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文档简介
2022-2023高二下物理期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、以下关于电磁感应的说法正确的是()A.感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化B.只要闭合导体回路切割磁感线,就一定有感应电流产生C.若某时刻穿过闭合导体回路的磁通量为零,则此时刻回路中的感应电流一定为零D.穿过闭合导体回路的磁通量变化越大,产生的感应电动势就越大2、如图所示,顶端固定着小球的直杆固定在小车上,当小车向右做匀加速运动时,球所受合外力的方向沿图中的()A.OA方向 B.OB方向 C.OC方向 D.OD方向3、甲、乙两个同学对挑乒乓球,设甲同学持拍的拍面与水平方向成角,乙同学持拍的拍面与水平方向成角,如图所示,设乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前与击打后速度大小相等,方向相反.不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度与乒乓球击打乙的球拍的速度之比为A. B. C. D.4、关于匀速圆周运动,下列说法中正确的是()A.做匀速圆周运动物体的速度方向不断改变B.做匀速圆周运动物体的速度大小不断改变C.做匀速圆周运动物体的加速度大小不断改变D.物体只有在恒力作用下,才能做匀速圆周运动5、图1、2是利用a、b两种单色光分别通过同一双缝干涉装置得到的干涉图样.下列关于a、b两束单色光的说法正确的是()A.真空中,a光的频率比较大B.同一介质中,a光传播的速度大C.a光光子能量比较大D.同一介质对a光折射率大6、如图甲,A、B、C、D是某电场中一条电场线上相距较近的四点,且A、B两点间的距离与C、D两点间的距离相等.有一电子以一定的初速度且仅在电场力的作用下,沿AD由A点运动到D点,电子所经位置具有的电势能Ep随距A点的距离x变化如图乙所示.则()A.电子在A点的速度大于在D点的速度B.A点的电场强度小于D点的电场强度C.A点电势的低于B点的电势D.A、B两点间的电势差小于C、D两点间的电势差二、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、分别用波长为和的光照射同一种金属,产生的光电子最大速度之比为2∶1,普朗克常量和真空中光速分别用和表示,那么下列说法正确的有()A.该种金属的逸出功为B.该种金属的逸出功为C.波长超过的光都不能使该金属发生光电效应D.波长超过的光都不能使该金属发生光电效应8、如图为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=5能级跃迁到n=2能级可产生a光;从n=4能级跃迁到n=2能级可产生b光.a光和b光的波长分別为和,照射到逸出功为2.29eV的金属钠表面均可产生光电效应,遏止电压分别为和,则:A.B.C.a光的光子能量为2.86eVD.b光产生的光电子最大初动能Ek=0.26eV9、如图所示,图甲为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙为媒质中平衡位置在x=1.5m处的质点的振动图象,P是平衡位置为x=2mA.波速为0.5B.波的传播方向向右C.0∼2s时间内,P运动的路程为D.0∼2s时间内,P向y10、氢原子的能级图如图所示,关于大量氢原子的能级跃迁,下列说法正确的是(可见光的波长范围为,普朗克常量,真空中光速)A.氢原子从高能级跃迁到基态时,会辐射γ射线B.氢原子处在n=4能级,会辐射可见光C.氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,辐射的光具有显著的热效应D.氢原子从高能级向n=2能级跃迁时,辐射的光在同一介质中传播速度最小的光子能量为1.89eV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)如图甲所示是使用光电管的原理图,当频率为的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.(1)当变阻器的滑动端P向___滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会增大.(2)当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则阴极K的逸出功为___(已知电子电荷量为e,普朗克常量h).(3)如果不改变入射光的强度,而增大入射光的频率,则光电子的最大初动能将___(填“变大”、“变小”或“不变”).(4)用不同频率的光照射某金属产生光电效应,测量金属的遏止电压Uc与入射光频率ν,得到Uc﹣ν图象如图乙所示,根据图象求出该金属的截止频率νc=___Hz,普朗克常量h=___J•s(已知电子电荷量e=1.610﹣19C).12.(12分)某同学设计了一个用刻度尺测半圆形玻璃砖折射率的实验,如图所示,他进行的主要步骤是:A.用刻度尺测玻璃砖的直径AB的大小d;B.先把白纸固定在木板上,将玻璃砖水平放置在白纸上,用笔描出玻璃砖的边界,将玻璃砖移走,标出玻璃砖的圆心O、直径AB以及AB的法线OC;C.将玻璃砖放回白纸的原处,长直尺MN紧靠A点并与直径AB垂直放置;D.调节激光器,使PO光线从玻璃砖圆弧面沿半径方向射向圆心O,并使长直尺MN的左右两端均出现亮点,记下左侧亮点到A点距离s1,右侧亮点到A点的距离s1.则:(1)该同学利用实验数据计算玻璃折射率的表达式为n=______________.(1)该同学在实验过程中,发现直尺MN上只出现一个亮点,他应该采取措施是____________________________________________________________.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,这是一种平板型太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,底部有吸热板,顶面为透明盖板,太阳辐射穿过透明盖板后,投射在吸热板上转化成热能使内部空气的温度升高。集热器容积为V0,开始时内部封闭气体的压强为p0。经过太阳曝晒,气体温度由t0=27℃升至t1=87℃。(ⅰ)求此时气体的压强。(ⅱ)保持t1不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到p0。求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值。(ⅲ)判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因。14.(16分)平衡位置位于原点O的波源发出简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,P、Q为x轴上的两个点(均位于x轴正向),P与O的距离为35cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间,已知波源自t=0时由平衡位置开始向上振动,周期T=1s,振幅A=5cm.当波传到P点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5s,平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置,求:(ⅰ)P、Q之间的距离;(ⅱ)从t=0开始到平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过路程.15.(12分)如图所示是一个半球形透明物体的侧视图,现在有一细束单色光沿半径OA方向入射,保持入射方向不变,不考虑光线在透明物体内部的反射.①将细光束平移到距O点处的C点,此时透明体左侧恰好不再有光线射出,求透明体对该单色光的折射率;②若细光束平移到距O点0.5R处,求出射光线与OA轴线的交点距O点的距离.
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】
根据楞次定律,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项A正确;只要闭合回路的部分导体切割磁感线,不一定有感应电流产生,如:整个线框均在匀强磁场中运动,对边切割的情况,选项B错误;若某时刻穿过闭合导体回路的磁通量为零,但是磁通量的变化率可能不为零,则此时刻回路中的感应电流不一定为零,选项C错误;穿过闭合导体回路的磁通量变化越快,产生的感应电动势就越大,选项D错误;故选A.2、D【解析】试题分析:当小车向右做匀加速运动时,小球和小车是一个整体,所以小球向右做匀加速直线运动,根据牛顿第三定律可得合力沿OD方向,D正确考点:考查了牛顿第二定律【名师点睛】根据牛顿第二定律可知,加速度的方向与合力的方向相同,是解决本题的关键.另外知道杆的弹力不一定沿杆的方向.3、A【解析】
由题可知,乒乓球在甲与乙之间做斜上抛运动,根据斜上抛运动的特点可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不变,竖直方向的分速度是不断变化的,由于乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,在甲处:vx=v1sinα;在乙处:vx=v2sinβ;所以:.故A正确,BCD错误;故选A.【点睛】解答该题,关键是理解斜上抛运动的对称性,明确甲、乙两处的速度沿水平方向的分速度是相等的.4、A【解析】
AB.匀速圆周运动速度大小不变,方向时刻改变。故A正确,B错误;C.匀速圆周运动的加速度等于向心加速度,始终指向圆心,大小不变,方向时刻改变。故C错误;
D.匀速圆周运动靠合力提供向心力,合力的方向始终指向圆心,方向时刻改变,是变力。故D错误;5、B【解析】A、a光照射产生的条纹间距大于b光照射产生的条纹间距,根据双缝干涉条纹的间距公式知,a光的波长大于b光的波长,A正确.B、由结合波长关系知a光的频率小于b光的频率,而可得a光光子能量比较小,B错误.C、D、由可知a光的频率小,折射率小,则波速较大,即两种光在同一介质中的传播速度满足,C正确、D错误.故选AC.【点睛】解决本题的关键掌握双缝干涉条纹的间距公式,以及知道波长、频率的大小关系,注意光电效应方程的内容.6、A【解析】由图可知EP逐渐变大,由于能量守恒,Ek逐渐减少,故A点的速度大于在D点的速度;EP-x图的斜率代表电场力,A点的电场力大于D点的电场力,故A点的电场强度大于D点的电场强度;,由于电子带负电,EP逐渐变大,电势逐渐降低.由于A点附近的电场强度大于D点附近的电场强度,由,可知A、B两点间的电势差大于C、D两点间的电势差.综上分析,A正确.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】
根据爱因斯坦光电效应方程,mv02=hγ−W0,结合γ=,并依据发生光电效应现象的条件,即可求解.【详解】由题意可知,由爱因斯坦光电效应方程,mv02=hγ−W0,与γ=,可列出两个方程,即为mv02=h−W0;mv0′2=h−W0;由于v0=2v0′,解得:,故A正确,B错误;根据发生光电效应现象的条件,,即λ0≤3λ,即可发生光电效应现象,故C错误,D正确,故选AD。8、CD【解析】
AC、氢原子中的电子从n=5跃迁到n=2产生的a光,,氢原子中的电子从n=4跃迁到n=2产生的b光,,能量越高频率越大,波长越小,则,选项C正确,A错误;BD、由光电效应方程有频率越高的越大,即,,则B错误、D正确点睛:电子跃迁释放的能量等于两个能级的能量差值,并结合光电效应方程求遏制电压的大小9、AC【解析】
A.由图可知波长为λ=2m,周期为T=4s,则波速为:v=λB.根据图乙的振动图象可知,在x=1.5m处的质点在t=2故B错误;C.因为t=2s=T2,所以0~2s时间内,质点P的路程为s=2A=8D.因为该波向左传播,由图甲可知t=2s时,质点P已经在波谷,所以可知0~2s时间内,P向y动,故D错误。10、BC【解析】A、γ射线是原子核通过衰变产生的高能电磁波,与核外电子无关,故A错误;B、根据可得,可见光光子的能量为,从n=4能级跃迁到n=2能级,在该能量范围内,故B正确;C.从高能级向n=3能级跃迁辐射的能量最大值为1.51eV,小于1.63eV,属于红外线,具有热效应,故C正确;D.传播速度越小,折射率越大,光子频率越大,能量越大,而从高能级向n=2能级跃迁时最大能量为3.4eV,故D错误.故选BC.【点睛】能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差,能级差越大,辐射的光子频率越高,波长越短,然后结合各种光的频率的范围分析即可.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、左;;变大;;;【解析】
(1)当变阻器的滑动端P向左滑动时,光电管两端的反向电压减小,光电流增大,通过电流表的电流将会增大.(2)当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能,据爱因斯坦光电效应方程可得,逸出功.(3)如果不改变入射光的强度,而增大入射光的频率,据爱因斯坦光电效应方程可得,光电子的最大初动能变大.(4)据、、,可得,则.据图象求出该金属的截止频率;据图象斜率可得,则普朗克常量.【点睛】在光电效应中,电子吸收能量变成光电子在没有电压的情况下会在光电管中自由扩散从而形成光电流.当加速电压U增加到一定值时,阴极K射出的光电子全部到达阳极,光电流达到饱和值;随着反向电压越来越大,单位时间内到达阳极A的光电子数就越来越少,光电流也就越来越小,加到光电流为零时的电压就叫遏制电压,它使具有最大初速度的光电子也不能到达阳极.12、减小入射角【解析】(1)设光线在AB面上的入射角为α,折射角为β,光路如图:根据几何关系有:,,则折射率为.(1)在∠BOC大于等于全发射的临界角,只有反射没有折射,则直尺MN上只出现一个亮点.该同学在实验过程中,发现直尺MN上只出现一个亮点,他应该采取措施是减小入射角.【点睛】本题考查了光的折射定律,关键作出光路图,结合折射定律和几何知识进行求解.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、(ⅰ)p1=1.2p0(ⅱ)5/6(ⅲ)吸热,见解析【解析】(1)设升温后气体的压强为p1,由查理定
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