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2023年广东省深圳实验学校高二物理第二学期期末监测模拟试题含解析

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2023年广东省深圳实验学校高二物理第二学期期末监测模拟试题含解析2022-2023高二下物理期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,L为一自感系数很大的电感线圈,ab支路和cd支路的电阻相等,则A.刚合上开关...

2023年广东省深圳实验学校高二物理第二学期期末监测模拟试题含解析
2022-2023高二下物理期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,L为一自感系数很大的电感线圈,ab支路和cd支路的电阻相等,则A.刚合上开关S时,电流 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf A1的示数大于电流表A2的示数B.刚合上开关S时,电流表A1的示数小于电流表A2的示数C.断开开关S时,电流表A1的示数大于电流表A2的示数D.断开开关S时,电流表A1的示数小于电流表A2的示数2、如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火将卫星送入椭圆轨道2,然后再次点火,将卫星送入同步轨道3.轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是().A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度3、一物体以初速度为v0做匀减速运动,第1s内通过的位移为x1=3m,第2s内通过的位移为x2=2m,又经过位移x3物体的速度减小为0,则下列说法中不正确的是(  )A.初速度v0的大小为2.5m/sB.加速度a的大小为1m/s2C.位移x3的大小为mD.位移x3内的平均速度大小为0.75m/s4、如图甲所示,螺线管内有一平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U形导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化时()A.在时间,穿过金属圆环L的磁通量最大B.在时刻,穿过金属圆环L的磁通量最小C.在时间内,金属圆环L内有逆时针方向的感应电流D.在时间内,金属圆环L有收缩趋势5、如图所示,两个半径不等的光滑半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高,两个质量不等的球(从半径大的轨道下滑的小球质量大,设为大球,另一个为小球,且均可视为质点)分别自轨道左端由静止开始滑下,在各自轨道的最低点时,下列说法正确的是()A.大球的速度可能小于小球的速度B.大球的动能可能小于小球的动能C.大球的向心加速度的大小等于小球的向心加速度的大小D.大球所受轨道的支持力等于小球所受轨道的支持力6、电源和一个水平放置的平行板电容器、二个电阻箱、和定值电阻组成如图所示的电路.当把变阻器、调到某个值时,闭合开关,电容器中的一个带电液滴恰好处于静止状态.当再进行其他相关操作时(只改变其中的一个),以下判断正确的是()A.将的阻值增大时,液滴将向下运动B.将的阻值增大时,液滴将向下运动C.断开开关,电容器上的带电荷量将减为零D.把电容器的上极板向上平移少许,电容器的电荷量将减小二、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、如图所示,将半圆形玻璃砖置于空气中,让单色光沿着半圆形玻璃砖的半径射到它平直的面上,以下四个光路图中,可能发生的情况是()A.B.C.D.8、如图所示,单匝矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的固定轴OO′匀速转动,通过电刷与一理想变压器原线圈相接,A为交流电流表.已知线圈转速为n=50r/s,电阻不计,调整副线圈的滑动触头P,使变压器原、副线圈匝数比为1:2时,副线圈电路中标有“36V,36W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是A.电流表的示数为0.5AB.矩形线圈产生的电动势有效值为18VC.从矩形线圈转到图示位置开始计时,电动势随时间变化的规律为e=18cos100πt(V)D.若线圈转速减小,为使灯泡仍能正常发光,应将滑动触头P适当向下移9、如图所示,在光滑绝缘水平面上有一单匝线圈ABCD,在水平外力作用下以大小为v的速度向右匀速进入竖直向上的匀强磁场,第二次以大小为的速度向右匀速进入该匀强磁场,则下列说法正确的是A.第二次进入与第一次进入时线圈中的电流之比为1:3B.第二次进入与第一次进入时外力做功的功率之比为1:3C.第二次进入与第一次进入时线圈中产生的热量之比为1:3D.第二次进入与第一次进入时通过线圈中某一横截面的电荷量之比为1:310、甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动,其v—t图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t2时刻并排行驶,下列说法正确的是()A.两车在t1时刻也并排行驶B.t1时刻甲车在后,乙车在前C.甲车的加速度大小先增大后减小D.乙车的加速度大小先减小后增大三、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)(1)在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,下列操作正确的是(___)A.小车初始位置靠近长木板的滑轮B.先接通电源,后放开小车,让小车运动C.本实验器材必须要用到秒表和天平D.要将长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出集面(2)打点计时器的频率是50Hz的,下图是每打5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出,该物体的加速度为____m/s2.12.(12分)在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图1所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻R,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.(1)从图中读出金属丝的直径为__mm.(2)实验中某同学的实物接线如图2所示,请指出该同学实物接线中的两处明显错误.错误1:________________错误2:____________(3)若测得金属丝的直径用d表示,电阻用R表示,则该金属材料的电阻率ρ=__.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)一足够高的内壁光滑的导热气缸竖直地浸在盛有冰水混合物的水槽中,用不计质量的活塞封闭了一定质量的理想气体,如图所示.开始时,气体的体积为2.0×10-3m3,现缓慢地在活塞上倒上一定量的细沙,活塞静止时气体的体积恰好变为原来的一半,然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为137℃(大气压强为1.0×105Pa).(1)求气缸内气体最终的压强和体积;(2)在p-V图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化(用箭头在图线上标出状态变化的方向).14.(16分)如图所示,平行导轨宽度L=0.5m,固定在水平面内,左端A、C间接有电阻R=3Ω,金属棒DE质量m=0.40kg,电阻r=1Ω,垂直导轨放置,棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.25,到AC的距离x=2.0m,匀强磁场磁感应强度方向垂直平面向下,感应强度随时间t的变化规律是B=(2+2t)T,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计导轨电阻,,求:(1)t=0时刻回路中的磁通量及回路中感应电流的方向;(2)经多长时间棒开始滑动?(3)从t=0到开始滑动的时间内,电阻R上产生的焦耳热.15.(12分)如图所示,足够长的圆柱形汽缸竖直放置,其横截面积为m1,汽缸内有质量m=1kg的活塞,活塞与汽缸壁封闭良好,不计摩擦开始时活塞被销子K销于如图位置,离缸底11cm,此时汽缸内密闭气体的压强为Pa,温度为30K、外界大气压为Pa,g=10m/s1.(1)现对密闭气体加热,当温度升到400K时,其压强多大?(1)若在此时拔去销子K,活塞开始向上运动,当它最后静止在某一位置时,汽缸内气体的温度为360K,则这时活塞离缸底的距离为多少?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、B【解析】AB.闭合S瞬间,由于线圈的电流变大,导致其产生自感电动势,从而阻碍电流的变大,所以电流表A1示数小于A2示数,故A错误,B正确;CD.断开S瞬间,线圈电流变小,从而产生自感电动势,相当于电压会变小的电源与电阻相串联,由于两电流表串联,所以电流表A1示数等于A2示数,故C错误,D错误;2、D【解析】A.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,根据万有引力提供向心力有:解得:故轨道3半径比轨道1半径大,卫星在轨道1上线速度较大,A错误;B.根据万有引力提供向心力有:解得:半径越大,角速度越小,轨道3半径比轨道1半径大,卫星在轨道1上角速度较大,故B错误;CD.根据万有引力提供向心力有:解得故卫星在轨道2上的经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度,卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度,C错误;D正确。故选D。3、A【解析】AB.根据可得加速度:,根据解得初速度的大小为,故选项B正确,A错误;C.第2s末的速度:,则,故选项C正确;D.位移内的平均速度大小,故选项D正确;4、D【解析】根据B-t图线斜率的变化,根据法拉第电磁感应定律得出电动势的变化,从而得出感应电流的变化,根据楞次定律判断出感应电流的方向,根据右手螺旋定则判断出电流所产生的磁场,从而确定磁通量的变化.【详解】A项:由B-t图知,t1时刻磁通量的变化率为零,则感应电流为零,L上的磁通量为零;故A错误;B项:在t2时刻,磁感应强度为零,但是磁通量的变化率最大,则感应电流最大,通过金属圆环的磁通量最大,B错误;C项:在t1-t2时间内,磁通量的变化率不断变大,则线圈内的感应电流不断变大,根据楞次定律,在线圈中的电流方向f到c,根据右手螺旋定则,穿过圆环的磁通量向外增大,则根据楞次定律,在金属圆环中产生顺时针方向的感应电流.故C错误;D项:在t1-t2时间内,L内的磁场增加,由愣次定律可以确定L必须减小面积以达到阻碍磁通量的增加,故有收缩的趋势,故D正确.故选D.【点睛】解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向,右手螺旋定则判断电流和周围磁场方向的关系.5、C【解析】根据动能定理得,解得:,可知半径大的半圆形轨道,球到达最低点时的速度大,故A错误;由动能定理:,可知大球质量大,下降的高度大,则到达最低点时的动能大,故B错误;根据可知,两球的向心加速度大小相等,故C正确;根据牛顿第二定律得:,代入,可得:N=3mg,由于大球的质量大,则大球所受的支持力大,故D错误,故选C.6、D【解析】闭合开关S,电容器上极板带正电,带电液滴受重力和电场力处于平衡,电场力竖直向上,可知带电液滴带负电.当的阻值增大时,电容器两端间的电势差不变,带电液滴受到的电场力不变,液滴保持不动,A错误;将的阻值增大时,则两端间的电压增大,所以电容器两端间的电压增大,液滴所受的电场力变大,液滴将向上运动,B错误;断开开关,稳定时电容器两端间的电势差等于电源的电动势.电容器的电压增大,带电量增加,不会为零,C错误;把电容器的上极板向上平移少许,d增大,电容减小,电容器两端的电势差不变,则由得知,电容器的电量将减小,D正确.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】当入射角小于临界角时,光线在平直面上既发生反射,又发生折射,光线从玻璃砖折射到空气中时,折射角应大于入射角,故AC错误,B正确.若入射角大于等于临界角,则光线在平直面上发生全反射,没有折射光线,故D正确.故选BD.【点睛】解决本题的关键要掌握折射规律,知道光线从介质折射进入空气时折射角大于入射角;掌握发生全反射的条件.8、BD【解析】小灯泡正常发光,故变压器的输出电流为:I2==1A;根据变流比公式:,解得I1=2A;故A错误;小灯泡正常发光,故变压器的输出电压为36V,根据变压比公式,解得:U1=18V;故矩形线圈产生电动势的有效值为18V;故B正确;矩形线圈产生电动势的最大值为18V,,故从矩形线圈从图示位置开始计时,矩形线圈电动势随时间的变化规律e=Emcosωt=18cos100πtV;故C错误;若矩形线圈转速减小,根据公式Em=NBSω,感应电动势的最大值减小,故有效值也减小;为使灯泡仍能正常发光,应该减小变压比,故应将P适当下移;故D正确;故选BD.点睛:本题关键是明确交流发电机的瞬时值、有效值、最大值的区别和求解 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ,同时要结合变压器的变压比和变流比公式列式求解.9、AC【解析】A、设磁感应强度为B,CD边长度为L,AD边长为,线圈电阻为R;线圈进入磁场过程中,产生的感应电动势E=BLv,感应电流,感应电流I与速度v成正比,第二次进入与第一次进入时线圈中电流之比:,故A正确;B、线圈进入磁场时受到的安培力:,线圈做匀速直线运动,由平衡条件得,外力,外力功率,功率与速度的平方成正比,第二次进入与第一次进入时外力做功的功率之比:,故B错误;C、线圈进入磁场过程中产生的热量:,产生的热量与速度成正比,第二次进入与第一次进入时线圈中产生热量之比:,故C正确;D、通过导线横截面电荷量:,电荷量与速度无关,电荷量之比为1:1,故D错误.故选AC.【点睛】根据切割公式E=BLv求解电动势,由欧姆定律求出感应电流,然后求出电流之比;线框匀速进入匀强磁场,安培力与外力平衡,根据安培力公式求解安培力,再结合平衡条件得到外力,最后根据P=Fv求解外力的功率;由焦耳定律求出线圈产生的热量,然后求出热量之比.由电流定义式求出电荷量间的关系.10、BD【解析】AB.已知在t2时刻两车并排行驶,在t1-t2时间内,甲图线与时间轴围成的面积大,则知甲通过的位移比乙车的大,可知t1时刻,甲车在后,乙车在前。故A错误、B正确。C.根据v-t图线切线的斜率表示加速度,可知,甲车的加速度先减小后增大。故C错误。D.根据v-t图线切线的斜率表示加速度,可知,乙车的加速度先减小后增大。故D正确。故选BD。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、BD2.21【解析】(1)A项:在释放小车前,小车要靠近打点计时器,从而增加有效点的个数,故A错误;B项:开始记录时,应先给打点计时器通电打点,然后释放纸带让纸带(随物体)开始运动,故B正确;C项:由于打点计时器要以记录时间,所以本实验不要秒表,故C错误;D项:要将长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面,故D正确.(2)由公式即代入数据解得:.点晴:打点计时器使用交流电源,为增加纸带的有效长度,小车要从靠近打点计时器位置释放,还要先接通电源并等打点稳定后再释放小车.12、(1)0.680(2)电流表采用内接法导线接在滑动变阻器滑片上(3)【解析】(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:0.5mm+18.0×0.01mm=0.680mm;(2)金属丝的电阻大约为5Ω,电流表内阻很小约为零点几欧姆,电压表内阻很大,约为几千甚至几万欧姆,电压表内阻远大于金属丝电阻,电流表应采用外接法,由图示电路图可知,电流表采用内接法,这是错误的,另外,导线接在滑动变阻器滑片上也是错误的.(3)由电阻定律可知:,电阻率:;【点睛】本题考查了螺旋测微器读数、实物电路图分析、求电阻率表达式等问题;要掌握常用器材的使用及读数方法,螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数,螺旋测微器需要估读.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、(1)2.0×105Pa 1.5×10-3m3(2)【解析】试题分析:①缓慢地在活塞上倒上一定量的细沙的过程中,汽缸内气体发生等温变化,由玻意耳定律求得第二状态气体的压强:==2.0×105Pa汽缸移出水槽缓慢加热,汽缸内气体为等压变化由盖—吕萨克定律求得气体最终的体积:=1.5×10-3m3②如图考点:本题旨在考查理想气体状态方程.14、(1)感应电流的方向沿顺时针方向;(2)1s;(3)0.75J【解析】(1)t=0时刻感应强度B0=2T,磁通量,解得;穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律知回路中感应电流的方向沿顺时针方向。(2)棒刚开始滑动时,对棒受力分析如图:此时,即;回路中的感应电动势,回路中的感应电流,联立解得t=1s(3)电阻R上产生的焦耳热Q=I2Rt代入数据可得Q=0.75J15、(1)(1)【解析】(1)气体体积不变,由查理定律得,即解得:(1),T3=360K设气体温度为360K时活塞离缸底的距离为,由理想气体状态方程得,,解得:
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燕儿翩翩飞
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分类:高中数学
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