福建省厦门市湖里区双十中学2023年物理高二第二学期期末统考试题含解析_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,某物体沿两个半径为R的圆弧由A经B到C,下列结论正确的是A.物体的位移等于4R,方向向东B.物体的位移等于,方向向东C.物体的路程等于4RD.物体的路程等于2、下列说法正确的是()A.图甲,白光通过三棱镜发生色散现象是因为三棱镜对白光中不同频率的光的折射率不同B.图乙,肥皂膜上出现彩色条纹是光的衍射现象C.图丙是红光的干涉条纹D.图丙,如果在光源与缝之间放一合适凸透镜,不改变其他条件,则条纹变密集3、水蒸汽达到饱和时,水蒸汽的压强不再变化,这时()A.水不再蒸发 B.水蒸汽不再液化C.蒸发和液化达到动态平衡 D.以上说法都不对4、有关近代原子物理的若干叙述,下列说法正确的是A.卢瑟福通过分析α粒子轰击氮核实验结果,发现了中子B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应C.玻尔理论指出原子可以处于连续的能量状态中D.现已建成的核电站利用的是放射性同位素衰变放出的能量5、下列说法正确的是()A.布朗运动就是固体分子的无规则运动,温度越高,布朗运动越不明显B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而增大C.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变D.在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体6、在变电站里,需要用交流电表去监测电网上的强电流,但电网中的电流通常会超过一般电流表的量程,因此常使用的仪器是电流互感器,图中最能反映其工作原理的是(图中线圈的疏密表示线圈匝数的多少)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、某理想气体从a状态经等温过程到达b状态,再经等容过程到达c状态,又经等压过程回到a状态,对应的P-V图像如图甲所示.则图乙中该过程中对应的P-T图像、V-T图像,可能正确的是A. B. C. D.8、先后用两种不同的单色光,在相同的条件下用同一双缝干涉装置做实验,在屏幕上相邻的两条亮纹间距不同,其中两条亮纹间距较大的单色光比两条亮纹间距较小的单色光A.其光子的能量较大B.在玻璃中传播速度较大C.在真空中的波长较长D.在玻璃中传播时,玻璃的折射率较大9、如图所示,两个相同灯泡L1、L2,分别与电阻R和自感线圈L串联,接到内阻不可忽略的电源的两端,当闭合电键S到电路稳定后,两灯泡均正常发光,已知自感线圈的自感系数很大,则下列说法正确的是()A.闭合电键S到电路稳定前,灯泡L1逐渐变亮B.闭合电键S到电路稳定前,灯泡L2逐渐变暗C.断开电键S的一段时间内,A点电势比B点电势高D.断开电键S的一段时间内,灯泡L2亮一下逐渐熄灭10、如图甲,长木板A静止在光滑水平面上,质量为mB=2kg的另一物体B(可看作质点)以水平速度v0=2m/s滑上长木板A的表面.由于A、B间存在摩擦,之后运动过程中A、B的速度随时间变化情况如图乙所示.g取10m/s2,下列说法正确的是()A.木板A的最小长度为2mB.A、B间的动摩擦因数为0.1C.长木板的质量M=2kgD.A、B组成的系统损失的机械能为2J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)某同学在“用电压表、电流表测电源的电动势和内电阻”的实验中,测得4组U、I数据,并在U-I坐标平面上标出相应的坐标点,如图所示.(1)图中标出了ABCD四组数据的对应点坐标,由U-I图线的特性可以判断______组数据是错误的.(2)请根据正确数据在U-I坐标平面上画出U-I图线.根据图线求出电源的电动势E=______V,内电阻=_______Ω.(3)在此电源上外接一个电阻作为负载,当该电阻值=____________Ω时,电源的输出功率达到最大值,且Pmax=_________W.12.(12分)如图,用“碰撞实验器”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)实验中,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______(填选项前的符号),间接地解决这个问题.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.然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是______(填选项前的符号).A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.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、NE.测量平抛射程OM、ON(3)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则m1______m2,r1______r2(填“>”,“<”或“=”)(4)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为______(用(2)中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为______(用(2)中测量的量表示).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,平行光滑且足够长的金属导轨ab、cd固定在同一水平面上,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=2T,导轨间距L=0.5m。有两根金属棒MN、PQ质量均为m=1kg,电阻均为R=0.5Ω,其中PQ静止于导轨上,MN用两条轻质绝缘细线悬挂在挂钩上,细线长均为h=0.9m,当细线竖直时棒刚好与导轨接触但对导轨无压力。现将MN向右拉起使细线与竖直方向夹角为θ=60°,然后由静止释放MN,忽略空气阻力发现MN到达最低点与导轨短暂接触后继续向左上方摆起,PQ在MN短暂接触导轨的瞬间获得速度,且在之后t=1s时间内向左运动的距离s=1m。两根棒与导轨接触时始终垂直于导轨,不计其余部分电阻(g=10m/s2)求:(1)当悬挂MN的细线到达竖直位置时,MN,PQ回路中的电流强度大小及MN两端的电势差大小;(2)MN与导轨接触的瞬间流过PQ的电荷量;(3)MN与导轨短暂接触时回路中产生的焦耳热。14.(16分)现有一三棱柱工件,由折射率为n=的透明玻璃材料组成.如图所示,其截面ABC为直角三角形,∠ACB=30°.现有一条光线沿着截面从AC边上的O点以45°的入射角射入工件,折射后到达BC边.求:(1)光线射入工件时的折射角;(2)光线第一次射出工件时与界面的夹角15.(12分)如图所示,倾角为37°,长为l=16m的传送带,转动速度为v=10m/s,动摩擦因数μ=0.5,在传送带顶端A处无初速度地释放一个质量为m=0.5kg的物体.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.g=10m/s2.求:(1)传送带顺时针转动时,物体从顶端A滑到底端B的时间;(2)传送带逆时针转动时,物体从顶端A滑到底端B的时间.

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】

位移是初位置指向末位置的有向线段,路程等于轨迹的长度,所以可得位移等于4R,放向向东;路程等于,A对,BCD错。2、A【解析】

A、图甲,白光通过三棱镜发生色散现象,是因为三棱镜对白光中不同频率的光的折射率不同,偏折角不同造成的,故A正确。B、图乙,肥皂膜上出现彩色条纹是光的干涉现象,故B错误。C、图丙条纹宽度亮度不等,是红光的衍射条纹。故C错误。D、图丙,如果在光源与缝之间放一合适凸透镜,因狭缝宽度和光的波长不变,则条纹密集程度不变,故D错误。3、C【解析】试题分析:达到饱和时的状态是动态平衡状态.水蒸气达到饱和时,蒸发和凝结仍在继续进行,只不过蒸发和凝结的水分子个数相等而已,水蒸气达到饱和时,蒸发和凝结仍在继续进行,只不过蒸发和凝结的水分子数量相等而已,C正确。考点:本题考查了对饱和气体状态的理解点评:饱和水蒸气和溶解度其实是一样的,即一定温度下单位体积空气中最多能溶解的水蒸气的体积,这和化学平衡一样,蒸发现象还在进行,只是达到了一种平衡态。4、B【解析】

A.卢瑟福通过分析α粒子轰击氮核实验结果,发现了质子,中子是查德威克发现的,故A错误;B.太阳内部发生的核聚变,会产生大量的能量,这些能量以太阳光的形式辐射出来,故B正确;C.玻尔理论指出原子可以处于不连续的能量状态中,能量状态是分立的、量子化的,故C错误;D.现已建成的核电站利用的是核裂变放出的能量,故D错误。5、D【解析】布朗运动是固体小颗粒的运动,它是液体分子无规则运动的反映,温度越高,布朗运动越明显,A错误;当分子间作用力表现为斥力时,距离增大,分子力做正功,分子势能减小,B错误;晶体熔化过程中,温度不变,但吸热,内能增大,C错误;在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体,天然石英是晶体,加工后做成玻璃就是非晶体,D正确.6、A【解析】

由理想变压器的原副线圈的电流之比可知,电流与匝数成反比.则电流互感器应串连接入匝数较多的线圈上.同时一次绕组匝数很少,且串在需要测量的电流的线路中。A.A选项中图符合上述分析,故A正确;B.B选项中图片中绕组匝数不恰当,不符合上述分析,故B错误;CD.CD两个选项并联在测量的电流的线路中,不符合上述分析,故CD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、AC【解析】

AB、根据甲图可知,从a-b是等温变化,在等温变化时压强P是在减小的,b-c过程等容过程压强是增大,c-a等压过程中体积减小温度应该降低,故A对;B错;CD、根据甲图可知,从a-b是等温变化,在等温变化时压强P减小导致体积也减小,b-c过程等容过程压强是增大,则温度也是增大,,c-a等压过程中体积减小温度应该降低,故C对,D错;故选AC8、BC【解析】

AC、根据双缝干涉条纹的间距公式Δx=Ldλ知,干涉条纹间距较大的单色光,波长较长,频率较低,根据E=hv知光子能量较小,ABD、频率较小,则折射率较小,根据v=cn知在玻璃中传播速度较大,B正确9、AB【解析】试题分析:闭合开关的瞬间,灯立即正常发光,灯所在电路上线圈产生自感电动势,阻碍电流的增大,电流只能逐渐增大灯逐渐变亮,故A正确;闭合电键S到电路稳定前,灯所在电路上线圈产生自感电动势,电流只能逐渐增大,则总电路中的电流逐渐增大,电源的内电阻消耗的电压逐渐增大,所以路端电压逐渐减小,则灯泡逐渐变暗,故B正确;闭合开关,待电路稳定后断开开关,L中产生自感电动势,相当于电源,电流的方向与的方向相同,从右向左流过灯;所以A点电势比B点电势低,故C错误;断开电键S的一段时间内,L中产生自感电动势,相当于电源,电流从原来的电流开始减小,所以两个灯泡都是逐渐熄灭,不会闪亮一下,故D错误.考点:自感现象和自感系数【名师点睛】对于线圈要抓住双重特性:当电流不变时,它是电阻不计的导线;当电流变化时,产生自感电动势,相当于电源.10、BCD【解析】

从图可以看出,B先做匀减速运动,A做匀加速运动,最后一起做匀速运动,共同速度为:v=1m/s.取向右为正方向,根据动量守恒定律得:mv0=(m+M)v,解得:M=m=2kg,故C正确;由图象可知,木板A匀加速运动的加速度为,对A,根据牛顿第二定律得:μmg=MaA,得出动摩擦因数为:μ=0.1,故B正确;由图象可知前1s内物体B的位移为:,木板A的位移为:,所以木板最小长度为:L=xB-xA=1m,故A错误;系统损失的机械能:,故D正确.所以BCD正确,A错误.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、C3V0.5Ω0.5Ω4.5W【解析】

(1)[1]根据公式可知,U-I图象为直线,ABCD四点应拟合成一条直线,由描点可知,C点偏离直线最远,故C组数据是错误的;(2)[2][3]根据坐标系内描出的点作出图象如图所示:由图示图象可知,将直线延长与纵轴相交,电源U-I图象与纵轴交点坐标系为3V,则电动势为3V,电源内阻:;(3)[4][5]当外电阻内电源内阻相等时电源输出功率最大,所以:R=0.5【点晴】本题考查了测量电源电动势与内阻实验,掌握描点法作图的方法即可正确解题,应用图象法处理实验数据是常用的实验数据处理方法,要掌握.12、CADE>=m1OP=m1OM+m2ONm1OP2=m1OM2+m2ON2【解析】(1)小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,即测量射程,C正确.(2)要验证动量守恒定律定律,即验证,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:,得:,因此实验需要测量:两球的质量、小球的水平位移,为了测量位移,应找出落点,选ADE.(3)为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求;(4)由(2)知,实验需要验证:;如果碰撞过程机械能守恒,则,两边同时乘以得,则可得:.【点睛】(1)明确实验原理,知道实验验证的方法;(2)由动量守恒定律求出需要验证的表达式,根据表达式确定需要测量的量;(3)根据(2)的分析确定需要验证的关系式;同时根据功能关系及弹性碰撞的性质明确弹性碰撞时对应的性质.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.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)I=3A,UMN=1.5V(2)q=1C(3)Q=2J【解析】

(1)MN棒下摆过程,由机械能守恒定律得:解得:v1=3m/s,刚到竖直位置时,产生感应电动势:E=BLv1则回路中电流为:MN两端的电压:UMN=IR解得:I=3AUMN=1.5V(2)PQ棒做匀速直线运动:对PQ棒由动量定理有:解得:q=1C(3)取向左为正方向,在MN与导轨接触的瞬间,两棒组成的系统水平方向动量守恒.由动量守恒定律得:mv1=mv1′+mv2,由能量守恒定律有:解得:Q=2J14、(1);(2)90°【解析】

(1)由折射定律代入得AC界面折射角(2)根

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