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文档简介
2022-2023学年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,绝热容器中用活塞封闭一段理想气体,活塞可在容器中无摩擦地移动,现用力压活塞,使活塞向左运动,活塞中气体的温度变化情况是()A.升高B.降低C.不变D.无法确定2、如图,四个质量均为m,半径均为R的小球分别用长度均为2R的细线悬挂于天花板上同一点,则每根细线的拉力为()A.mg B. C. D.3、在图中,EF、GH为平行的金属导轨,其电阻不计,R为电阻,C为电容器,AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆.有匀强磁场垂直于导轨平面.若用I1和I2分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆AB()A.匀速滑动时,I1=0,I2=0 B.匀速滑动时,I1≠0,I2≠0C.加速滑动时,I1=0,I2=0 D.加速滑动时,I1≠0,I2≠04、如图两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球A和B,细线上端固定在同一点,若两个小球绕竖直轴做匀速圆周运动时恰好在同一高度的水平面内,则下列说法中正确的是()A.线速度 B.角速度C.加速度 D.周期5、太阳内部持续不断地发生着四个质子聚变为一个氦核的热核反应,这个核反应释放出的大量能量就是太阳能.已知质子的质量mp=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.5MeV的能量,太阳每秒释放的能量为3.8×1026J,则下列说法正确的是()A.这个核反应方程是1B.这一核反应的质量亏损是0.0277uC.该核反应释放的能量为4.13×D.太阳每秒减少的质量为4.2×6、关于原子模型,下列说法错误的是A.汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构B.卢瑟福完成的粒子散射实验,说明了原子的“枣糕”模型是不正确的C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从高能级向低能级跃迁时,辐射出光子D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加二、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、如图所示,一轻弹簧直立于水平面上,弹簧处于原长时上端在O点,将一质量为M的物块甲轻放在弹簧上端,物块下降到A点时速度最大,下降到最低点B时加速度大小为g,O、B间距为h.换用另一质量m的物块乙,从距O点高为h的C点静止释放,也刚好将弹簧压缩到B点,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度大小为g,则A.弹簧的最大弹性势能为MghB.乙的最大速度为C.乙在B点的加速度大小为2gD.乙运动到O点下方处速度最大8、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9、一定质量的理想气体,从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知气体处于状态A时的温度为27℃,则下列判断正确的是A.气体处于状态B时的温度是600KB.气体处于状态C时的温度是300KC.从状态A变化到状态C过程气体内能一直增大D.从状态B变化到状态C过程气体放热10、如图所示,完全相同的磁铁A、B分别位于铁质车厢竖直面和水平面上,A、B与车厢间的动摩擦因数均为μ,小车静止时,A恰好不下滑.现使小车加速运动,为保证A、B无滑动,则()A.速度可能向左,加速度可小于μgB.加速度一定向右,不能超过(1+μ)gC.加速度一定向左,不能超过μgD.加速度一定向左,不能超过(1+μ)g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)某同学用如图所示的装置测物块与水平桌面间的动摩擦因数μ,将物块放在水平桌面的最右端,在桌面最右端正上方O点处用悬线悬挂一个小球。①先将小球向右拉至与悬点O等高的位置,由静止释放小球,小球下落后恰好能沿水平向左的方向撞击物块,物块被撞击后,在桌面上向左最远滑到Q点,用刻度尺测量出Q点到桌面最右端的距离s.②再将物块放回桌面的最右端,将小球向左拉至与悬点O等高的位置,由静止释放小球,小球下落后恰好能沿水平向右的方向撞击物块,物块被撞击后从桌面上飞出,落点为P,测出桌面到水平地面的高度h,再测出P点到N点(桌面最右端M点在水平地面的投影)的距离x。.(1)要测量物块与桌面间的动摩擦因数,则(_______)A.需要测量物块的质量mB.需要测量小球的质量m0C.需要测量物块的质量m和小球的质量m0D.不需要测量物块的质量m和小球的质量m0(2)根据测得的物理量算出动摩擦因数的表达式为μ=____________;(3)若将小球向左拉时,小球释放的位置比悬点O略高,则测得的动摩擦因数与实际值相比____________(选填“偏大”或“偏小”)。12.(12分)在“探究碰撞中的守恒量”的实验中,也可以探究“mv2”这个量(对应于动能)的变化情况.(1)若采用弓形弹片弹开滑块的方案,如图①所示,弹开后的mv2的总量_____(填“小于、等于或大于”)弹开前mv2的总量,这是因为______________________.(2)若采用图②的方案,碰撞前mv2的总量________(填“小于、等于或大于”)碰后mv2的总量,说明弹性碰撞中______守恒.(3)若采用图③的方案,碰撞前mv2的总量_______(填“小于、等于或大于”)碰后mv2的总量,说明非弹性碰撞中存在_________损失.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,竖直面内半径为R的四分之一圆周轨道AB固定在水平面上,轨道两端A、B在同一水不面上,以A点为坐标原点,建立竖直面内的直角坐标系,y轴沿竖直方向,坐标平面和圆弧轨道在同一竖直面内,在坐标面上第一象限内的P(x,y)点水平向左抛出一个小球,结果小球恰好能从A点无碰撞地进人圆弧轨道,不计空气阻力和小球大小,重力加速度为g。求:(1)小球抛出点P的坐标满足的条件;(2)抛出点位置满足(1)问中的小球被抛出后,到达圆弧轨道的最低点时,对轨道的压力为其重力的5倍,求该小球抛出的初速度大小。14.(16分)如图,半径为R的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内,与水平轨道CD相切于C点,D端有一被锁定的轻质压缩弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧右端Q到C点的距离为2R.质量为m可视为质点的滑块从轨道上的P点由静止滑下,刚好能运动到Q点,并能触发弹簧解除锁定,然后滑块被弹回,且刚好能通过圆轨道的最高点A.已知∠POC=60°,求:(1)滑块第一次滑至圆形轨道最低点C时对轨道压力;(2)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;(3)弹簧被锁定时具有的弹性势能.15.(12分)已知氘核(21H)质量为2.0136u,中子(10n)质量为1.0087u,氦核(32He)质量为3.0150u,1u相当于931.5MeV.(1)写出两个氘核聚变成32He的核反应方程;(2)计算上述核反应中释放的核能(保留三位有效数字);(3)若两个氘核以相同的动能0.35MeV做对心碰撞即可发生上述反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应后生成的氦核(32He)和中子(10n)的速度大小之比是多少?
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】活塞先做运动,气体体积减小,外界对气体做功,由于是绝热容器,跟外界没有热交换,所以气体温度升高,压强增大,A对;2、C【解析】
由几何关系可知,每根绳子与竖直方向夹角的余弦值为:,则对每一个球:,解得,故选C.3、D【解析】电容器在电路中与等效电源并联,两端电压为AB端感应电动势,所以当导体棒匀速滑动时,电容器两端电压不变I2=0,电阻R中电流不为零,AB错;加速滑动时,电容器两端电压随导体棒速度的增大而增加,所以充电电流不为零,通过电阻的电流也不为零,D对.思路分析:根据等效电路,电容器两端电压变化才会有充电或放电电流,电阻两端只要有电压就会有电流通过.试题点评:考查电容器充放电的条件,等效电路的问题4、D【解析】
小球做圆周运动的向心力F向=mgtanθ,根据mgtanθ=m∙htanθ∙ω2得,角速度,线速度,可知角速度相同,线速度A的小于B的,故AB错误;根据mgtanθ=ma,解得a=gtanθ,故B的向心加速度大于A的,故C错误;由于角速度相同,故周期T=2π/ω,故周期相同,故D正确;故选D.5、D【解析】
A.这个核反应方程是4选项A错误;B.这一核反应的质量亏损是Δm=4m选项B错误;C.该核反应释放的能量为E=Δm选项C错误;D.太阳每秒减少的质量为Δm=选项D正确;故选D.6、A【解析】试题分析:汤姆生发现电子,表明原子是可分的,故选项A错误;卢瑟福完成的粒子散射实验,说明了原子的“枣糕”模型是不正确的,选项B正确;按照玻尔理论,氢原子核外电子从高能级向低能级跃迁时,辐射出光子,选项C正确;按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加,选项D也正确,故该题选A.考点:原子物理.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.对于物块甲的过程,根据能量守恒可知,弹簧压缩到B点时的弹性势能等于甲的重力势能的变化即Mgh,物块乙也刚好将弹簧压缩到B点,所以弹簧最大弹性势能为Mgh,故A正确;B.当乙下落到O点时,根据动能定理解得此时开始压缩弹簧,但弹簧弹力为零,所以物体将继续加速直到弹力等于重力时速度达到最大,所以乙的最大速度大于,故B错误;C.根据能量守恒有则在B点对M根据牛顿第二定律有对m根据牛顿第二定律有联立以上各式可得a=3g故C错误;D.设弹簧劲度系数为k,在最低点有kh=2Mg=4mg即可得乙运动到O点下方处速度最大,故D正确。故选AD。8、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.9、BD【解析】
A.体处于状态A时的温度TA=(273+27)K=300K;气体A→VATA=VBB.气体B→C过程是等容变化,则有PBTB=故B正确;C.从状态A变化到状态C过程,气体的温度先升高后降低,则气体的内能先增大后减小,故C错误;D.B→C过程气体的体积不变,不做功,温度降低,气体的内能减小,由热力学第一定律△U=W+Q知,气体放热,故D正确。10、AD【解析】试题分析:小车静止时,恰好不下滑,则重力等于最大静摩擦力,当小车加速时,根据弹力和吸引力的关系得出加速度的方向,对B分析,抓住B的最大静摩擦力求出加速度的最大值.解:小车静止时,A恰好不下滑,所以对A有:mg=μF引,当小车加速运动时,为了保证A不下滑,则FN≥F引,则FN﹣F引=ma,加速时加速度一定向左,故B错误.对B有μ(mg+F引)=mam,解得am=(1+μ)g,故A、D正确,C错误.故选AD.【点评】本题考查了牛顿第二定律的临界问题,关键抓住A、B的最大静摩擦力进行求解,掌握整体法和隔离法的运用.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、D偏大【解析】
根据两次碰撞可知,物块被碰后向左滑行的速度与平抛初速度相同,根据平抛运动解得向左匀减速到零,根据动能定理可知解得第一空.根据分析可知,不需要测量物块的质量m和小球的质量m0,ABC错误D正确。第二空.动摩擦因数表达式。第三空.小球向左拉时,小球释放的位置比悬点O略高,则平抛初速度变大,根据可知,动摩擦因数计算结果偏大。12、大于弹片的弹性势能转化为滑块的动能等于机械能大于机械能【解析】
(1)若采用图①弓形弹片弹开滑块的方案,开始时两个滑块都处于静止状态,弹开的过程弹片的弹性势能转化为滑块的动能,所以弹开后的mv2的总量大于弹开前mv2的总量.(2)若采用图②中的方案,碰撞的过程中两个滑块只受到重力和支持力的作用,且二力大小相等方向相反,是一对平衡力,所以碰撞的过程动量守恒,机械能守恒,碰撞前mv2的总量等于碰后mv2的总量.(3)若采用图③中的方案,碰撞之后两个物体以相同的速度运动,所以碰撞前mv2的总量大于碰后mv2的总量,非弹性碰撞中存在机械能损失。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)y=12x(【解析】
(1)由于圆弧轨道为四分之一个圆弧,因此θ=45°从P点向左水平抛出的小球恰好能从A点无碰撞地进入园弧轨道,则小球在A点的速度与水平方向的夹角为45°,则有:x=y=vtany即y=1(2)设小球在圆弧轨道的最底点时速度大小为v,由题意可知:5mg-mg=m解得:v=2gR设小球抛出的初速度大小为v0,则小球在A点的速度大小为从A点到轨道最低点,根据机械能守恒定律有:mgR解得:v14、(1)F′N=2mg,
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