云南省宣威市二中2022-2023学年物理高二下期末达标测试试题含解析_第1页
云南省宣威市二中2022-2023学年物理高二下期末达标测试试题含解析_第2页
云南省宣威市二中2022-2023学年物理高二下期末达标测试试题含解析_第3页
云南省宣威市二中2022-2023学年物理高二下期末达标测试试题含解析_第4页
云南省宣威市二中2022-2023学年物理高二下期末达标测试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2022-2023高二下物理期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H。上升第一个所用的时间为t1,第四个所用的时间为t2。不计空气阻力,则满足A.5< B.<1C.3<<4 D.4<<52、在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下、匀强磁场方向水平向里。现将一个带正电的金属小球从M点以初速度水平抛出,小球着地时的速度为在空中的飞行时间为若将磁场撤除,其它条件均不变,那么小球着地时的度为在空中飞行的时间为小球所受空气阻力可忽略不计,则关于和A和的大小比较,以下判断正确的是A.v1>v2,t1>t2 B.C. D.3、如图所示,一沙袋用无弹性轻细绳悬于O点.开始时沙袋处于静止,此后弹丸以水平速度击中沙袋后均未穿出.第一次弹丸的速度为v1,打入沙袋后二者共同摆动的最大摆角为30°.当他们第1次返回图示位置时,第2粒弹丸以水平速度v2又击中沙袋,使沙袋向右摆动且最大摆角仍为30°.若弹丸质量是沙袋质量的140倍,则以下结论中正确的是A.v1:v2=41:42B.v1:v2=41:83C.v2=v1D.v1:v2=42:414、采用220kV高压向远方的城市输电.当输送功率一定时,为使输电线上损耗的功率减小为原来的,输电电压应变为()A.55kV B.110kV C.440kV D.880kV5、伽利略对运动的研究.把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,发展了人类的科学思维方式和科学研究方法图示是他研究自由落体运动规律时设计的斜面实验,关于该实验,下列说法正确的是A.实验中斜面起到了平衡摩擦力的作用B.伽利略设想,斜面的倾角越接近90°,小球沿斜面滚下的运动就越接近自由落体运动C.伽利略研究发现:斜面倾角一定时,小球的速度与时间的二次方成正比D.伽利略研究发现:斜面倾角一定时,小球的加速度与小球的质量成正比6、质量为m=2kg的木块放在倾角为θ=37°的足够长斜面上,木块可以沿斜面匀速下滑.若用沿斜面向上的力F作用于木块上,使其由静止开始沿斜面向上加速运动,经过t=3s时间物体沿斜面上升9m的距离,则推力F为(g取10m/s2)()A.40NB.36NC.24ND.28N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、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.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的C.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点D.单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的8、下列说法正确的是________________A.能源在利用过程中有能量耗散,这表明能量不守恒B.没有摩擦的理想热机也不可能把吸收的能量全部转化为机械能C.非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性D.对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大9、如图所示,直角三角形ABC内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于△ABC平面向里的匀强磁场,O点为AB边的中点,θ=30°.一对正、负电子(不计重力)自O点沿ABC平面垂直AB边射入磁场,结果均从AB边射出磁场且均恰好不从两直角边射出磁场.下列说法正确的是A.正电子从AB边的O、A两点间射出磁场B.正、负电子在磁场中运动的时间相等C.正电子在磁场中运动的轨道半径较大D.正、负电子在磁场中运动的速率之比为(3+2)︰910、如图所示,横截面为直角三角形的斜劈A,底面靠在粗糙的竖直墙面上,力F指向球心水平作用在光滑球B上,系统处于静止状态,当F增大时,系统还保持静止,则下列说法正确的是()A.A所受合外力增大 B.A对竖直墙壁的压力增大C.B对地面的压力一定增大 D.墙面对A的摩擦力可能为变为零三、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,某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器的挂钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系.(1)该同学将实验器材如图甲所示连接后,沙桶的质量_____远小于小车及传感器总质量(填“需要”、“不需要”).(2)先接通电源,再释放小车,获得一条纸带如图乙,O、A、B、C、D和E为纸带上六个计数点,O为开始时打的第一个点,则OD间的距离为___cm.(3)图丙是根据实验数据绘出的s-t2图线(s为各计数点至起点O的距离),由此图可计算出图线的斜率为k,则可算出加速度为____.12.(12分)在“探究牛顿运动定律”的实验中,某小组选用如图甲所示的实验装置,利用小车(可增减砝码)、一端带有滑轮的导轨、打点计时器和几个已知质量的钩码进行实验。(1)图乙是用频率为50Hz交流电源的打点计时器得到的一条纸带,相邻两计数点之间有四点未标出,由图中的数据可得小车的加速度a=________m/s2。(结果保留三位有效数字)(2)实验小组保证小车和车中砝码的总质量M一定,以测得的加速度a为纵轴,所挂钩码的总重力F为横轴,作出的图象如丙图中图线1所示,发现图象不过原点,怀疑力F的测量不准确,他们将实验进行改进,将一个力传感器安装在小车上,保证小车、砝码及传感器的总质量仍为M,直接测量细线拉小车的拉力F',作a-F'图象应如丙图中图线______(选填“2”或“3”),此图线仍不过原点的原因是____。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)如图所示,质量m1=40kg的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与站在水平面上的质量为m2的人相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲及人均处于静止状态.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)求:(1)轻绳OA、OB拉力大小;(2)地面对人的摩擦力大小及方向;14.(16分)将金属块m用压缩的轻弹簧卡在一个矩形的箱中,如图所示,在箱子的上顶板和下底板装有压力传感器,箱子可以沿竖直轨道运动,当箱子以a=2.0m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时,上顶板的压力传感器显示的压力为6.0N,下底板的压力传感器显示的压力为10.0N(g取10m/s2).(1)若上顶板压力传感器的示数是下底板压力传感器的示数的一半,试判断箱子的运动情况.(2)要使上顶板压力传感器的示数为零,箱沿竖直方向运动的情况可能是怎样的?15.(12分)在某介质中波源P、Q处在同一水平线上,它们相距d=12m,t=0时两者同时开始上下振动,P只振动了半个周期,Q连续振动,它们的振动图像分别如图甲、乙所示,时两波相遇,求:(1)波源Q振动的表达式;(2)P、Q之间第二次出现正向位移是0.7m的时刻.

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、C【解析】

离地后重心上升的过程,可以看作逆向的自由落体运动,根据初速度为零的匀加速直线运动中,通过连续相等位移的时间比为,可得,故,故C正确,ABD错误。2、C【解析】

未撤除磁场时,小球受到重力、电场力和洛伦兹力,但洛伦兹力不做功.根据动能定理分析速度大小关系.分析洛伦兹力对小球运动影响,分析时间关系【详解】因为洛伦兹力对粒子永远不做功,则根据动能定理,磁场存在与否,重力和电场力对小球做功相同,则小球着地时的速率都应该是相等的,即v1=v1。存在磁场时,小球就要受到向右上方的洛伦兹力,有竖直向上的分力,使得小球在竖直方向的加速度小于没有磁场时的加速度,在空中飞行的时间要更长些。即t1>t1.故C正确,ABD错误。故选C。【点睛】本题中小球在复合场中运动,关键要抓住洛伦兹力不做功,不改变速度大小的特点进行分析.3、B【解析】

设子弹的质量为m,沙袋质量为M=40m,取向右方向为正,第一次射入过程,根据动量守恒定律得:mv1=41mv根据系统沙袋又返回时速度大小仍为v,但方向向左,第2粒弹丸以水平速度v2击中沙袋过程:根据动量守恒定律mv2−41mv=42mv′子弹打入沙袋后二者共同摆动的过程中,设细绳长为L,由机械能守恒得(M+m)gL(1−cos30∘)=12(M+m)v得v=2gL(1-可见v与系统的质量无关,故两次最大摆角均为30∘,故v′=v故v1:v2=41:83,故ACD错误,B正确。故选:B【点睛】子弹射入沙袋过程,由于内力远大于外力,系统的动量守恒.子弹打入沙袋后二者共同摆动的过程机械能守恒,当他们第1次返回图示位置时,速度大小等于子弹射入沙袋后瞬间的速度,根据动量守恒定律求解.4、C【解析】本意考查输电线路的电能损失,意在考查考生的分析能力.当输电功率P=UI,U为输电电压,I为输电线路中的电流,输电线路损失的功率为P损=I2R,R为输电线路的电阻,即P损=.当输电功率一定时,输电线路损失的功率为原来的,则输电电压为原来的2倍,即440V,故选项C正确.点睛:本意以远距离输电为背景考查输电线路的电能损失,解题时要根据输送电功率不变,利用输电线路损失的功率P损=I2R解题.5、B【解析】

A.伽利略采用了斜面,“冲淡”了重力的作用,便于运动时间的测量,故A错误;B.伽利略设想,斜面的倾角越接近90°,小球沿斜面滚下的运动就越接近自由落体运动,选项B正确;C.伽利略研究发现:斜面倾角一定时,小球下滑的距离与时间的二次方成正比,选项C错误;D.伽利略做了上百次实验,换用不同质量的小球,从不同高度开始滚动,只要斜面的倾角一定,小球的加速度都是相同的.不断增大斜面的倾角,重复上述实验,得知小球的加速度随斜面倾角的增大而变大.即铜球沿斜面向下做匀加速运动的加速度与铜球的质量无关,只与倾角有关.故D错误;故选B.6、D【解析】

物体能沿斜面匀速下滑,判断出摩擦因数,根据运动学公式求得上滑加速度,利用牛顿第二定律求得推力;【详解】物体能匀速下滑,则mgsinθ-μmgcosθ=0

当施加外力后,根据位移时间公式可知x=12根据牛顿第二定律可知F-mgsinθ-μmgcosθ=ma,解得F=28N,故D正确,ABC错误。【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式,加速度是解题的中间桥梁,关键是找出摩擦因数的大小。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、BC【解析】试题分析:金刚石、食盐、水晶为晶体,玻璃是非晶体,A错误;晶体分子的排列是有规则的,且有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,BC正确,多晶体和非晶体一样具有各向同性.D错误,故选BC考点:考查晶体和非晶体点评:本题难度较小,晶体分为单晶体和多晶体:其中单晶体具有各向异性,多晶体和非晶体一样具有各向同性8、BDE【解析】

A.能源在利用过程中有能量耗散,但能量是守恒的,故A错误;B.根据热力学第二定律可知,没有摩擦的理想热机也不可能把吸收的能量全部转化为机械能,故B正确;C.非晶体和多晶体的物理性质各向同性而单晶体的物理性质具有各向异性,故C错误;D.对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,则由理想气体状态方程可知,温度一定增大,内能增大,同时气体对外做功,则由热力学第一定律可知,它一定从外界吸热,故D正确;E.当分子间作用力表现为斥力时,距离减小时分子力做负功,则分子势能随分子间距离的减小而增大,故E正确。故选BDE。9、ABD【解析】

A、根据左手定则可知,正电子从AB边的O、B两点间射出磁场,故A正确;B、由题意可知,正、负电子在磁场中运动的圆心角为,根据可知正、负电子在磁场中运动的时间相等,故B正确;C、正、负电子在磁场中做匀速圆周运动,对正电子,根据几何关系可得,解得正电子在磁场中运动的轨道半径;对负电子,根据几何关系可得,解得正电子在磁场中运动的轨道半径,故C错误;D、根据可知,正、负电子在磁场中运动的速率之比为,故D正确;故选ABD.【点睛】根据左手定则可知,正电子从AB边的O、B两点间射出磁场,正、负电子在磁场中运动的圆心角为,正、负电子在磁场中运动的时间相等;正、负电子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系解得在磁场中运动的轨道半径,根据可知,正、负电子在磁场中运动的速率之比.10、BCD【解析】A一直处于静止,所受合外力一直为零不变,故A错误;以整体为研究对象,受力分析,根据平衡条件,水平方向:N=F,N为竖直墙壁对A的弹力,F增大,则N增大,所以由牛顿第三定律可得:A对竖直墙壁的压力增大.故B正确;对B受力分析,如图:

根据平衡条件:F=N′sinθ,F增大,则N′增大,N″=mg+N′cosθ,N′增大,则N″增大,根据牛顿第三定律得,球对地面的压力增大,故C错误;以整体为研究对象,竖直方向:N″+f=Mg,若N″增大至与Mg相等时,则f才等于0,故D错误.故选B.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、不需要1.202k【解析】

(1)该实验中由于已经用传感器测出绳子拉力大小,故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.

(2)由图示刻度尺确定其分度值,读出其示数.

(3)应用匀变速直线运动的位移公式与图示图象求出加速度.【详解】(1)该实验中由于已经用传感器测出绳子拉力大小,不是将砝码和砝码盘的重力作为小车的拉力,故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.

(2)有图示刻度尺可知,其分度值为1mm,OD间的距离为:2.20-1.00=1.20cm.

(3)小车做初速度为零的匀加速直线运动,位移:s=at2,则s-t2图象的斜率:k=a,由图示图象可知:,则加速度:a=2k=2×0.465=0.93m/s2;【点睛】本题考查了实验注意事项、刻度尺读数、求加速度;对刻度尺读数时要先确定刻度尺的分度值,然后再读数,读数时视线要与刻度线垂直;应用匀变速直线运动的位移公式、分析清楚图示图象即可求出加速度.12、0.1952未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足【解析】

(1)根据,运用逐差法求加速度可得:(2)力传感器可以直接得出绳子拉力的大小,用钩码的重力表示绳子的拉力,尽管满足钩码的质量远小于小车的质量,但是绳子上的拉力还是小于钩码的重力的。所以对于图象相同的拉力,用力传感器测得的加速度偏大,所以作a-F'图象应如丙图中图线的2。此图线仍不过原点的原因是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足。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

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论