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文档简介

2022-2023高二下物理期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、两个相同的金属小球,带电荷量分别为+Q和﹣3Q,相距为d(d远大于小球半径)时,它们之间的库仑力大小为F.现让两小球接触后再放回原处,则它们之间的库仑力大小将变为()A. B.F C. D.2、如图所示,内表面光滑且绝缘的半球固定在水平地面上,O点为球心,两带正电的小球恰好在球内处于静止状态,此时小球与O点连线与竖直方向的夹角分别为37°和53°,sin37°=0.6,sin53°=0.1.若两球的质量分别是m1、m2,则下列判断正确的是A. B. C. D.3、一轻绳一端系在竖直墙M上,另一端系一质量为m的物体A,用一轻质光滑圆环O穿过轻绳,并用力F拉住轻环上一点,如图所示.现使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置.则在这一过程中,力F、绳中张力FT及力F与水平方向夹角θ的变化情况是A.F保持不变,FT逐渐增大,夹角θ逐渐减小B.F逐渐增大,FT保持不变,夹角θ逐渐增大C.F逐渐减小,FT保持不变,夹角θ逐渐减小D.F保持不变,FT逐渐减小,夹角θ逐渐增大4、关于弹力的产生说法,正确的是()A.只要两物体相接触就一定产生弹力B.只要两物体相互吸引就一定产生弹力C.只要物体发生形变就一定有弹力产生D.只有发生弹性形变的物体才会对与它接触的物体产生弹力作用5、如图所示,物体从O点由静止开始做匀加速直线运动,途径A、B、C三点,其中|AB|=2m,|BC|=4m,若物体通过AB和BC这两段位移的时间相等,则O、A两点之间的距离等于()A.98mB.14mC.34m6、如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南、北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用的时间为1h,则下列说法正确的是()A.该卫星的运行速度一定大于7.9km/sB.该卫星与同步卫星的运行速度之比为1∶2C.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1∶4D.该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能二、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、在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化设线圈总电阻为,则A.时,线圈平面平行于磁感线 B.时,线圈中的电流改变方向C.时,线圈中的感应电动势最大 D.一个周期内,线圈产生的热量为8、如图所示,在光滑绝缘水平面上有一单匝线圈ABCD,在水平外力作用下以大小为v的速度向右匀速进入竖直向上的匀强磁场,第二次以大小为的速度向右匀速进入该匀强磁场,则下列说法正确的是A.第二次进入与第一次进入时线圈中的电流之比为1:3B.第二次进入与第一次进入时外力做功的功率之比为1:3C.第二次进入与第一次进入时线圈中产生的热量之比为1:3D.第二次进入与第一次进入时通过线圈中某一横截面的电荷量之比为1:39、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是()A.A→B过程中,气体对外界做功B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D.D→A过程中,气体的内能没有变化10、图甲所示为一列简谐横波在t=1s时的波形图,质点P在x=1m位置处的质点。图乙所示是质点P的振动图象,通过图象分析可知()A.该简谐波的传播速度方向沿x轴正方向B.该简谐横波的波速为1m/sC.0到4s时间内,质点P通过的路程为80cmD.0到4s时间内,质点P通过的路程为4m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)一课外实验小组用如图所示的电路测量某待测电阻Rx的阻值,图中R0为标准定值电阻(R0=20.0Ω);V可视为理想电压表。S1为单刀开关,S2位单刀双掷开关,E为电源,R为滑动变阻器。采用如下步骤完成实验:(1)按照实验原理线路图(a),将图(b)中实物连线_____________;(2)将滑动变阻器滑动端置于适当位置,闭合S1;(3)将开关S2掷于1端,改变滑动变阻器动端的位置,记下此时电压表V的示数U1;然后将S2掷于2端,记下此时电压表V的示数U2;(4)待测电阻阻值的表达式Rx=_____________(用R0、U1、U2表示);(5)重复步骤(3),得到如下数据:12345U1/V0.250.300.360.400.44U2/V0.861.031.221.361.49U3.443.433.393.403.39(6)利用上述5次测量所得U2U1的平均值,求得Rx=__________Ω12.(12分)某物理兴趣小组的同学想用如图甲所示的电路探究一种热敏电阻的温度特性。(1)请按电路原理图将图乙中所缺的导线补接完整___。(2)利用补接完整的实验装置测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻R﹣t图象如图丙中的实测曲线,与图中理论曲线相比二者有一定的差异,除了偶然误差外,下列关于产生系统误差的原因或减小系统误差的方法叙述正确的是___。(填选项前的字母,不定项选择)A.电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大B.电压表的分流造成电阻的测量值总比真实值小C.温度升高到一定值后,电流表应改为外接法(3)已知电阻的散热功率可表示为P散=k(t﹣t0),其中k是比例系数,t是电阻的温度,t0是周围环境温度,现将本实验所用的热敏电阻接到一个恒流电源中,使流过它的电流恒为40mA,t0=20,k=0.16W/.由理论曲线可知:①该电阻的温度大约稳定在___;②此时电阻的发热功率为___W。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,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,质量相等小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.8m,A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,求:(1)碰撞前的瞬间A的速度大小?(2)碰撞后的瞬间A和B整体的速度大小?(3)A和B整体在桌面上滑动的距离?14.(16分)如图所示,一定质量的理想气体被水银柱封闭在竖直放置的玻璃管内,气体长度为h。现继续向管内缓慢地添加水银,使气柱的长度变为原来的。如果再取相同质量的水银缓慢加入在该玻璃管内,且外界的温度保持不变,那么,此时空气柱的长度是多少?15.(12分)北京奥运场馆的建设提现了“绿色奥运”的理念,作为北京奥运台主场之一的国家体育馆“鸟巢”拥有9.1万个座位,其扇型屋面和大面积的玻璃幕墙不仅给人以赏心悦目之感,还隐藏着一座年发电量比较大的太阳能光伏发电系统,假设该发电系统在有太阳照射时的直接输出功率为1×105W,该发电系统的输出电压为250V,现向远处输电,示意图如下,所用输电线的总电阻为8Ω,升压变压器原副线圈匝数比为1:16,求:(1)输电线损耗的电功率;(2)若用户获得220V电压,则降压变压器原副线圈的匝数比。

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、D【解析】

接触后,两个小球的电荷量相等,电量为﹣Q,根据库仑定律,接触前后的库仑力大小为,,则F′=F。A.,与结论不相符,选项A错误;B.F,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论相符,选项D正确;2、A【解析】

先以小球为研究对象,分析受力情况:重力、库仑力F和支持力,作出受力分析图,如图由平衡条件得知,库仑力F和重力的合力与大小相等、方向相反.根据三角形相似法可得,再以小球为研究对象,分析受力情况:重力、库仑力F和半球的支持力,作出受力分析图,如上图所示,由平衡条件得知,库仑力F和重力的合力与大小相等、方向相反.根据三角形相似法可得:,联立可得:,由三角形相似得,故A正确,BCD错误。【点睛】分别以两个小球为研究对象,分析受力情况,作出受力图,运用三角形相似法得出库仑力、支持力与重力的关系式,再求解质量之比.3、C【解析】轻质光滑圆环,所以OM上的力与物块的重力一直相等,即F

T保持不变,向下移动过程∠A0M变大,二力的合力减小,所以F逐渐减小,方向是∠A0M的角平分线,所以夹角θ逐渐减小,故B正确.综上所述本题答案是:B4、D【解析】

ABC.弹力的产生条件:接触和弹性形变缺一不可判定.A、C都只有弹力产生条件的一个方面,而B只说“相互吸引”,只能证明有力存在,不一定是弹力,故ABC不符合题意。D.只有发生弹性形变的物体才会对与它接触的物体产生弹力作用,故D符合题意。5、B【解析】试题分析:设物体通过AB、BC所用时间分别为T,则B点的速度:根据得:,则:,,则:,故选A。考点:匀变速直线运动规律的应用。【名师点睛】掌握匀变速直线运动的公式以及推论,并能进行灵活的运用是解决本题的基础,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,设相等的时间为T,求出B点的速度,从而得出A点的速度,根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,求出加速度的大小,再根据速度位移公式求出0A间的距离。6、C【解析】试题分析:地球表面重力等于万有引力,卫星运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,据此展开讨论即可近地卫星的环绕速度等于第一宇宙速度.根据,得,半径越大线速度越小,该卫星的半径大于地球半径,则其运动速度一定小于7.9km/s,A错;该卫星从北纬60°到南纬60°,转过120°用时1h,则其转过360°用时3h,即周期为3h,而同步卫星的周期为24h,即该卫星与同步卫星的周期之比为1∶1.根据,得,则可得半径之比为1∶4,C正确;再由可得该卫星与同步卫星的运行速度之比为2∶1,B错误;在卫星绕地球做圆周运动情况下,从高轨道到低轨道要减少机械能,所以该卫星的机械能小于同步卫星的机械能,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、AD【解析】

A.根据图象可知,在t=0时穿过线圈平面的磁通量为零,所以线圈平面平行于磁感线,A正确;B.Φ-t图象的斜率为,即表示磁通量的变化率,在0.5s~1.5s之间,“斜率方向“不变,表示的感应电动势方向不变,则电流强度方向不变,B错误;C.所以在t=1.5s时,通过线圈的磁量最大,线圈位于中性面,感应电动势为0,故C错误;D.感应电动势的最大值为,有效值,根据焦耳定律可得一个周期产生的热为,故D正确.8、AC【解析】

A、设磁感应强度为B,CD边长度为L,AD边长为,线圈电阻为R;线圈进入磁场过程中,产生的感应电动势E=BLv,感应电流,感应电流I与速度v成正比,第二次进入与第一次进入时线圈中电流之比:,故A正确;B、线圈进入磁场时受到的安培力:,线圈做匀速直线运动,由平衡条件得,外力,外力功率,功率与速度的平方成正比,第二次进入与第一次进入时外力做功的功率之比:,故B错误;C、线圈进入磁场过程中产生的热量:,产生的热量与速度成正比,第二次进入与第一次进入时线圈中产生热量之比:,故C正确;D、通过导线横截面电荷量:,电荷量与速度无关,电荷量之比为1:1,故D错误.故选AC.【点睛】根据切割公式E=BLv求解电动势,由欧姆定律求出感应电流,然后求出电流之比;线框匀速进入匀强磁场,安培力与外力平衡,根据安培力公式求解安培力,再结合平衡条件得到外力,最后根据P=Fv求解外力的功率;由焦耳定律求出线圈产生的热量,然后求出热量之比.由电流定义式求出电荷量间的关系.9、AC【解析】

A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,C→D过程中,等温压缩,D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高.【详解】A.由图可知A→B过程中温度不变,内能不变,体积增大,气体对外界做功,所以气体吸收热量,故A正确;B.由图可知B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;C.由图可知C→D过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确;D.由图可知D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,故D错误.故选AC.【点睛】本题考查了热力学第一定律的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定.10、ABC【解析】

分析图乙可知,质点P在t=1s时,沿y轴正方向振动,根据波动规律可知,波沿x轴正方向传播,故A正确。由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=2s,则波速v=1m/s,故B正确。0到4s时间内,质点P振动了2个周期,通过路程为8A=80cm,故C正确,D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、如图所示:U2U1【解析】【命题意图】本题主要考查电阻测量、欧姆定律、电路连接研及其相关的知识点。【解题思路】开关S2掷于1端,由欧姆定律可得通过Rx的电流I=U1/R0,将开关S2掷于2端,R0和Rx串联电路电压为U2,Rx两端电压为U=U2-U1,由欧姆定律可得待测电阻阻值Rx=U/I=U2-U1U1R05次测量所得U2U1的平均值,15(3.44+3.43+3.39+3.40+3.39)=3.41,代入Rx=(U12、AC504.8W【解析】

第一空.根据图示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:第二空.AB、由于实验采用的是电流表内接法,由于电流表的分压使电压表读数大于热敏电阻两端的电压,在相同的温度

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