2023屆河南省重點高中高二物理第二學期期末復習檢測模擬試題含解析

2022-2023學年高二下物理期末模擬試卷請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規(guī)定答題。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、已知鈣和鉀的截止頻率分別為7.73×1014Hz和5.44×1014Hz，在某種單色光的照射下兩種金屬均發(fā)生光電效應，比較它們表面逸出的具有最大初動能的光電子，鈣逸出的光電子具有較大的（）A．波長 B．頻率 C．能量 D．動量2、發(fā)生裂變的核反應方程為：，設、、的質量分別為、、，一個中子的質量為，則反應過程釋放的能量為A．B．C．D．3、有一款新型水杯，在杯的夾層中封入適量的固態(tài)物質，實現了“快速降溫”和“快速升溫”的功能，使用時，將水杯上下晃動幾分鐘，可以將100℃的開水降溫至55℃左右的溫水，也可以將冷水升溫到55℃左右的溫水，這款水杯被廣泛成稱為“55°杯”．依據以上說明“55°杯”的工作原理是（）A．首次使用時必須加注冷水；降溫時利用物質凝固放熱；升溫時利用熔化吸熱B．首次使用時加注冷熱水均可；降溫時利用物質熔化吸熱；升溫時利用凝固放熱C．首次使用時必須加注熱水；降溫時利用物質熔化吸熱；升溫時利用凝固放熱D．首次使用時加注冷熱水均可；降溫時利用物質凝固放熱；升溫時利用熔化吸熱4、如圖所示，質量為M的四分之一圓柱體放在粗糙水平地面上，質量為m的正方體放在圓柱體和光滑墻壁之間，且不計圓柱體與正方體之間的摩擦，正方體與圓柱體的接觸點的切線與右側墻壁成θ角，圓柱體處于靜止狀態(tài)．則（）A．地面對圓柱體的支持力為 B．地面對圓柱體的摩擦力為C．墻壁對正方體的彈力為 D．正方體對圓柱體的壓力為5、1912年,英國物理學家威爾遜發(fā)明了觀察帶電粒子運動徑跡的云室,結構如圖所示,在圓筒容器中加入少量酒精,使云室內充滿酒精飽和蒸汽,迅速向下拉動活塞,下說法正確的是（）A．室內氣體溫度降低,酒精飽和蒸汽壓降低B．室內氣體溫度升高,酒精飽和蒸汽壓降低C．室內氣體溫度降低,酒精飽和蒸汽壓升高D．室內氣體溫度升高,酒精飽和蒸汽壓升高6、如圖甲，傾角為θ的光滑絕緣斜面，底端固定一帶電量為Q的正點電荷．將一帶正電小物塊(可視為質點)從斜面上A點由靜止釋放，小物塊沿斜面向上滑動至最高點B處，此過程中小物塊的動能和重力勢能隨位移的變化圖象如圖乙(E1和x1為已知量)．已知重力加速度為g，靜電力常量為k，由圖象可求出()A．小物塊的帶電量B．A、B間的電勢差C．小物塊的質量D．小物塊速度最大時到斜面底端的距離二、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、如圖為遠距離輸電示意圖，發(fā)電機的輸出電壓U1和輸電線的電阻和理想變壓器匝數均不變，且n1：n2=n4：n3，當用戶消耗的功率增大時，下列表述正確的是（）A．用戶的總電阻增大B．用戶兩端的電壓U4減小C．U1：U2=U4：U3D．用戶端增加的功率等于升壓變壓器多輸入的功率8、如圖,一定質量的理想氣體從狀態(tài)開始,經歷過程①、②、③、④,到達狀態(tài)對此氣體:下列說法錯誤的是（）A．過程②中氣體對外界做正功B．狀態(tài)的內能相筜C．過程④中氣體從外界吸收了熱量D．狀態(tài)的壓強比狀態(tài)的壓強小9、用一段橫截面半徑為r、電阻率為ρ、密度為d的均勻導體材料做成一個半徑為R(r<<R)的圓環(huán)。圓環(huán)豎直向下落入如圖所示的徑向磁場中，圓環(huán)的圓心始終在N極的軸線上，圓環(huán)所在位置的磁感應強度大小均為B。圓環(huán)在加速下落過程中某一時刻的速度為v，忽略電感的影響，則A．此時在圓環(huán)中產生了(俯視)順時針的感應電流B．此時圓環(huán)受到豎直向下的安培力作用C．此時圓環(huán)的加速度D．如果徑向磁場足夠深，則圓環(huán)的最大速度10、一定質量的理想氣體從狀態(tài)a開始，經歷三個過程ab、bc、ca回到原狀態(tài)，其V﹣T圖象如圖所示，pa、pb、pc分別表示狀態(tài)a、b、c的壓強，下列判斷正確的是（）A．過程ab中氣體一定吸熱B．pc＝pb＞paC．過程bc中分子勢能不斷增大D．過程bc中每一個分子的速率都減小E.過程ca中氣體吸收的熱量等于對外做的功三、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）某同學在“研究互感和自感現象”的實驗中，設計了如圖所示的裝置．線圈A、變阻器R和開關S連接到干電池上，靈敏電流計甲與高阻值電阻R0串聯(lián)在另一支路中；線圈B的兩端接到另一個靈敏電流計乙上，兩個靈敏電流計相同，零刻度居中．閉合開關S后，保持滑動變阻器R的滑片P不動，穩(wěn)定后甲、乙兩個靈敏電流計指針的位置如圖所示．⑴當滑片P快速地向a端滑動時，乙表指針的偏轉方向是______．（填“向右偏”、“向左偏”或“不偏轉”）⑵閉合開關S，待電路穩(wěn)定后再迅速斷開S，甲表的偏轉情況是_______，乙表的偏轉情況是______．(填“向左偏”、“向右偏”或“不偏轉”)12．（12分）在“利用單擺測定重力加速度”的實驗中，由單擺做簡諧運動的周期公式得到只要測出多組單擺的擺長l和運動周期T，作出T2﹣l圖像，就可以求出當地的重力加速度．理論上T2﹣l圖像是一條過坐標原點的直線，某同學根據實驗數據作出的圖像如圖所示：（1）造成圖像不過坐標點的原因可能是_____．（2）由圖像求出的重力加速度g=_____m/s2（取π2=9.87）（3）如果測得的g值偏小，可能的原因是_____A．測擺線時擺線拉得過緊B．擺線上端懸點未固定，振動中出現松動，使擺線長度增加了C．開始計時時，停表過遲按下D．實驗時誤將49次全振動數為50次四、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）石墨烯是從石墨材料中剝離出來、由碳原子組成的只有一層原子厚度的二維晶體。作為目前發(fā)現的最薄、強度最大、導電導熱性能最強的一種新型納米材料，石墨烯被稱為“黑金”，是“新材料之王”。已知1g石墨烯展開后面積可以達到2600m2，試計算每1m2石墨烯所含碳原子的個數。(阿伏伽德羅常數NA=6.0×1023mol-1，碳的原子質量M=12g/mol，結果保留兩位有效數字)14．（16分）如圖，質量M＝5kg的小車靜置于光滑的水平面上，小車的上表面ab段水平，a端靜置一質量m2＝3kg的物塊P，bc段為R＝0.5m的光滑四分之一圓弧形軌道，底端切線水平。輕質細繩一端固定在a端正上方的O點，另一端系著質量m1＝4kg的小球S，用外力拉S至豎直平面內的A點處靜止，A點與a端的豎直高度h＝2.45m?，F撤去外力，S擺動到最低點時恰與P發(fā)生彈性正碰。取重力加速度g＝10m/s2。(1)求碰后瞬間P的速度大小；(2)若ab段粗糙，碰撞后P向右運動恰能上升到最高點c，求P從a運動到c的過程中與小車間因摩擦產生的熱量Q；(3)若ab段光滑，求碰撞后P運動過程中離c的最大高度H.15．（12分）一個擺長為2m的單擺，在地球上某地擺動時，測得完成50次全振動所用的時間為142s．(1)求當地的重力加速度g；(2)若把該單擺拿到月球上去，已知月球上的重力加速度是1.60m/s2，則該單擺振動周期是多少？

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、A【解析】解：根據愛因斯坦光電效應方程得：Ek=hγ﹣W0，又W0=hγc聯(lián)立得：Ek=hγ﹣hγc，據題：鈣的截止頻率比鉀的截止頻率大，由上式可知：從鈣表面逸出的光電子最大初動能較小，由P=，可知該光電子的動量較小，根據λ=可知，波長較大，則頻率較?。蔄正確，BCD錯誤．故選A．【點評】解決本題的關鍵要掌握光電效應方程，明確光電子的動量與動能的關系、物質波的波長與動量的關系λ=．2、B【解析】

在反應過程中的質量虧損根據愛因斯坦質能方程得故選B．3、C【解析】

首次使用時，必須加注開水倒入杯中，此時晶體物質被熔化，此過程晶體物質會吸收熱量，當水的溫度下降到55℃以下時，此時晶體物質會凝固，會放出熱量，在此過程中水能較長時間保持水溫不變．故選C．4、C【解析】

以正方體為研究對象，受力分析，并運用合成法如圖所示．由幾何知識得，墻壁對正方體的彈力N1＝圓柱體對正方體的彈力N2＝根據牛頓第三定律，則正方體對圓柱體的壓力為，以圓柱體和正方體為研究對象，豎直方向受力平衡，地面對圓柱體的支持力N＝(M＋m)g，水平方向受力平衡，地面對圓柱體的摩擦力f＝N1＝則選項C正確，ABD錯誤；故選C．點睛：本題考查了受力分析以及平衡條件的應用，應用整體法和隔離法靈活的選取研究對象是求解的關鍵；畫出力的平行四邊形，根據平衡條件列式解答．5、A【解析】迅速向下拉動活塞，酒精蒸汽絕熱膨脹，對外做功，溫度降低，酒精飽和蒸汽壓降低，酒精蒸汽達到過飽和狀態(tài)，故A正確，BCD錯誤．故選：A6、C【解析】試題分析：由動能圖線得知，小球的速度先增大，后減?。鶕靵龆傻弥∏蛩艿膸靵隽χ饾u減小，合外力先減小后增大，加速度先減小后增大，則小球沿斜面向上做加速度逐漸減小的加速運動，再沿斜面向上做加速度逐漸增大的減速運動，直至速度為零．由動能圖線看出，速度有最大值，此時小球受力平衡，由庫侖力與重力沿斜面的分力平衡，由于沒有x的具體數據，所以不能求得q．故A錯誤；A到B的過程中重力勢能的增加等于電勢能的減小，所以可以求出小物塊電勢能的減小，由于小物塊的電量不知道，所以不能求出AB之間的電勢差．故B錯誤；由重力勢能線得到EP=mgh=mgssinθ，讀出斜率，即可求出m；圖象中不能確定哪一點的速度最大，題目中也沒有小物塊的電量、質量等信息，所以不能確定小物塊速度最大時到斜面低端的距離．故D錯誤．故選C．考點：功能關系；電勢及電勢能【名師點睛】本題首先要抓住圖象的信息，分析小球的運動情況，再根據平衡條件和動能定理進行處理．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、BC【解析】

A、當用戶的功率增大時，用電器增多，總電阻減小。故A錯誤；B、當用電器增多時，功率增大，降壓變壓器的輸出電流增大，則輸電線上的電流增大，可知輸電線上的電壓損失增大，發(fā)電機的輸出電壓U1不變，則U2不變，可知降壓變壓器的輸入電壓減小，所以用戶得到的電壓U4減小。故B正確；C、因為原副線圈的電壓比等于匝數之比，則，．因為n1：n2=n4：n1，所以U1：U2=U4：U1．故C正確；D、用戶消耗的功率等于發(fā)電機的輸出功率減去輸電線上損失的功率。故D錯誤。故選：BC?！军c睛】當用電器增多時，用戶消耗的功率增大，根據降壓變壓器的輸出電流的變化得出輸電線上的電流變化，從而得出電壓損失的變化，根據升壓變壓器的輸出電壓等于降壓變壓器的輸入電壓和電壓損失之和得出用戶電壓的變化。升壓變壓器的輸出功率等于功率損失和降壓變壓器的輸入功率之和。變壓器的原副線圈的電壓之比等于匝數之比。8、CD【解析】

過程②中，分子體積增大，故氣體對外界做正功，故A正確；狀態(tài)c、d的溫度相等，根據一定質量的理想氣體的內能只跟溫度有關，可知，狀態(tài)c、d的內能相等，故B正確；過程④中氣體作等容變化，氣體不做功，溫度降低，氣體的內能減少，根據熱力學第一定律知氣體向外界放出了熱量，故C錯誤；連接bO和dO，根據數學知識可知，狀態(tài)d的值大于狀態(tài)b的值，根據氣態(tài)方程知狀態(tài)d的壓強比狀態(tài)b的壓強小，故D正確．故選CD.【點睛】過程①中氣體作等容變化，根據體積變化判斷氣體對外界做功情況；過程④中氣體作等容變化，根據溫度的變化分析氣體內能的變化，由熱力學第一定律分析吸放熱情況；一定質量的理想氣體的內能只跟溫度有關．根據氣態(tài)方程分析狀態(tài)d與b的壓強關系．9、AD【解析】

A．由題意可知，根據右手定則，右圖中，環(huán)左端面電流方向垂直紙面向里，右端面電流方向向外，則有(俯視)順時針的感應電流，故A項符合題意；B．根據楞次定律可知，環(huán)受到的安培力向上，阻礙環(huán)的運動，故B項不符合題意；C．圓環(huán)落入磁感應強度B的徑向磁場中，產生的感應電動勢圓環(huán)的電阻電流圓環(huán)所受的安培力大小由牛頓第二定律得其中質量聯(lián)立解得故C項不符合題意；D．當圓環(huán)做勻速運動時，安培力與重力相等，速度最大，即有可得解得故D項符合題意。10、ABE【解析】

根據理想氣體狀態(tài)方程可知在V-T圖象中，圖線上各點與坐標原點的連線斜率代表壓強，斜率越大壓強越小，分析各條圖線的變化可知；【詳解】A、過程ab中氣體的體積不變，沒有做功；溫度升高，內能增大，所以氣體一定吸熱，故A正確；B、設a狀態(tài)的壓強為，則由理想氣體的狀態(tài)方程可知：，所以：，同理：，解得：，所以：，故B正確；C、由于氣體分子之間的作用力可以忽略不計，所以過程bc中分子勢能不變，故C錯誤；D、溫度是分子的平均動能的標志，是大量分子運動的統(tǒng)計規(guī)律，對單個的分子沒有意義，所以過程bc中氣體的溫度降低，分子的平均動能減小，并不是每一個分子的速率都減小，故D錯誤；E、由圖可知過程ca中氣體等溫膨脹，內能不變，對外做功，根據熱力學第一定律可知，氣體吸收的熱量等于對外做的功，故E正確；故選ABE．【點睛】關鍵知道溫度是分子的平均動能的標志，是大量分子運動的統(tǒng)計規(guī)律；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、向右偏；向左偏；向左偏；【解析】(1)當滑片P快速地向a端滑動時，線圈A中電流增大，穿過線圈B的磁通量向下增大，根據楞次定律，靈敏電流計乙的電流從正極流入，根據靈敏電流計甲電流從正極流入時指針向右偏，靈敏電流計乙的指針向右偏；(2)斷開S，由于自感作用，線圈A中電流逐漸減小，此時靈敏電流計甲的電流從負極流入，所以甲表的指針向左偏；穿過線圈B的磁通量向下減小，根據楞次定律，靈敏電流計乙的電流從負極流入，靈敏電流計乙的指針向左偏；點睛：首先明確靈敏電流計甲的電流與偏轉方向鍵的關系；根據楞次定律判斷當滑片P快速地向a端滑動時，流過靈敏電流計乙的電流方向，確定指針的偏轉方向；斷開S，根據自感現象，判斷流過靈敏電流計甲的電流方向，確定指針的偏轉方向；根據楞次定律判斷流過靈敏電流計乙的電流方向，確定指針的偏轉方向。12、測擺長時漏掉了擺球的半徑9.87B【解析】

圖像不通過坐標原點，從圖像可以得到相同的周期下，擺長偏小，故可能是漏加小球半徑；根據單擺的周期公式得出關系圖線，結合圖線的斜率求出重力加速度的大??；結合擺長和周期的測量誤差判斷重力加速度的測量誤差．【詳解】第一空．圖像不通過坐標原點，將圖像向右平移1cm就會通過坐標原點，故相同的周期下，擺長偏小1cm，故可能是測擺長時漏掉了擺球的半徑；第二空．由單擺周期公式：，可得：，則T2﹣L圖像的斜率：，由圖像得：k=40.01+0.99=，解得：g=9.87m/s2；第三空．A．測擺長時擺線過緊，則測量的擺長偏大，所以測量的重力加速度偏大，故A錯誤；B．擺線上端未牢固地系于懸點，振動中出現松動，使擺線長度增加了，知測量的擺長偏小，則測量的重力加速度偏小，故B正確；C．開始計時，秒表過遲按下，測量