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文檔簡介
2022-2023高二下物理期末模擬試卷注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、將一小球豎直向上拋出,小球在運動過程中所受到的空氣阻力不可忽略.a(chǎn)為小球運動軌跡上的一點,小球上升和下降經(jīng)過a點時的動能分別為Ek1和Ek1.從拋出開始到小球第一次經(jīng)過a點時重力所做的功為W1,從拋出開始到小球第二次經(jīng)過a點時重力所做的功為W1.下列選項正確的是()A.Ek1=Ek1,W1=W1B.Ek1>Ek1,W1=W1C.Ek1<Ek1,W1<W1D.Ek1>Ek1,W1<W12、一發(fā)電機產(chǎn)生的正弦式交流電電動勢隨時間變化規(guī)律如圖甲所示,已知發(fā)電機線圈內(nèi)阻為5.0Ω,,外接一只電阻為95.0Ω的燈泡,如圖乙所示,下列說法不正確的是()A.燈泡消耗的功率P=459.8WB.每秒鐘燈泡中電流方向變化100次C.燈泡中的最大電流值為2.2AD.發(fā)電機線圈內(nèi)阻1s產(chǎn)生的焦耳熱Q=24.2J3、將一個閉合金屬環(huán)用絲線懸于O點,如圖所示.虛線左邊有垂直于紙面向外的勻強磁場,而右邊沒有磁場.下列的現(xiàn)象能夠發(fā)生的是()A.金屬環(huán)的擺動不會停下來,一直做等幅擺動B.金屬環(huán)的擺動幅度越來越小,小到某一數(shù)值后做等幅擺動C.金屬環(huán)的擺動會很快停下來D.金屬環(huán)最后一次向左擺動時,最終停在平衡位置左側(cè)某一點處4、采用220kV高壓向遠方的城市輸電,當輸送功率一定時,為使輸電線上損耗的功率減小為原來的,輸電電壓應變?yōu)锳.110kV B.220V C.220kV D.440kV5、如圖所示,發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后經(jīng)點火將衛(wèi)星送入橢圓軌道2,然后再次點火,將衛(wèi)星送入同步軌道3.軌道1、2相切于Q點,2、3相切于P點,則當衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運行時,下列說法中正確的是().A.衛(wèi)星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率B.衛(wèi)星在軌道3上的角速度大于在軌道1上的角速度C.衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度D.衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過P點時的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點時的加速度6、如圖所示,氣缸上下兩側(cè)氣體由絕熱活塞隔開,活塞與氣缸光滑接觸初始時活塞和兩側(cè)氣體均處于平衡態(tài),因活塞有質(zhì)量所以下側(cè)氣體壓強是上側(cè)氣體壓強兩倍,上下氣體體積之比::2,溫度之比::保持上側(cè)氣體溫度不變,改變下側(cè)氣體溫度,使兩側(cè)氣體體積相同,此時上下兩側(cè)氣體的溫度之比為A.4:5 B.5:9 C.7:24 D.16:25二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,質(zhì)量均可忽略的輕繩與輕桿,A端用鉸鏈固定,滑輪在A點正上方(滑輪大小及摩擦均可不計),B端吊一重物.現(xiàn)將繩的一端拴在桿的B端,用拉力F將B端緩慢上拉,在AB桿達到豎直前()A.繩子拉力不變 B.繩子拉力減小C.AB桿受力增大 D.AB桿受力不變8、兩根相互平行的金屬導軌水平放置于如圖所示的勻強磁場中,與導軌接觸良好的導體棒AB和CD可以自由滑動.當AB在外力F作用下向右運動時,下列說法中正確的是()A.導體棒CD內(nèi)有電流通過,方向是D→CB.導體棒CD內(nèi)有電流通過,方向是C→DC.磁場對導體棒AB的作用力向左D.磁場對導體棒CD的作用力向左9、下列說法中正確的是A.一定量氣體膨脹對外做功200J,同時從外界吸收120J的熱量,則它的內(nèi)能增大80JB.在使兩個分子間的距離由很遠(r>10-9m)減小到很難再靠近的過程中,分子間作用力先減小后增大,分子勢能不斷增大C.由于液體表面層分子間距離大于液體內(nèi)部分子間距離,液體表面存在張力D.空氣相對濕度越大時,空氣中水蒸氣壓強越接近同溫度水的飽和汽壓,水蒸發(fā)越慢10、如圖所示,用絲線吊一個質(zhì)量為m的帶電(絕緣)小球處于勻強磁場中,空氣阻力不計,當小球分別從A點和B點向最低點O運動且兩次經(jīng)過O點時()A.小球的動能相同B.絲線所受的拉力相同C.小球所受的洛倫茲力相同D.小球的向心加速度相同三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)在“探究碰撞中的守恒量”的實驗中,也可以探究“mv2”這個量(對應于動能)的變化情況.(1)若采用弓形彈片彈開滑塊的方案,如圖①所示,彈開后的mv2的總量_____(填“小于、等于或大于”)彈開前mv2的總量,這是因為______________________.(2)若采用圖②的方案,碰撞前mv2的總量________(填“小于、等于或大于”)碰后mv2的總量,說明彈性碰撞中______守恒.(3)若采用圖③的方案,碰撞前mv2的總量_______(填“小于、等于或大于”)碰后mv2的總量,說明非彈性碰撞中存在_________損失.12.(12分)某同學利用圖甲所示電路測量一表頭的電阻.供選用的器材如下:A.待測表頭G1(內(nèi)阻r1約為300Ω,量程為5.0mA);B.靈敏電流表G2(內(nèi)阻r2=300Ω,量程為1.0mA);C.定值電阻R(R=1200Ω);D.滑動變阻器R1(最大阻值為10Ω);E.滑動變阻器R2(最大阻值為1000Ω);F.電源E(電動勢E=1.5V,內(nèi)阻不計);G.開關S,導線若干.(1)請根據(jù)圖甲所示電路將圖乙的實物圖補充完整___________.(2)滑動變阻器應選_______(填“R1”或“R2”).開關S閉合前,滑動變阻器的滑片P應滑動至_______(填"a"或“b")端.(3)該同學接入定值電阻R的主要目的是_______.(4)實驗中某次待測表頭G1的示數(shù)如圖丙所示,示數(shù)為__________mA.(5)該同學多次移動滑片P,記錄相應的G1、G2示數(shù)I1、I2;以I1為縱坐標I2為橫坐標,作出相應圖線.測得圖線的斜率k=4.8,則待測表頭內(nèi)阻r1=_____Ω.四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,一玻璃工件折射率為n,左側(cè)是半徑為R的半球體,右側(cè)是長為8R、直徑為2R的圓柱體。一細束光線頻率為f,沿半球體半徑方向射入工件,最終這束光都能到達圓柱體的右端面,忽略光在圓柱體端面的反射,已知光在真空中的傳播速度為c。求:(1)光在玻璃工件中的波長;(2)光在工件中傳播所需最長時間。14.(16分)如圖所示,在水平面上有一長木板,表面粗糙,在其左端有一全部表面都光滑的圓弧槽,圓弧槽與長木板接觸但不相連,圓弧槽的下端與木板上表面相平,靜止在水平面上。現(xiàn)有滑塊以初速從木板右端滑上,并以滑離,未能到達的最高點,的質(zhì)量均為,滑塊與木板上表面間的動摩擦因數(shù)為,木板與水平面間的動摩擦因數(shù)為。試求:(1)木板的長度;(2)當滑離時,的速度大小。15.(12分)汽車碰撞試驗是綜合評價汽車安全性能最有效的方法,也是各國政府檢驗汽車安全性能的強制手段之一.在某次正面碰撞試驗中,讓質(zhì)量m=1×103kg的汽車以速度v=13.8m/s駛向固定的碰撞試驗臺,撞擊后汽車的動量變?yōu)榱悖鲎矔r間t=0.06s.求:(1)碰撞前汽車動量p的大小(2)汽車受到平均沖擊力F的大小
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】從拋出開始到第一次經(jīng)過a點和拋出開始第二次經(jīng)過a點,上升的高度相等,因重力做功只與初末位置有關,故重力做功相等,即W1=W1.對兩次經(jīng)過a點的過程根據(jù)動能定理得,-Wf=Ek1-Ek1,可知Ek1>Ek1,故B正確,ACD錯誤.2、C【解析】A.由圖象可知,交流電的最大值為220V,則有效值為220V,根據(jù)閉合電路歐姆定律,電流的有效值為I==2.2A,燈泡消耗的功率P=I2R=459.8W,故A正確,C錯誤;B.根據(jù)圖象可知交流電的周期為2×10?2s,所以頻率為50Hz,交流電在一個周期內(nèi)方向變化兩次,所以電路中的電流方向每秒鐘改變100次,所以B正確;D.發(fā)電機線圈內(nèi)阻每秒鐘產(chǎn)生的焦耳熱為Q=I2rt=(2.2)2×5×1J=24.2J,所以D正確.本題選擇錯誤答案,故選C.3、C【解析】試題分析:當金屬環(huán)進入或離開磁場區(qū)域時磁通量發(fā)生變化,會產(chǎn)生電流,根據(jù)楞次定律得出感應電流的方向,從而阻礙線圈運動,即有機械能通過安培力做負功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能;當環(huán)沒有磁通量的變化時,無感應電流,只有重力做功,環(huán)的機械能守恒;據(jù)以上可知,環(huán)在運動過程中只有擺進或擺出磁場時有機械能轉(zhuǎn)化為熱能,所以與沒有磁場相比,環(huán)會很快靜止;故ABD錯誤,C正確.考點:電磁感應中的能量轉(zhuǎn)化【名師點睛】本題考查楞次定律的應用和能量守恒相合.注意楞次定律判斷感應電流方向的過程,先確認原磁場方向,再判斷磁通量的變化,感應電流產(chǎn)生的磁場總是阻礙原磁通量的變化.4、C【解析】
輸送電流,輸電線上損失的功率,可知輸電線損失的功率與輸送電壓的平方成反比,所以為使輸電線上損失的功率減小為原來的,輸電電壓應變?yōu)樵瓉淼谋?,即輸電電壓增大為,故C正確,ABD錯誤。【點睛】解決本題的關鍵搞清輸送功率與輸送電壓和輸送電流的關系,以及知道在輸電線上損失的功率的計算公式即可.5、D【解析】
A.人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力,設衛(wèi)星的質(zhì)量為m、軌道半徑為r、地球質(zhì)量為M,根據(jù)萬有引力提供向心力有:解得:故軌道3半徑比軌道1半徑大,衛(wèi)星在軌道1上線速度較大,A錯誤;B.根據(jù)萬有引力提供向心力有:解得:半徑越大,角速度越小,軌道3半徑比軌道1半徑大,衛(wèi)星在軌道1上角速度較大,故B錯誤;CD.根據(jù)萬有引力提供向心力有:解得故衛(wèi)星在軌道2上的經(jīng)過P點時的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點時的加速度,衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度等于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度,C錯誤;D正確。故選D。6、D【解析】設V1=V,由題意可知:,則,設T1=2T,已知:,則,氣體壓強:,則:,最終兩部分氣體體積相等,則:,上部分氣體溫度不變,由玻意耳定律得:,解得:,下部分氣體的壓強:,對下部分氣體,由理想氣體狀態(tài)方程得:,解得:,上下兩側(cè)氣體的溫度之比:,故D正確,A、B、C錯誤;故選D.【點睛】根據(jù)圖示與兩部分氣體壓強間的關系,求出活塞的質(zhì)量;對上部分氣體應用玻意耳定律求出氣體末狀態(tài)的壓強,然后求出下部分氣體的壓強;對下部分氣體應用理想氣體狀態(tài)方程求出其末狀態(tài)的溫度,然后求出兩側(cè)氣體的溫度之比.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】
以B點為研究對象,分析受力情況:重物的拉力FT1(等于重物的重力G)、輕桿的支持力FN和繩子的拉力FT2,作出受力圖如圖所示:由平衡條件得,F(xiàn)N和FT2的合力與FT1大小相等、方向相反,根據(jù)三角形相似可得:FNAB=FT2BO=FT1AO;又F=FT2;解得:FN=ABAO·G,F(xiàn)=BOAO·G;∠BAO緩慢變小時,AB8、BC【解析】
AB.AB棒切割磁感線產(chǎn)生感應電流,根據(jù)右手定則可知,AB中感應電流的方向為,則導體棒CD中的感應電流的方向為,故A錯誤,B正確.CD.由左手定則可知,磁場對導體棒AB的作用力向左,導體棒CD的作用力向右,故C正確,D錯誤.9、CD【解析】
A.根據(jù)熱力學第一定律知:△U=W+Q=-200+120=-80J,表示內(nèi)能減少80J,故A錯誤;B.在使兩個分子間的距離由很遠(r>10-9先減小后增大,分子勢能先減小后增大,故B錯誤;C.由于液體表面層分子間距離大于液體內(nèi)部分子間距離,液體表面存在張力,故C正確;D.相對濕度是空氣中水蒸氣的壓強與同溫度下的飽和蒸汽壓的比值,空氣相對濕度越大時,空氣中水蒸氣壓強越接近同溫度水的飽和汽壓,水蒸發(fā)越慢,故D正確。10、AD【解析】
帶電小球在重力與拉力及洛倫茲力共同作用下,繞固定點做圓周運動,由于拉力與洛倫茲力始終垂直于速度方向,它們對小球不做功.因此僅有重力作功,則有機械能守恒.從而可以確定動能是否相同,并由此可確定拉力與洛倫茲力.由向心加速度公式和牛頓第二定律列式分析.【詳解】A、小球運動過程中,所受的細線的拉力與洛倫茲力對小球不做功,僅僅有重力作功,則小球機械能守恒,所以小球分別從A點和B點向最低點O運動且兩次經(jīng)過O點時的動能相同;故A正確.B、小球經(jīng)過最低點時速度大小不變,則根據(jù)牛頓第二定律可知,由于速度方向不同,導致產(chǎn)生的洛倫茲力的方向也不同,則拉力的大小也不同;故B錯誤.C、小球經(jīng)過最低點時速度大小不變,由于速度方向不同,導致產(chǎn)生的洛倫茲力的方向也不同,則洛倫茲力不相同;故C錯誤.D、小球的動能相同則速度的大小相等,據(jù)知,v、r相同,可知小球所受的向心力相同,向心加速度相同;故D正確.故選AD.【點睛】本題考查對小球進行受力分析,并得出力做功與否,根據(jù)機械能守恒定律來解題是突破口,同時注意洛倫茲力方向隨著速度的方向不同而不同.最后由牛頓第二定律來分析向心力與向心加速度.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、大于彈片的彈性勢能轉(zhuǎn)化為滑塊的動能等于機械能大于機械能【解析】
(1)若采用圖①弓形彈片彈開滑塊的方案,開始時兩個滑塊都處于靜止狀態(tài),彈開的過程彈片的彈性勢能轉(zhuǎn)化為滑塊的動能,所以彈開后的mv2的總量大于彈開前mv2的總量.(2)若采用圖②中的方案,碰撞的過程中兩個滑塊只受到重力和支持力的作用,且二力大小相等方向相反,是一對平衡力,所以碰撞的過程動量守恒,機械能守恒,碰撞前mv2的總量等于碰后mv2的總量.(3)若采用圖③中的方案,碰撞之后兩個物體以相同的速度運動,所以碰撞前mv2的總量大于碰后mv2的總量,非彈性碰撞中存在機械能損失。12、如圖所示:R1b保護G2,使兩表均能達到接近滿偏3.40(3.38-3.42)
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