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文档简介
2022-2023学年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、如图所示,一个内壁光滑、绝热的气缸固定在地面上,绝热的活塞下方封闭着一定质量的理想气体,若用竖直向上的力F将活塞向缓慢上拉一些距离.则缸内封闭着的气体A.分子平均动能减小B.温度可能不变C.每个分子对缸壁的冲力都会减小D.若活塞重力不计,拉力F对活塞做的功等于缸内气体内能的改变量2、a、b、c三个物体在同一条直线上运动。它们的位移﹣时间图象如图所示,其中a是一条顶点坐标为(0,10)的抛物线,下列说法正确的是()A.b、c两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同B.物体c的速度越来越大C.物体a的加速度为0.4m/s2D.在0〜5s内,a、b两个物体间的距离逐渐变大3、核电池又叫“放射性同位素电池”,它将同位素在衰变过程中不断放出的核能转变为电能,核电池已成功地用作航天器的电源,据此猜测航天器的核电池有可能采用的核反应方程是A. B.C. D.4、如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置。在管子的底部固定一电荷量为Q(Q0)的带电体,在距离底部点电荷为h2的管口A处,有一电荷量为q(q0)、质量为m的小球自静止释放,在距离底部点电荷为h1的B处速度恰好为零。现让一个电荷量为q、质量为2m的小球仍在A处自静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g,则该小球A.运动到B处的速度为零B.在下落过程中加速度大小一直变小C.向下运动了位移时速度最大D.小球向下运动到B点时的速度为5、关于分子动理论,下列说法正确的是A.布朗运动就是液体或气体分子的无规则运动B.在扩散现象中,温度越高,扩散得越快C.若两分子间的距离增大,则两分子间的作用力也一定增大D.若两分子间的作用力表现为斥力,增大分子间的距离,则分子势能增大6、太阳系中某行星A运行的轨道半径为R,周期为T,但科学家在观测中发现,其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且每隔时间t发生一次最大的偏离.天文学家认为形成这种现象的原因可能是A外侧还存在着一颗未知星B,它对A的万有引力引起A行星轨道的偏离,假设其运行轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同,由此可推测未知行星B绕太阳运行的圆轨道半径为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、一条弹性绳子呈水平状态,0为绳子中点,两端点M、N相距16m.在=0时刻,M、N开始上下振动,它们的振动图象分别如图甲、乙所示,已知两列波的波速均为2m/s,则A.两列波的起振方向相同B.=4s时刻,两列波同时传到0点C.=4.5s时刻,0点位移为0,速度最大D.稳定后M、N之间存在8个振动加强点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、下列说法正确的是()A.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象B.根据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场一定产生变化的磁场C.杨氏双缝干涉实验中观察到了明暗条纹,证明光是一种波,如果用激光进行实验则效果没有那么明显D.经典力学理论的成立具有一定的局限性E.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者间的相对运动无关10、关于核衰变和核反应的类型,下列表述正确的有A.是α衰变 B.是β衰变C.是轻核聚变 D.是重核裂变三、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)“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是______.(2)本实验采用的科学方法是____.A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法(3)实验中可减小误差的措施有____.A.两个分力F1、F2的大小要越大越好B.两个分力F1、F2间夹角应越大越好C.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行D.AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些12.(12分)某同学用如图所示的装置“验证动量守恒定律”,其操作步骤如下A.将操作台调为水平;B.用天平测出滑块A、B的质量mA、mB;C.用细线将滑块A、B连接,滑块A、B紧靠在操作台边缘,使A、B间的弹簧处于压缩状态;D.剪断细线,滑块A、B均做平抛运动,记录A、B滑块的落地点M、N;E.用刻度尺测出M、N距操作台边缘的水平距离x1、x2;F.用刻度尺测出操作台面距地面的高度h.(1)上述步骤中,多余的步骤是________.(2)如果动量守恒,须满足的关系是_____________________________(用测量量表示).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)一质量为M=1kg的长木板在粗糙水平地面上运动,在t=0时刻,木板速度为v0=11m/s,此时将一质量为m=1kg的小物块(可视为质点)无初速度地放在木板的右端,二者在0~1s内运动的v-t图象如图所示.已知重力加速度g=10m/s1.求:(1)小物块与木板的动摩擦因数以及木板与地面间的动摩擦因数.(1)小物块最终停在距木板右端多远处?14.(16分)如图所示,设孔明灯的体积恒为V=3m3,空气初温t0=27℃,大气压强p=3.033×305Pa,该条件下空气密度ρ0=3.2kg/m3.空气的平均摩尔质量为M=0.029kg/mol,重力加速度g=30m/s2.对灯内气体缓慢加热,直到灯刚能浮起时,灯内气体密度为ρ=3.0kg/m3.已知阿伏伽德罗常数为NA=6.02×3023mol﹣3.求:①未加热时灯内气体分子数(取两位有效数字);②灯刚能浮起时,灯内气体温度t。15.(12分)一个摆长为2m的单摆,在地球上某地摆动时,测得完成50次全振动所用的时间为142s.(1)求当地的重力加速度g;(2)若把该单摆拿到月球上去,已知月球上的重力加速度是1.60m/s2,则该单摆振动周期是多少?
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】
ABC.向上拉活塞时,气体体积变大,气体对外做功,W<0,由于气缸与活塞是绝热的,在此过程中气体既不吸热,也不放热,则Q=0,由热力学第一定律可知,△U=W+Q<0,气体内能减小,温度降低,分子平均动能变小,但并不是每一个分子动能都减小,每个分子对缸壁的冲力都会减小,故A正确,B错误,C错误;B.气体物质的量不变,气体体积变大,分子数密度变小,单位时间内缸壁单位面积上受到气体分子碰撞的次数减少,故B正确;D.若活塞重力不计,则活塞质量不计,向上拉活塞时,活塞动能与重力势能均为零,拉力F与大气压力对活塞做的总功等于缸内气体的内能改变量,故D错误;故选A【点睛】向上拉活塞,气体体积变大,气体对外做功,气体温度降低,分子平均动能减小;根据热力学第一定律判断气体内能的变化.拉力F与大气压力对活塞做的总功等于缸内气体对外做的功,等于气体内能的改变量.2、D【解析】
A、位移图象中倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,则知b、c两物体都做匀速直线运动。由图看出斜率看出,b、c两图线的斜率大小相等、正负相反,说明两物体的速度大小相等、方向相反,速度不同,故A错误。B、位移图象的斜率表示速度,c图线的斜率不变,说明物体c的速度不变,故B错误。C、对于匀加速直线运动位移公式x=v0tat1,可见,x﹣t图象是抛物线,所以物体a一定做匀加速直线运动,在0﹣5s内a通过的位移为x=10m﹣10m=10m,将t=5s,x=10m代入xat1,解得a=0.8m/s1.故C错误。D、t=0时刻a、b从同一位置出发开始运动,a物体沿正方向运动,b物体沿负方向运动,在0〜5s内,a、b两个物体间的距离逐渐变大,故D正确。3、B【解析】
A.核反应方程属于核聚变方程.故A错误B.核反应方程属于放射性同位素的衰变,符合题意.故B正确C.核反应方程的质量数不守恒;正确核反应方程为:属于核裂变.故C错误;D.核反应方程属于人工核反应方程.故D错误故选B.【点睛】根据各个核反应方程的特点,由衰变的特点与衰变方程判断分析即可.4、D【解析】
A、B项:质量为m点电荷,从静止释放后开始下落,库仑力越来越大,所以点电荷先加速后减速。则加速度先减小后增大。当到达B点时,点电荷停止。由动能定理可得:,得:,而当换成质量2m点电荷时,仍从原来位置静止释放,则点电荷先加速后减速。则加速度先减小后增大,设停止的位置为B′,则由动能定理可得:,所以则速度为零的位置在B点下方,故AB错误;C项:速度最大位置,就是加速度为零的位置。即库仑力与重力相等的位置,当质量为2m时,设平衡位置距底部点电荷的距离为h0′则有:,所以则向下运动的位移,故C错误;D项:点电荷从静止到B点,由动能定理可得:,而所以B点时的速度为,故D正确。5、B【解析】A、布朗运动是固体小颗粒的运动,是分子热运动的反映,但不是分子热运动,故A错误.B、温度越高,分子热运动越剧烈,扩散进行得越快,故B正确.C、分子间距增大,分子间引力和斥力都减小,但斥力减小的更快,分力力先为斥力逐渐减小,后为引力先增大后减小,故C错误.D、分子力为斥力时,随分子间距增大,分子斥力做正功,根据功能关系得分子势能减小,故D错误.故选B.【点睛】此题考查了学生对分子动理论的三大主要内容的理解和掌握情况,综合性较强.6、A【解析】
由题意可知:A、B相距最近时,B对A的影响最大,且每隔时间t发生一次最大的偏离,说明A、B相距最近,设B行星的周期为T0,未知行星B绕太阳运行的圆轨道半径为R0,则有据开普勒第三定律由以上两式联立可得故选A.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、BD【解析】由振动图像可知,M点起振方向向下,N点起振方向向上,选项A错误;两列波传到O点的时间为,选项B正确;t2=4.5s时刻,由振源M在O点引起的振动的位移为-4cm;由振源N在O点引起的振动的位移为2cm;则此时O点的位移为-2cm,速度为零,选项C错误;两列波的波长均为,设在MN之间振动加强点距离M点距离为x,则距离N的距离为(16-x)m,则当(n=0,1,2,3…..)时振动加强,则满足此表达式的值有8个值,可知稳定后M、N之间存在8个振动加强点,选项D正确;故选BD.点睛:此题考查波的叠加原理;当两列波相遇时,两列波互不干扰,各个质点引起的振动都等于每列波单独引起的振动的矢量和;当某点到两波源的距离之差等于波长整数倍时,振动加强.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、ADE【解析】泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象,选项A正确;根据麦克斯韦电磁场理论,周期性变化的电场一定产生周期性变化的磁场,均匀变化的电场可产生稳定的磁场,选项B错误;杨氏干涉观察到了明暗条纹证明光是一种波,如果用激光,由于是相干光源,则进行实验则效果更明显,故C错误;经典力学理论的成立具有一定的局限性,它只适应宏观低速物体的运动,选项D正确;根据性对论的原理,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者间的相对运动无关,选项E正确;故选ADE.10、AC【解析】A、方程是衰变方程,选项A正确;B、方程是人工转变方程,选项B错误;C、方程是轻核聚变方程,选项C正确;D、方程是衰变方程,选项D错误.点睛:解答本题需要掌握:正确应用质量数和电荷数守恒正确书写核反应方程;明确裂变和聚变反应特点,知道衰变现象,并能正确书写其衰变方程.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、F′BCD【解析】
(1)[1].F1与F2合力的实验值是指通过实验得到值,即用一个弹簧拉绳套时测得的力的大小和方向,而理论值(实际值)是指通过平行四边形得出的值,故F′是力F1与F2合力的实验值,其方向一定沿AO方向.(2)[2].实验中两次要求效果相同,故实验采用了等效替代的方法,故ACD错误,B正确.(3)[3].A.为减小实验的误差,两个分力F1、F2的大小要尽量大些,但不是越大越好.故A错误;B.F1、F2方向间夹角大并不能减小误差,实验不需要F1、F2方向间的夹角非常大.故B错误;C.为保证拉力的方向为在纸面上画出的方向,弹簧秤一定要与木板平行.故C正确;D.AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些,有利于减小实验误差,故D正确;12、FmAx1=mBx2【解析】
烧断细线后,两球离开桌面做平抛运动,由于高度相等,则平抛的时间相等,水平位移与初速度成正比,把平抛的时间作为时间单位,小球的水平位移可替代平抛运动的初速度.将需要验证的关系速度用水平位移替代.【详解】[1][2].取小球A的初速度方向为正方向,两小球质量和平抛初速度分别为,平抛运动的水平位移分别为,平抛运动的时间为t,需要
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