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文檔簡介
2022-2023學年高二下物理期末模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、下列圖中儀器所測量的物理量不是國際單位制(SI)中基本量的是()A. B.C. D.2、將兩個半徑極小的帶電小球(可視為點電荷)置于一個絕緣的光滑水平面上,從靜止開始釋放,那么下列敘述中正確的是(忽略萬有引力)()A.它們的加速度一定在同一直線上,而且方向可能相同B.它們的加速度可能為零C.它們的加速度方向一定相反D.它們的加速度大小一定越來越小3、如圖所示為某住宅區的應急供電系統,由交流發電機和副線圈匝數可調的理想降壓變壓器組成.發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4、如圖所示,螺線管與導軌MN、PQ相連,螺線管左側放置一與螺線管同軸的導體圓環,與導軌接觸良好的導體棒向右運動時,能使導體圓環在t1時刻受力向右的導體棒運動的v-t圖象是A. B. C. D.5、如圖所示,導體棒ab兩個端點分別搭接在兩個豎直放置、電阻不計、半徑相等的金屬圓環上,圓環通過電刷與導線c、d相接,c、d兩個端點接在匝數比5∶1(左邊比右邊)的理想變壓器原線圈兩端,變壓器副線圈接一滑動變阻器,勻強磁場的磁感應強度為B、方向豎直向下.設導體棒ab長為L(電阻不計),并繞與ab平行的水平軸(也是兩圓環的中心軸)OO′以角速度ω勻速轉動.當變阻器的阻值為R時,通過電流表的電流為I,則()A.變阻器兩端的電壓U=IRB.變阻器上消耗的功率為P=25I2RC.導體棒ab所受的最大安培力F=BILD.導體棒ab在最高點時兩端感應電動勢為06、一定量的理想氣體從狀態a開始,經歷三個過程ab、bc、ca回到原狀態,其p-T圖象如圖所示.下列判斷正確的是()A.過程ab中氣體一定吸熱B.過程bc中氣體既不吸熱也不放熱C.過程ca中外界對氣體所做的功等于氣體所放的熱D.a、b和c三個狀態中,狀態a分子的平均動能最大二、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,A、B兩物體從同一點開始運動,從A、B兩物體的位移圖象可知下述說法中正確的是()A.A、B兩物體同時自同一位置向同一方向運動B.A、B兩物體自同一位置向同一方向運動,B比A晚出發2sC.A、B兩物體速度大小均為10m/sD.A、B兩物體在A出發后4s時距原點40m處相遇8、水平方向做簡諧運動的物體偏離平衡位置的位移為X,速度為v,加速度為a,則()A.X與v同向時,物體加速B.X與v反向時,物體加速C.v與a同向時,位移變大D.v與a反向時,位移變大9、如圖所示,不計電阻的光滑U形金屬框水平放置,光滑、豎直玻璃擋板H、P固定在框上,H、P的間距很小。質量為0.2kg的細金屬桿CD恰好無擠壓地放在兩擋板之間,與金屬框接觸良好并圍成邊長為Im的正方形,其有效電阻為0.1Ω。此時在整個空間加方向與水平面成300角且與金屬桿垂直的勻強磁場,磁感應強度隨時間變化規律是B=(0.4-0.2t)T,圖示磁場方向為正方向。框、擋板和桿不計形變。則A.t=1s時,金屬桿中感應電流方向從D到CB.t=3s時,金屬桿中感應電流方向從C到DC.t=1s時,金屬桿對擋板P的壓力大小為0.2ND.t=3s時,金屬桿對擋板P壓力大小為0.1N10、如圖所示,在光滑水平面內建立一直角坐標系xoy,一質量m=1kg的小球以1m/s的初速度沿x軸正向做勻速直線運動。小球經過坐標原點O時(此時t=0),撤去沿y軸負方向,大小F=1N的恒力,保持其他力不變。在t=0時刻之后,關于小球的運動,下列說法正確的是A.做勻變速曲線運動B.在任意相等的時間內,小球的速度變化相同C.經過x、y坐標相同位置時所用的時間為1sD.在t=1s時,小球的動能為1J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)某同學要測量一均勻新材料制成的圓柱體的電阻率ρ.步驟如下:(1)用游標為20分度的卡尺測量其長度如圖甲,由圖可知其長度為L=________mm;(2)用螺旋測微器測量其直徑如圖乙,由圖可知其直徑D=________mm;(3)用多用電表的電阻“×10”擋,按正確的操作步驟測此圓柱體的電阻R,表盤的示數如圖,則該電阻的阻值約為________Ω.(4)該同學想用伏安法更精確地測量其電阻R,現有的器材及其代號和規格如下:待測圓柱體電阻R電流表A1(量程0~4mA,內阻約50Ω)電流表A2(量程0~30mA,內阻約30Ω)電壓表V1(量程0~3V,內阻約10kΩ)電壓表V2(量程0~15V,內阻約25kΩ)直流電源E(電動勢4V,內阻不計)滑動變阻器R1(阻值范圍0~15Ω,允許通過的最大電流2.0A)開關S、導線若干為使實驗誤差較小,要求測得多組數據進行分析,某同學設計電路時,電流表應選用______、(選填“A1”或“A2”)電流表應采用______法(選填“內接”或“外接”),滑動變阻器應采用______式接法(選填“分壓”或“限流”)12.(12分)某同學要測定某金屬絲的電阻率,金屬絲的電阻約為6Ω。(1)用螺旋測微器測出金屬絲的直徑d,讀數如圖甲所示,則直徑d=______________mm。(2)為了測定金屬絲的電阻,實驗室提供了以下器材∶A.電壓表0~3V~15V,內阻約為10kΩ或50kΩB.電流表0~0.6A~3A,內阻約為0.5Ω或0.1ΩC.滑動變阻器0~5ΩD.滑動變阻器0~5000ΩE.兩節干電池F.開關及導線若干在本實驗中,電壓表的量程應選____V,電流表的量程應選____A;滑動變阻器應選___(填儀器前的字母),合適的電路圖應為乙圖中的____。
(3)調節滑動變阻器,測量多組電壓、電流的值,作出U-I圖像,如圖丙所示,由圖像求得金屬絲的電阻為Rx=_________Ω(結果保留兩位有效數字),若測得金屬絲的長為L,金屬絲的直徑d,則金屬絲的電阻率ρ=_________(用物理量符號表示)。
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)一列簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖所示,質點P此時刻沿-y運動,經過0.1s第一次到達平衡位置,波速為5m/s,那么,求:(1)該波的傳播方向;(2)質點P的振動周期;(3)圖中Q點(坐標為x=7.5m的點)的振動方程.14.(16分)一絕緣楔形物體固定在水平面上,左右兩斜面與水平面的夾角分別為α和β,α=37°、β=53°.如圖所示,現把兩根質量均為m、電阻為均R、長度均為L的金屬棒的兩端用等長的電阻不計的細軟導線連接起來,并把兩棒分別放在楔形體的兩個光滑的斜面上,在整個楔形體的區域內存在方向豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場,在細軟導線剛好拉直后由靜止釋放兩金屬棒,不計一切摩擦阻力,細軟導線足夠長,兩導線一直在斜面上,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度為g.(1)求金屬棒的最大加速度;(2)求金屬棒的最大速度.15.(12分)將一個長度L=100cm的長玻璃管豎直擺放,管的A端開口,B端封閉。利用水銀在管的下部封閉著一段空氣柱,各段初始長度如圖,已知外界大氣壓p0=75cmHg,溫度始終不變.①被封閉的氣體壓強是多大;②緩慢將管子繞通過B點的水平粥轉動180°,使管倒立,求此時管內空氣柱的長度.
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】
托盤天平是測量質量的儀器,質量是基本物理量,所以托盤天平是測量的力學基本量;測力計是測量力的儀器,力不是基本物理量,所以測力計不是測量的力學基本量;秒表是測量時間的儀器,時間是基本物理量,所以秒表是測量的力學基本量;安培表是測量電流的儀器,電流是基本物理量,所以安培表是測量的基本量,測量的物理量不是基本量的故選選項B.2、C【解析】
若同種電荷間存在相互作用的排斥力,兩球將相互遠離,距離增大,根據庫侖定律得知,相互作用力減小.由牛頓第二定律得知它們的加速度變小,方向相反.若是異種電荷,則相互吸引,間距減小,庫侖力增大,則加速度也變大,但方向仍相反,故C正確,ABD錯誤,故選C.3、B【解析】
若發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電機的輸出電壓決定的,與滑動端P無關,選項D錯誤.4、B【解析】導體環要想受到向右的力,根據楞次定律則通電螺線管內的磁場要減弱,則電流要減小,則感應電動勢要減小,根據知速度要減小,所以只能選擇B.【點睛】根據楞次定律的推論判斷出通電螺線管內磁場的變化,進而判斷電流和速度的大小.5、B【解析】根據變壓器電流與匝數成反比,可得電阻器上的電流為5I,兩端的電壓為U=5IR,C錯誤;消耗的功率為P=25I2R,B正確;安培表電流I為有效值,電流最大值為,則導體棒ab所受的最大安培力F=BL,C錯誤.導體棒ab在最高點時,垂直切割磁感線,兩端感應電動勢最大,D錯誤.6、A【解析】A、由圖示可知,ab過程,氣體壓強與熱力學溫度成正比,則氣體發生等容變化,氣體體積不變,外界對氣體不做功,氣體溫度升高,內能增大,由熱力學第一定律可知,氣體吸收熱量,故A正確;B、由圖示圖象可知,bc過程氣體發生等溫變化,氣體內能不變,壓強減小,由玻意耳定律可知,體積增大,氣體對外做功,由熱力學第一定律可知,氣體吸熱,故B錯誤;C、由圖象可知,ca過程氣體壓強不變,溫度降低,由蓋呂薩克定律可知,其體積減小,外界對氣體做功,W>0,氣體溫度降低,內能減少,△U<0,由熱力學第一定律可知,氣體要放出熱量,過程ca中外界對氣體所做的功小于氣體所放熱量,故C錯誤;D、由圖象可知,a狀態溫度最低,分子平均動能最小,故D錯誤;故選A.【點睛】由圖示圖象判斷氣體的狀態變化過程,應用氣態方程判斷氣體體積如何變化,然后應用熱力學第一定律答題.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、AB【解析】
通過圖像可知A先運動,B在A運動了2s后開始運動,兩者發生的位移都是正方向并且在增大,所以朝著同一方向運動,故A錯誤,B正確;位移圖象x-t圖像的斜率可表示速度的大小,所以兩條直線的斜率不同,所以速度不同,C錯誤;位移圖象兩只線相交,說明位移相同,所以A、B兩物體在A出發后4s在距原點20m處相遇,D正確.8、BD【解析】
A項:簡諧運動中,位移是相對平衡位置的,x與v同向時,物體背離平衡位置,做減速運動;故A錯誤;B項:簡諧運動中,位移是相對平衡位置的,背離平衡位置;x與v反向時,物體靠近平衡位置,做加速運動;故B正確;C項:v與a同向時,振子靠近平衡位置,位移減小,故C錯誤;D項:v與a反向時,振子背離平衡位置,位移增加;故D正確.【點睛】在直線運動中,加速度與速度同向時,物體做加速運動;加速度與速度反向時,物體做減速運動;簡諧運動中,回復力F=-kx,加速度.9、BD【解析】
根據楞次定律,并由時刻來確定磁場的變化,從而判定感應電流的方向;根據法拉第電磁感應定律,結合閉合電路歐姆定律、安培力表達式、力的合成與分解,即可求解.【詳解】A.當時,由磁感應強度隨時間變化規律可知:磁感應強度在減弱,由楞次定律得,金屬桿中的感應電流方向從C到D,故A錯誤;B.當時,由磁感應強度隨時間變化規律可知:磁感應強度在反向增大,由楞次定律得,金屬桿中的感應電流方向從C到D,故B正確;C.當時,由法拉第電磁感應定律得:感應電動勢:,由歐姆定律得:,則:安培力大小:,由左手定則可知,安培力垂直于磁場的方向斜向上,將安培力分解,可得金屬桿對擋板P的壓力大小為:,故C錯誤;D.同理,當時,感應電動勢仍為0.1V,安培力大小仍為0.2N,方向垂直于磁感線向下,所以金屬桿對擋板P的壓力大小仍為:,故D正確。【點睛】本題主要考查法拉第電磁感應定律的綜合應用,屬于中等題型。10、ABD【解析】
撤去沿y軸負方向,大小F=1N的恒力,保持其他力不變,可知小球所受的合力沿y軸正向且合力恒定,小球的加速度恒定不變,且與初速度垂直,可知小球做勻變速曲線運動,選項A正確;因加速度不變,則根據?v=at可知在任意相等的時間內,小球的速度變化相同,選項B正確;小球沿y軸正向的加速度為,則,x方向:x=v0t,則當x=y時解得t=2s,選項C錯誤;在t=1s時,vy=at=1m/s,則此時小球的速度,則小球的動能為,選項D正確.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、50.154.700120A2外接分壓【解析】(1)游標卡尺主尺讀數為50mm,游標尺讀數為3×0.05mm=0.15mm,故測量值為50.15mm;(2)螺旋測微器主軸讀數為4.5mm,螺旋讀數為20.0×0.01mm=0.200mm,故測量值為4.700mm;(3)歐姆表的讀數為刻度值乘以倍率,所以測量值為12×10=120Ω;(4)電動勢為4V,故待測電阻的最大電流約為,所以電流表選擇A2;由于電動勢為4V,所以電壓表應用V1,其內阻為,電流表的內阻為30,待測電阻約為120,所以測量電路用電流表的外接法,因要測量多組數據故滑動變阻器用分壓式接法,為調節方便.點晴:測量電阻最基本的原理是伏安法,電路可分為測量電路和控制電路兩部分設計.測量電路要求精確,誤差小,可根據電壓表、電流表與待測電阻阻值倍數關系,選擇電流表內、外接法.控制電路關鍵是變阻器的分壓式接法或限流式接法.在兩種方法都能用的情況下,為了減小能耗,選擇限流式接法.12、(1)0.730(0.729或0.731也給分)30.6CA5.0【解析】
(1)[1].由圖示螺旋測微器可知,其示數為(2)[2][3][4][5].由于電源電動勢為故電壓表應選擇的量程為;通過電阻的最大電流約為故電流表應選擇的量程為;為方便實驗操作,滑動變阻器應選擇C;由題意可知,電壓表內阻遠大于待測電阻阻值,電流表應采用外接法;為測多組實驗數據,滑動變阻器應采用分壓接法,因此需要選擇圖A所示實驗電路。(3)[6][7].由圖示圖像可知,電阻阻值為由電阻定律可知解得四、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。
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