h=6.63×10﹣34J•s,氢原子能级符合规律En=-13.6n2eV(n是正整数),金属Na的极限频率为5.53×1014A.Hβ对应光子的能量约为13.6eVB.按玻尔原子模型,与Hα谱线对应的跃迁是从n=3能级到n=2能级C.根据玻尔原子理论,电子的轨道量子化的,电子在轨道上绕核转动时不会产生电磁辐射D.Hα先经过凸透镜汇聚后,照射金属Na时间足够长,则金属Na一定能发生光电效应三、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,用“碰撞试验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.①试验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量______(单选)A.小球开始释放高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程②图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影,实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后,把被碰小球m2静止于轨道的水平部分,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复.椐据图可得两小球质量的大小关系为m1_____m2A.用天平测量两个小球的质量m1、mB.测量小球m1开始释放高度hC.测量抛出点距地面的高度HD.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、E.测量平抛射程OM,ON③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示______________________(用②中测量的量表示)12.(12分)某实验小组为了较准确测量阻值约为20Ω的电阻Rx,实验室提供的器材有:A.待测定值电阻Rx:阻值约20ΩB.定值电阻R1:阻值30ΩC.定值电阻R2:阻值20ΩD.电流表G:量程3mA,0刻度在表盘中央,内阻约50ΩE.电阻箱R3:最大阻值999.99ΩF.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小G.滑动变阻器R2(20Ω,0.2A)H.单刀单掷开关S,导线等该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作.(1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当.(2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值________(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为________(填“满偏”、“半偏”或“0”).(3)读出电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx.用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_______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,一气缸水平固定在静止的小车上,一质量为m、面积为S的活塞将一定量的气体封闭在气缸内,平衡时活塞与气缸底相距L.现让小车以一较小的水平恒定加速度向右运动,稳定时发现活塞相对于气缸移动了距离d.已知大气压强为p0,不计气缸和活塞间的摩擦,且小车运动时,大气对活塞的压强仍可视为p0,整个过程中温度保持不变.求小车的加速度的大小.14.(16分)有一内表面光滑的质量为M=1kg的金属盒静止在水平地面上,其与水平面间的动摩擦因数μ=0.05,金属盒内前后壁距离为L=10m,如图所示,在盒内正中央处有一质量m=3kg可视为质点的静止小球,现在给盒一个向右的瞬时初速度v0=6m/s,已知球与盒发生的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短.g取10m/s2,求金属盒与小球发生第二次碰撞前金属盒前进的总位移?15.(12分)两磁铁各固定在两辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动。已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1kg。两磁铁的N极相对,推动一下,使两车相向运动,某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反。两车运动过程中始终未相碰。求:(1)甲车开始反向运动时,乙的速度为多大?(2)两车最近时,乙的速度为多大?

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】

设碰撞前A的速率为.碰后A的速率为①,以A初速度方向为正,根据动量守恒定律得,解得②,由①:②得,故A正确.2、C【解析】

A.伽利略认为在同一地点重的物体和轻的物体下落快慢相同,故A错误。B.理想斜面实验是想象中的实验,实际不可能做到完全没有摩擦阻力的影响,与多次试验无关,故B错误。C.理想斜面实验虽然是想象中的实验,但它是建立在可靠的事实基础上的,故C正确。D.伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,但没有直接用实验进行验证,故D错误。3、C【解析】

原子质量单位

是在原子物理中常用的一个特殊的质量单位,规定一个碳

12

原子的质量的十二分之一为,,在计算核能时,

的质量跟

931.5MeV

的能量相对应,但不能认为

就是

931.5MeV

的能量,故选项C正确,A、B、D错误。4、A【解析】

对受力分析如图甲所示,由题意得,,,联立可得;对、整体受力分析如图乙所示,由题意得,,,联立并代入数据得A.0.3符合题意,A正确B.0.4不符合题意,B错误C.0.5不符合题意,C错误D.0.6不符合题意,D错误5、B【解析】

AB.图甲中的A1、A2并联,表头的电压相等,电流相等,指针偏转的角度相同,量程不同的电流表读数不同,故A错误,B正确;CD.图乙中的A1、A2串联,A1、A2的示数相同,由于量程不同,内阻不同,电表两端的电压不同,流过表头的电流不同,指针偏转的角度不同,故CD错误。6、B【解析】

A、物体有加速度,表明其速度正在变化,可能增加也可能减小,A错误;B、物体加速度等于零,则物体的速度不发生变化,B正确;C、物体的速度很大,加速度可能很小甚至为零,比如物体做速度很大的匀速直线运动,C错误;D、根据加速度得定义式,物体加速度的大小还与有关,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、ACD【解析】

A.设物体在B点的速度为v,由题意可知物体在AB段与BC段做加速度不同的匀减速运动,由匀变速直线运动的推论公式得:v1=v0+v2,v1=v2,由题意有:v1=4v1,,所以得物体在B点的速度为:v=B.物体在AB段的运动时间为:tAB=ABv1,在BC段的运动时间为:tBC=BCv2,由题意有:v1=4v1,AB=6BC,所以在AB、BC运动时间之比为tAB∶tBC=3∶C.根据牛顿第二定律可得,物体在AB段的加速度大小为:a1=μ1g,物体在BC段的加速度大小为:a1=gsin37°+μ1gcos37°,又根据速度时间关系可得两段过程的加速度大小分别为:a1=v0-v03tAB=2v03tAB,a1=v03tBC,结合前面的分析,可得两段过程的加速度大小之比为a1∶a1=4D.由于μ1=637<tan37°=34,可知物体到达C处之后,不能保持静止状态,故8、AD【解析】

A、由甲图可知,t1点对应的电阻阻值较小,由闭合电路欧姆定律知对应电路中的电流较大小,故A正确;

B、同理,t2点应该标在电流值比较小的刻度上,故B错误;

CD、由图甲得R=R0+kt,根据闭合电路的欧姆定律:,联立解得:,可知t与I不是一次线性关系,电流表的刻度是均匀的,所以电阻温度计的刻度是不均匀的,故C错误,D正确。故选AD.9、BCE【解析】

由图得到波长,根据质点A的振动得到周期,从而求得频率和波速;根据质点A的振动得到路程,由波速得到质点C的振动时间,从而得到质点C的振动。【详解】由图可得:波长λ=4m,故A错误;根据波向右传播可得:t=0时,质点A在平衡位置向上振动,故由t=0.9s时质点A第三次出现波峰可得:周期T=0.4s;故频率f=1/T=2.5Hz,故C正确;根据波长和周期可得:波速v==10m/s,故B正确;由C可知:从t=0到t=0.9s的过程中,A质点的路程为9A=45cm=0.45m,故D错误;根据波向右传播可得:波前向上振动,故由波速可得:t=0.1s时波传到质点C,故在t=0.1s时质点C开始振动,在平衡位置向上振动;由周期T=0.4s可得:t=0.6s时,平衡位置位于x=6m的质点C第二次位于波峰,故E正确;故选BCE。【点睛】机械振动问题中,一般根据振动图或质点振动得到周期、质点振动方向;再根据波形图得到波长和波的传播方向,从而得到波速及质点振动,进而根据周期得到路程。10、BC【解析】

A、因谱线对应的能量E=hcλ,且Hβ谱线的波长λ=486.27nm,解得Hβ对应光子的能量约为:E=6.63×10-34×3×108486.47×10B、因Hα谱线对应光子的能量为1.89eV;根据氢原子能级En=-13.6n2eV,则有:ΔE=E3﹣E2=-13.632eV-(-13.622)eV=1.89eV,因此与Hα谱线对应的氢原子的电子从n=3能级跃迁到n=C、根据玻尔原子理论,电子的轨道是量子化的,电子在轨道上绕核转动时不会产生电磁辐射,故C正确。D、Hα的频率为ν=cλ=3×108656.47×10-9HZ=4.5×1014H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)C(1)>;ADE(3)m1OP=m1OM+m1ON;【解析】

(1)在做“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,所以要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平.

(1)由动量守恒定律求出需要验证的表达式,根据表达式以及实验过程分析实验中的步骤;

(3)根据(1)的分析确定需要验证的关系式.验证动量守恒定律实验中,质量可测而瞬时速度较难.因此采用了落地高度不变的情况下,水平射程来反映平抛的初速度大小,所以仅测量小球抛出的水平射程来间接测出速度.过程中小球释放高度不需要,小球抛出高度也不要求.最后可通过质量与水平射程乘积来验证动量是否守恒.根据机械能守恒确定验证是否为弹性碰撞的表达式.【详解】(1)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,根据平抛运动规律,若落地高度不变,则运动时间不变,因此可以用水平射程大小来体现速度速度大小,故需要测量水平射程,故AB错误,C正确.故选C

(1)碰撞过程中动量、能量均守恒,因此有:m1v0=m1v1+m1v1,12mv02=12mv12+12mv22因此有:v1=m1-m2m1+m2v0,因此要使入射小球m1碰后不被反弹,应该满足m1>m1.碰撞过程动量守恒,则m1v0=m1v1+m1v1,两边同时乘以时间t得:m1v0t=m1v1t+m【点睛】本题考查验证动量守恒定律实验的基本内容;实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.12、增大0Rx=【解析】

(2)本实验采取电桥法测电阻,所以当电流由C流向D,说明C点电势高,所以应该增大电阻箱R3的阻值使回路电阻增大,电流减小,C点电势降低,直到C、D两点电势相同,电流计中电流为零.(3)根据C、D两点电势相同,可得:,,联立解得Rx=.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、【解析】

设小车加速度大小为a,稳定是气缸内气体的压强为P1,活塞受到气缸内外气体的压力分别为:由牛顿第二定律得小车静止时,在平衡情况下,气缸内气体的压强为P0,由波意耳定律得:P1V1=P0V式中V=SL,V1=S(L﹣d)联立得a=14、4m

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