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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、如圖所示,物體自O點由靜止開始做勻加速直線運動,A、B、C、D為其運動軌跡上的四點,測得AB=2m,BC=3m,且物體通過AB、BC、CD所用的時間相等,則下列說法正確的是()A.可以求出物體加速度的大小B.可以求出物體通過B點時的速度大小C.可以求得OD之間的距離為10.125mD.可以求得OA之間的距離為1.5m2、下列對物體內能的說法中正確的有()A.0℃的水比0℃的冰的內能大B.物體運動的速度越大,則內能越大C.水分子的內能比冰分子的內能大D.100

0℃的冰比100

0℃的水的內能小3、如圖所示,以水平地面為x軸,豎直向上為y軸建立直角坐標系,距離坐標原點2h處以初速度v0水平拋出小球a,距離坐標原點h處以初速度2v0水平拋出小球b,兩小球的落地點分別為A和B,運動軌跡的交點為C,不計空氣阻力,下列說法正確的是A.A點的坐標為(v0hgB.B點的坐標為(v02hC.C點的坐標為(2v02D.小球a運動到C點的速度方向與x軸夾角的正切值是小球b運動到C點的速度方向與x軸夾角的正切值的2倍4、2018年6月5日,是第47個世界環(huán)境日,“綠水青山就是金山銀山”,中國向世界發(fā)出“綠色治理”的鏗鏘之音,中國承諾到2020年碳排放量下降40%~45%;為了實現負責任大國的承諾,我國將新建核電站項目.目前關于核電站獲取核能的基本核反應方程可能是()A. B.C. D.5、如圖所示,一個內壁光滑、絕熱的氣缸固定在地面上,絕熱的活塞下方封閉著一定質量的理想氣體,若用豎直向上的力F將活塞向緩慢上拉一些距離.則缸內封閉著的氣體A.分子平均動能減小B.溫度可能不變C.每個分子對缸壁的沖力都會減小D.若活塞重力不計,拉力F對活塞做的功等于缸內氣體內能的改變量6、如圖所示為某住宅區(qū)的應急供電系統(tǒng),由交流發(fā)電機和副線圈匝數可調的理想降壓變壓器組成.發(fā)電機中矩形線圈所圍的面積為S,匝數為N,電阻不計,它可繞水平軸OO′在磁感應強度為B的水平勻強磁場中以角速度ω勻速轉動.矩形線圈通過滑環(huán)連接降壓變壓器,滑動觸頭P上下移動時可改變輸出電壓,R0表示輸電線的電阻.以線圈平面與磁場平行時為計時起點,下列判斷正確的是A.若發(fā)電機線圈某時刻處于圖示位置,變壓器原線圈的電流瞬時值為零B.發(fā)電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωsinωtC.當用電量增加時,為使用戶電壓保持不變,滑動觸頭P應向上滑動D.當滑動觸頭P向下移動時,變壓器原線圈兩端的電壓將升高二、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,直流電路中,、是定值電阻,是光敏電阻,其阻值隨光照增強而減?。旈_關S閉合,電容器兩板間的M點的帶電液滴恰好能保持靜止.現用強光照射電阻時A.電源的總功率減小 B.A板的電勢降低C.液滴向上運動 D.電容器所帶電荷量增加8、我國計劃在2020年左右建成覆蓋全球的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng),北斗衛(wèi)星共有35顆,其中北斗-IGSO3衛(wèi)星在運行軌道為傾斜地球同步軌道,傾角為55.9°,高度約為3.58萬公里;北斗-M3衛(wèi)星運行軌道為中地球軌道,傾角55.3°,高度約為2.16萬公里,已知地球半徑約為6400公里,兩顆衛(wèi)星的運行軌道均可視為圓軌道,則下列說法中正確的是A.北斗-IGSO3衛(wèi)星的線速度大于北斗-M3衛(wèi)星的線速度B.北斗-IGSO3衛(wèi)星的周期大于北斗-M3衛(wèi)星的周期C.北斗-IGSO3衛(wèi)星連續(xù)經過地球某處正上方的時間間隔約為24hD.北斗-IGSO3衛(wèi)星與地面上的六安市的距離恒定9、如圖所示,一導線折成動長為a的正三角形閉合回路,虛線MN右側有磁感應強度為B的勻強磁場,方向垂直于回路所在的平面,回路以速度v向右勻速進入磁場,邊長CD始終與MN垂直,從D點到達邊界開始到C點進入磁場為止,下列結論中正確的是()A.導線框受到安培力方向始終向上B.導線框受到安培力方向始終向下C.感應電動勢的最大值為3D.應電動勢平均值為310、如圖所示,一絕熱容器被隔板K隔開a、b兩部分.已知a內有一定量的稀薄氣體,b內為真空.抽開隔板K后,a內氣體進入b,最終達到平衡狀態(tài).在此過程中()A.氣體對外界做功,內能減少B.氣體不做功,內能不變C.氣體壓強變小,溫度降低D.氣體壓強變小,溫度不變三、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)小明利用熱敏電阻設計了一個“過熱自動報警電路”,如圖甲所示.將熱敏電阻R安裝在需要探測溫度的地方,當環(huán)境溫度正常時,繼電器的上觸點接觸,下觸點分離,指示燈亮;當環(huán)境溫度超過某一值時,繼電器的下觸點接觸,上觸點分離,警鈴響.圖甲中繼電器的供電電壓U1=3V,繼電器線圈用漆包線繞成,其電阻R0為30Ω.當線圈中的電流大于等于50mA時,繼電器的銜鐵將被吸合,警鈴響.圖乙是熱敏電阻的阻值隨溫度變化的圖象.(1)由圖乙可知,當環(huán)境溫度為40℃時,熱敏電阻阻值為________Ω.(2)由圖乙可知,當環(huán)境溫度升高時,熱敏電阻阻值將________,繼電器的磁性將________(均選填“增大”、“減小”或“不變”).(3)圖甲中警鈴的接線柱C應與接線柱________相連。(均選填“A”或“B”).(4)圖甲中線圈下端P的磁極是________極(選填“N”或“S”).(5)請計算說明,環(huán)境溫度在_________范圍內時,警鈴報警.12.(12分)有一額定電壓為2.8V,額定功率0.56W的小燈泡,現要用伏安法描繪這個小燈泡的伏安特性曲線,有下列器材可供選用:A.電壓表(量程0~3V內阻約6kΩ)B.電壓表(量程0~6V,內阻約20kΩ)C.電流表(量程0~0.6A,內阻約0.5Ω)D.電流表(量程0~200mA,內阻約20Ω)E.滑動變阻器(最大電阻10Ω,允許最大電流2A)F.滑動變阻器(最大電阻200Ω,允許最大電流150mA)G.三節(jié)干電池(電動勢約為4.5V)H.電鍵、導線若干(1)為提高實驗的精確程度,電壓表應選用____;電流表應選用___;滑動變阻器應選用____;(以上均填器材前的序號)(2)請在虛線框內畫出描繪小燈泡伏安特性曲線的電路圖____;(3)通過實驗描繪出小燈泡的伏安特性曲線如圖所示,某同學將一電源(電動勢E=2V,內阻r=5Ω)與此小燈泡直接連接時,小燈泡的實際功率是____W(保留兩位有效數字)。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)一質量M=4kg的木箱靜止在水平路面上,木箱的頂部離地面的高度h=0.8m,一質量m=1kg小滑塊(可視為質點)置于木箱的頂板上,它到木箱左端的距離l=2.0m,與木箱頂板間的動摩擦因數,今對木箱施一水平向右的恒力F,如圖所示,已知木箱與路面間的動摩擦因數,取.(1)欲使木箱與小滑塊有相對運動,力F至少多大?(2)若力,經過多長時間滑塊與木箱分離?(3)若力,則滑塊落地時,落地點與木箱左端的水平距離是多少?14.(16分)如圖所示,平板車P的質量為M,質量為m的小物塊Q大小不計,位于平板車的左端,系統(tǒng)原來靜止在光滑水平地面上。一不可伸長的輕質細繩長為R,一端懸于Q正上方高為R處,另一端系一質量也為m的小球(大小不計)。今將小球拉至懸線與豎直位置成60°角,由靜止釋放,小球到達最低點時與Q的碰撞時間極短,且無能量損失。已知Q離開平板車時速度大小是平板車速度的兩倍,Q與P之間的動摩擦因數為μ,M∶m=4∶1,重力加速度為g。求:(1)小物塊Q離開平板車時速度為多大?(2)平板車P的長度為多少?15.(12分)如圖所示,質量m1=1kg的小木塊A和高h=1m、質量m3=3kg的光滑斜面C靜止在光滑水平地面上,C與地面平滑連接,質量m2=2kg的小木塊B以水平速度v1=8m/s向右運動,與豎直墻壁碰撞,碰撞時間為△t=0.2s,碰后速度大小變?yōu)関2=6m/s,B與A碰撞后粘在一起。g取10m/s2。求:(1)B與墻壁碰撞過程中,墻壁對小球平均作用力的大?。唬?)A和B一起第一次滑上斜面達到的最大高度hm。

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、C【解析】

A.因為連續(xù)相等時間內的位移之差是一恒量,即△x=1m。由于相等的時間間隔未知,無法求出加速度,故A錯誤;B.根據勻變速直線運動的規(guī)律可得:物體通過B點時的速度大小vB=AB+BC2T,由于時間不知道,無法求解速度大小,故B錯誤;

CD.設相等的時間間隔為T,則B點的速度vB=AB+BC2T=52T,加速度a=△xT2,則OB的距離xOB=vB22a=258m=3.125m2、D【解析】內能的多少與物體的質量、溫度、狀態(tài)有關,單比較物質的溫度以及物態(tài)是不能判斷內能的大小的,只有相同質量下,100g0℃的冰比100g0℃的水的內能小,故AC錯誤,D正確;物體的內能是分子動能和分子勢能之和,其大小與宏觀運動無關,故B錯誤.故選D.【點睛】本題主要考查學生對溫度、內能、熱量的關系的了解和掌握,注意明確內能與宏觀意義上的動能等無關,它是物體內部分子動能和分子勢能的總和.3、C【解析】

A.根據2h=12gt2,x=v0tB.同理可求得B點的x坐標xB=2vC.根據2v02yg=v02(y+h)gD.根據速度延長線過中點,小球a運動到C點速度方向與x軸夾角的正切值是小球b運動到C點速度方向與x軸夾角的正切值的4倍,故D錯誤。4、B【解析】現在的核電站用的是裂變反應獲取能量,A是α衰變,故A錯誤;B是裂變反應,故B正確;C是衰變,故C錯誤;D是發(fā)現質子的反應.故選D.【點睛】本題考查了重核的裂變,要記住一些特殊的核反應方程,知道屬于裂變反應還是聚變反應.5、A【解析】

ABC.向上拉活塞時,氣體體積變大,氣體對外做功,W<0,由于氣缸與活塞是絕熱的,在此過程中氣體既不吸熱,也不放熱,則Q=0,由熱力學第一定律可知,△U=W+Q<0,氣體內能減小,溫度降低,分子平均動能變小,但并不是每一個分子動能都減小,每個分子對缸壁的沖力都會減小,故A正確,B錯誤,C錯誤;B.氣體物質的量不變,氣體體積變大,分子數密度變小,單位時間內缸壁單位面積上受到氣體分子碰撞的次數減少,故B正確;D.若活塞重力不計,則活塞質量不計,向上拉活塞時,活塞動能與重力勢能均為零,拉力F與大氣壓力對活塞做的總功等于缸內氣體的內能改變量,故D錯誤;故選A【點睛】向上拉活塞,氣體體積變大,氣體對外做功,氣體溫度降低,分子平均動能減小;根據熱力學第一定律判斷氣體內能的變化.拉力F與大氣壓力對活塞做的總功等于缸內氣體對外做的功,等于氣體內能的改變量.6、B【解析】

若發(fā)電機線圈某時刻處于圖示位置,則此時線圈中產生的感應電動勢最大,變壓器原線圈的電流瞬時值為最大,選項A錯誤;發(fā)電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωcosωt,選項B錯誤;當用電量增加時,導線上的電流增加,導線R0上的電壓損失變大,為使用戶電壓保持不變,變壓器次級輸出電壓應該變大,故滑動觸頭P應向上滑動,選項C正確;變壓器原線圈兩端的電壓是由發(fā)電機的輸出電壓決定的,與滑動端P無關,選項D錯誤.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、CD【解析】

A.當用強光照射光敏電阻時,電阻變小,電流變大,電源的總功率P=EI變大,故A錯誤.B.由于電路中的電流增大,R1兩端的電勢差增大,又因為R1下端接地,電勢為零,所以R1上端電勢增大,A板的電勢也增大.故B錯誤.C.電路穩(wěn)定時電容器兩板間的電壓等于R1兩端的電壓,當用強光照射光敏電阻R2時,光敏電阻的阻值變小,電路中電流增大,R1兩端間的電壓增大,電容器的電壓增大,板間場強增大,液滴所受的電場力增大,液滴向上運動,故C正確.D.電容器的電壓增大,電容不變,由Q=C知,電容器所帶電荷量增加.故D正確.8、BC【解析】根據可知,,因北斗-IGSO3衛(wèi)星的高度大于北斗-M3衛(wèi)星的高度,則北斗-IGSO3衛(wèi)星的線速度小于北斗-M3衛(wèi)星的線速度,北斗-IGSO3衛(wèi)星的周期大于北斗-M3衛(wèi)星的周期,選項A錯誤,B正確;北斗-IGSO3衛(wèi)星在運行軌道為傾斜地球同步軌道,可知其周期為24h,可以在每天的同一時刻經過地球上某點的上空,則衛(wèi)星連續(xù)經過地球某處正上方的時間間隔約為24h,但是不能定點在六安市的上空,即北斗-IGSO3衛(wèi)星與地面上的六安市的距離不是恒定的,選項C正確,D錯誤;故選BC.點睛:本題的關鍵抓住萬有引力提供向心力,列式求解出周期的表達式是解答的前提條件,注意同步衛(wèi)星的特點,知道靜止軌道同步衛(wèi)星與傾斜軌道同步衛(wèi)星的不同.9、CD【解析】

AB.根據左手定則可知,線框未全部進入磁場前安培力方向向上,全部進入以后安培力為零,所以AB錯誤.C.有效切割長度最長為32a

,則感應電動勢最大值為32Bav

,故CE=故D正確

故選CD【點睛】根據左手定則判斷安培力的方向.由E=BLv,分析過程中最長的L可知最大電動勢;由法拉第電磁感應定律可得出電動勢的平均值.10、BD【解析】試題分析:因b內為真空,所以抽開隔板后,a內氣體可以“自發(fā)”進入b,氣體不做功.又因容器絕熱,不與外界發(fā)生熱量傳遞,根據熱力學第一定律可以判斷其內能不變,溫度不變.由理想氣體狀態(tài)方程可知:氣體體積增大,溫度不變,壓強必然變小,綜上可判斷B、D項正確.A、絕熱容器內的稀薄氣體與外界沒有熱傳遞,Q=0,因而A錯誤;B、稀薄氣體向真空擴散沒有做功,W=0,因而B正確;C、根據熱力學第一定律稀薄氣體的內能不變,則溫度不變,因而C錯誤;D、稀薄氣體擴散體積增大,壓強必然減小,D正確;故選BD.考點:本題考查了熱力學第一定律的應用.點評:熱力學第一定律的應用及運用理想氣體狀態(tài)方程對氣體的溫度、壓強和體積的判斷是解決此題的關鍵.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、70減小增大BS環(huán)境溫度大于等于80℃時,警鈴報警【解析】

第一空.分析乙圖,找到熱敏電阻40℃對應的阻值為70Ω;第二空.分析乙圖象發(fā)現:溫度升高時,熱敏電阻阻值減小;第三空.根據歐姆定律,熱敏電阻阻值減?。浑娐分须娏骶蜁龃?,電磁鐵的磁性就會增大;第四空.由題中“當環(huán)境溫度超過某一值時,繼電器的下觸點接觸,上觸點分離,警鈴響”,所以警鈴的接線柱C應與接線柱B連,指示燈的接線柱D應與接線柱A相連;第五空.由安培定則可判斷出線圈的下端P的極性是S極;第六空.當線圈中的電流I=50mA=0.05A時,繼電器的銜鐵將被吸合,警鈴報警;剛報警時,控制電路的總電阻剛報警時,熱敏電阻R=R總-R0=60Ω-30Ω=30Ω

由圖乙可知,此時t=80℃

所以當溫度t≥80℃時,警鈴報警。12、ADE0.18(0.16~0.20范圍內均給對)【解析】

(1)由題意可知,燈泡的額定電壓為2.8V,為了準確性及安全性原則,電壓表應選擇A;由P=UI可得,燈泡的額定電流為:,故電流表應選擇D;測量燈泡的伏安特性曲線實驗中應采用分壓接法,故滑動變阻器應選用小電阻,故滑動變阻器應選擇

E;(2)測量小燈泡的伏安特性曲線時,要求電壓值從零開始變化,故滑動變阻器應采有分壓接法;燈泡內阻約為:,而電流表內阻約為20Ω,故電流表應采用外接法;故電路圖如圖所示∶(3)由電源的電動勢和內阻作出電源的伏安特性曲線如圖所示:則交點為燈泡的工作點,由圖可知,燈泡的電壓為1.38V,電流為0.15A,則燈泡的功率P=UI=1.3×0.13=0.17W;(0.16~0.20范圍內均給對)【點睛】根據小燈泡的額定電壓可以選出電壓表,根據燈泡的額定功率可求出額定電流,則可確定出電流表;根據滑動變阻器的接法可選出滑動變阻器;根據測伏安特性曲線的實驗要求可以選出滑動變阻器的接法,由電流表及電壓表內阻的關系可得出電流表的接法;在圖中作出電源的伏安特性曲線,圖像與燈泡的伏安特性曲線的交點為燈泡的工作點,則可得出燈泡的電壓及電流,由功率公式可求得實際功率。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、(1)F=25N(2)2s(3)1.22m【解析】

(1)欲使木箱與小滑塊有相對運動,則木箱的加速度應大于小滑塊的加速度對

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