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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、有关光的应用,下列说法不正确的是()A.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度B.光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象C.用三棱镜观察白光看到的彩色图样是光的折射形成的色散现象D.在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射原理2、右图是氧气分子在不同温度(0℃和100℃)下的速率分布,由图可得信息()A.同一温度下,氧气分子呈现出“中间多,两头少”的分布规律B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例变高D.随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小3、用中子轰击92235U原子核产生裂变反应,可能的裂变方程为92235U+01n→Y+3689Kr+301n,方程中的单个原子核92235U、Y、3689Kr及单个中子01n的质量分别为m1、mA.Y原子核中含有56个中子B.若提高92235U的温度,92C.方程中的核反应释放的能量为(m1-m2-m3-2m4)c2D.92235U原子核比4、下列说法中正确的是A.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越小B.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,电子绕核运动的动能减小,原子的电势能减小C.一个基态的氢原子吸收光子跃迁到n=3激发态后,能发射出3种频率的光子D.原子核能发生β衰变说明原子核内存在电子5、设想探测火星时,载着登陆舱的探测飞船在以火星中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,登陆舱的探测飞船的总质量为m1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2。则A.火星的质量为M=B.火星表面的重力加速度为'C.登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为vD.登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为T6、如图所示是用双缝干涉测光波波长的实验设备示意图,图中①是光源,②是滤光片,③是单缝,④是双缝,⑤是光屏,下列操作能增大光屏上相邻两条亮纹之间距离的是A.增大④和⑤之间的距离B.增大③和④之间的距离C.将绿色滤光片改成蓝色滤光片D.增大双缝之间的距离二、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、美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率v的关系,描绘出图乙中的图像,由此算出普朗克常量h.电子电荷量用e表示,下列说法正确的是()A.入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动B.由Uc-v图像可知,这种金属的截止频率为veC.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大D.由Uc-v图像可求普朗克常量表达式为8、如图所示,滑块A与小球B用一根不可伸长的轻绳相连,且滑块A套在水平直杆上.现用与水平方向成30°角的力F拉B,使A、B一起向右匀速运动,运动过程中A、B保持相对静止.已知A、B的质量分别为1kg、1kg,F=10N,重力加速度为10m/s1.则()A.轻绳与水平方向的夹角θ=30°B.轻绳与水平方向的夹角θ=60°C.滑块A与水平直杆之间的动摩擦因数为3D.滑块A与水平直杆之间的动摩擦因数为39、图示为一定质量的理想气体从状态经状态变化到状态过程的图象,且轴,轴.已知气体在状态时的温度为300K,下列说法正确的是________A.气体从状态变化到状态的过程中做等压变化B.气体在状态时的温度为225KC.气体在状态时的温度为600KD.气体从状态变化到状态的过程中对外界做功E.气体从状态变化到状态的过程中吸热10、如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨、间距为L,倾角θ=30°,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面,导轨的上端与水平放置的两金属板E、F相连,板间距离为板间固定有一带电微粒G。电阻与定值电阻R相等、质量为M的金属棒CD水平跨放在导轨上,下滑过程中与导轨接触良好,现将金属棒CD由静止释放,当金属棒的速度达到稳定时释放板间带电微粒,带电微粒恰好保持静止,不计金属导轨的电阻,重力加速度大小为g,则A.E板电势高于F板电势B.带电微粒一定带正电C.金属棒CD下滑的稳定速度大小为D.带电微粒的比荷等于三、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、图乙所示,在“用插针法测定玻璃的折射率”的实验中,当光线AO以一定入射角穿过两面平行的玻璃砖时,通过插针法找出跟入射光线AO对应的出射光线O′B,从而确定折射光线OO′.(1)如图甲,测出入射角i和折射角r,则玻璃的折射率n=_________.(2)如图乙,以O为圆心,作圆与OA、OO′分别交于P、Q两点,过P、Q两点分别作法线NN′的垂线,垂足分别为P′、Q′,则玻璃的折射率可以表示为n=_________.12.(12分)某同学在做“自来水电阻率的测定”课题时,先在一根均匀的长玻璃管两端各装了一个电极,两电极相距L=0.700m,其间充满待测的自来水,器材如下:电压表(量程15V,内阻约30kΩ)、电流表(量程300μA,内阻约50Ω)、滑动变阻器(100Ω,1A)、电池组(电动势E=12V,内阻r=6Ω)、单刀单掷开关一个、导线若干.表中是他测量通过管中自来水柱的电流及两端电压的实验数据,实验中他还用20分度的游标卡尺测量了玻璃管的内径,结果如图所示.根据以上材料请回答下面的问题:(1)玻璃管内径D的测量值为________cm;(2)根据表中数据中下图坐标中作出U-I图象,根据图象求出电阻R=______________;(保留两位有效数字)(3)用直接测量值计算自来水电阻率的公式是ρ=__________,测量值为__________Ω·m(保留两位有效数字);(4)请画出测量自来水电阻率的电路图.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,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长为L,其右端中心处开有小孔。质量为m的某种理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其质量、厚度均不计。开始时气体温度t0=27℃,活塞与容器底对面距离为。现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为P0,取0℃为273K,求:(ⅰ)活塞刚到达最右端时容器内气体的温度T1;(ⅱ)温度为T2=450K时容器内气体的压强P。14.(16分)如图所示,某种材料制成的半球体,左侧面镀有水银,CD为半球底面直径,O为球心,直线OB垂直CD,且与半球面交于B点.现有一单色光平行BO方向从半球面上的A点射入半球,经CD面反射后恰好从B点射出半球.半球的半径为R,入射时单色光线与OB的距离d=R,透明半球对该单色光的折射率,不考虑单色光在B点的反射.①求单色光从B点射出时的折射角;②已知光在真空中的传播速度为c,求单色光在半球内传播的总时间t.15.(12分)如图所示,质量均为的木板和滑块紧靠在一起静置在光滑水平面上,木块的上表面粗糙,滑块的表面的光滑的四分之一圆弧,点切线水平且与木板上表面相平,一可视为质点的物块质量也为,从木块的右端以初速度滑上木块,过点时的速度为,然后滑上滑块,最终恰好能滑到滑块的最高点处,重力加速度为,求:(1)物块滑到点时木块的速度大小;(2)滑块圆弧的半径.
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】
A.拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加一个偏振片减弱反射光的强度,故A错误;B.增透膜是利用薄膜干涉,故B正确;C.用三棱镜观察白光,由于三棱镜对不同色光的折射率不同,进出三棱镜的偏折角度不同,出现了不同色光的色散,故C正确;D.光导纤维束内传送图象是利用光的全反射原理,故D正确。2、A【解析】
A.由图可知,同一温度下,氧气分子速率都呈现“中间多,两头少”的分布特点,A正确.B.温度是分子热运动平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以温度越高,平均动能越大,平均速率越大,单不是所有分子运动速率变大,B错误;CD.由图知,随着温度升高,速率较大的分子数增多,所以氧气分子的平均速率变大,氧气分子中速率小的分子所占比例变低,故CD错误。故选A。3、C【解析】
A.由质量数和电荷数守恒可得:Y原子核的质量数A=235+1-89-3=144,核电荷数Z=92-36=56,故中子数N=144-56=88,故A错误;B.半衰期的大小与温度、压强等因素无关,由原子核内部因素决定,故B错误;C.根据爱因斯坦质能方程知,裂变时释放的能量ΔE=Δmc2=(D.92235U原子核的比结合能小于Y原子核的比结合能,故Y原子核比922354、A【解析】
A.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越短能量越大,光的波长越大,光子的能量越小;故A正确.B.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道的过程中,放出光子,原子的电势能减小,根据库仑力提供向心力可知:ke2r2C.一群基态的氢原子吸收光子跃迁到n=3激发态后,最多发射出三种频率的光子,一个基态的氢原子吸收光子跃迁到n=3激发态后,最多发射出两种频率的光子;故C错误.D.β衰变的实质是原子核内的中子转化为质子而同时释放出电子,该电子并不是原子核中的电子;故D错误.5、A【解析】A、根据万有引力提供向心力得GMm1r12=mB、由于火星的半径未知,则无法求出星球表面的重力加速度,故B错误;C、根据万有引力提供向心力得GMmr2=mv2r,解得v=GMr,登陆舱在r1与D、根据万有引力提供向心力得GMmr2=m4π2T2r,解得故选A。【点睛】本题主要抓住万有引力提供圆周运动向心力并由此根据半径关系判定描述圆周运动物理量的大小关系,掌握万有引力提供向心力这一理论,并能灵活运用。6、A【解析】
依据双缝干涉条纹间距规律△x=λ,可知:增大④和⑤之间的距离L,由上式知,可增大相邻两条亮纹之间的距离,故A正确.△x与单缝和双缝间的距离无关,故增大③和④之间的距离不改变相邻两条亮纹之间的距离,故B错误.绿光的波长比蓝光长,由上知,将绿色滤光片改为蓝色滤光片,干涉条纹的间距减小,故C错误.增大双缝之间的距离d,干涉条纹的间距减小,故D错误.故选A.【点睛】本实验中要获得相干光源,方法是利用滤光片、单缝、双缝组合得到,要知道装置的原理.记住条纹间距的表达式△x=λ,并理解其中各个量的含义.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】
A.入射光的频率增大,光电子的最大初动能增大,则遏止电压增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片Р向N端移动,A错误;BD.当遏止电压为零时,v=vc,根据Ekm=hv-W0=eUc,解得,则,BD正确.C.根据光电效应方程Ekm=hv-W0知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,C错误;8、AD【解析】A、对B分析,B受重力、拉力F及绳子的拉力而处于平衡;将两拉力合成,因拉力为10N,小球的重力为10N,则由几何关系可知,轻绳的拉力也为10N,方向与水平方向成30°角,故A正确,B错误;
B、对整体受力分析可知,A受到的支持力为:FN=(mA+mB)g-Fsin30°=25N,摩擦力等于F沿水平方向的分力为:f=Fcos30°=53N
则由:f=μ点睛:本题要注意应用整体法与隔离法的正确使用,注意应用整体法时一定要分清内力与外力,正确的受力分析。9、ABD【解析】
解决气体问题的关键是挖掘出隐含条件,正确找出气体变化过程中的状态参量,合理选取气体实验定律解决问题;对于内能变化,牢记温度是理想气体内能的量度,与体积无关;理解热力学第一定律.【详解】A.由图像可知,气体从状态A变化到状态B的过程中压强不变,做等压变化,选项A正确;BC.气体从状态B变化到状态C的过程做等容变化,有:TC=300 K,pB=3pC,则解得TB=900K气体从状态A变化到状态B的过程做等压变化,有其中VA=VB/4,TB=900K,解得TA=225K选项B正确,C错误;D.从状态A变化到状态B的过程,气体的体积变大,气体对外做功,选项D正确;E.气体从状态B变化到状态C的过程中,气体体积不变,则W=0;温度降低,内能减小,U<0,则Q<0,即气体放热,选项E错误;故选ABD.10、AC【解析】
A.根据右手定则可判断出E板电势高于F板,选项A正确;B.带电微粒重力方向竖直向下,受电场力方向竖直向上,故带电微粒一定带负电,选项B错误;CD.由金属棒下滑达到稳定速度时受力平衡有,由带电微粒受力平衡,解得,,选项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、【解析】(1)根据折射定律得,.(2)因为sini=,sinr=所以=.12、3.065U-I图象略,4.6×104Ω(4.3×104~4.9×104Ω)RπD24L,48(±3)电路图略【解析】(1)游标卡尺读数为d=30mm+15×0.05mm=30.75mm=3.075cm;
(2)用直尺将各点连接,舍去偏离较远的点,画出的图象如图所示:可求出电阻为:R=ΔU(3)根据电阻定
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