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精品解析:甘肃省白银市靖远县第一中学2022-2023学年高二下学期期末模拟预测物理试题(解析版)
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高二期末练习卷物理本试卷满分100分,考试用时75分钟。一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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. 2023年4月12日21时,中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒。下列关于核聚变的说法正确的是( )A. 核电站采用核聚变技术发电B. 任何两个原子核都可以发生聚变C. 两个轻核结合成质量较大的原子核,核子的比结合能变大D. 两个轻核结合成质量较大的原子核,生成核的质量大于两轻核的质量之和【答案】C【解析】【详解】A.核电站采用核裂变技术发电,故A错误;B.自然界中最容易实现的聚变反应是氢的同位素--氘与氚的聚变,不是任意的原子核就能发生核聚变,故B错误;C.两个轻核结合成质量较大的核的过程中要释放能量,核子的平均质量减小,所以核子的比结合能增加,故C正确;D.两个轻核结合成质量较大的原子核,释放能量,生成核的质量小于两轻核的质量之和,故D错误。故选C。2. 很多电子产品铭牌上都会有一个以“mA·h”为单位的量,其中“mA·h”是( )A. 电荷量的单位 B. 电流的单位 C. 电能的单位 D. 电功率的单位【答案】A【解析】【详解】由电流的定义式知所以“mA·h”为电荷量单位。故选A。3. 如图所示,用OA、OB两根轻绳将花盆悬于两墙壁之间,开始时OB绳水平。现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳右端由B点缓慢上移至Bʹ点,此时OBʹ与OA之间的夹角θ=90°。设此过程中OA、OB绳的拉力分别为F1、F2,下列说法正确的是( ) A. F1一直减小 B. F1先减小后增大C. F2一直增大 D. F2先减小后增大【答案】A【解析】【详解】根据题意,以花盆为研究对象,花盆受重力G、绳OA的拉力FOA和绳OB的拉力FOB,根据平衡条件可知,两根绳子的拉力的合力与重力大小相等、方向相反,作出轻绳OB在不同位置时力的合成图,如图所示 由图可看出,OB绳右端由B点缓慢上移至Bʹ点,使得OBʹ与OA之间的夹角等于90°的过程中,F1、F2均一直减小。故选A。4. 固定在水平地面上的斜面PQO上方的弧形轨道末端水平,小球从弧形轨道上某处滑下水平飞出后,恰好落在Q点,已知,取重力加速度大小,则小球做平抛运动的初速度大小为( ) A 1.0m/s B. 1.5m/s C. 2.0m/s D. 2.5m/s【答案】B【解析】【详解】水平位移根据得小球做平抛运动的初速度大小为故选B。5. 如图所示,一定质量的理想气体,从状态A沿直线经历状态B、C到达状态D,下列说法正确的是( ) A. A→B过程中气体分子的平均动能不变B. B→C过程中气体对外界做功C. B→C过程中气体向外界放热D. C→D过程中气体分子的密集程度增大【答案】C【解析】【详解】A.由图像可知A→B过程中气体温度升高,则气体分子的平均动能变大,故A错误;BC.由图像可知B→C过程中,气体压强不变,温度降低,根据理想气体状态方程可知气体体积减小,则外界对气体做正功,由于气体温度降低,气体内能减小,根据热力学第一定律可知,气体向外界放热,故B错误,C正确;D.由图像可知C→D过程中,气体温度不变,压强减小,根据理想气体状态方程可知气体体积变大,则气体分子的密集程度减小,故D错误。故选C。6. 近期,多个国家和组织相继发布了一系列探月规划,其中不乏新颖的亮点,比如建设月球通信导航星座,利用低轨探测器、跳跃探测器等手段寻找水冰资源。人造航天器在月球表面绕月球做匀速圆周运动时,航天器与月球中心连线在单位时间内扫过的面积为,已知月球的半径为R,则航天器的( )A. 速度大小为 B. 角速度大小为C. 环绕周期为 D. 加速度大小为【答案】C【解析】【详解】人造航天器在月球表面绕月球做匀速圆周运动时,航天器与月球中心连线在单位时间内扫过的面积为,则有解得航天器的环绕周期为航天器的角速度大小为航天器的速度大小为航天器的加速度大小为故选C。7. 某同学用如图所示电路探究远距离输电的能量损耗,T1、T2为两个完全相同的理想变压器(T1升压、T2降压),将总电阻为500Ω的长导线卷成相同的两卷A、B来模拟输电线路,忽略导线卷的自感作用,当变压器T1原线圈的输入电压为4V时,铭牌为“2.5V、0.3A”的灯泡恰好正常发光,下列说法正确的是( ) A. 变压器T1原线圈中的电流为0.25AB. 导线卷A产生的热功率为0.45WC. 远距离输电的效率为80%D. 变压器T2原线圈的输入电压为25V【答案】D【解析】【详解】A.设升压变压器原线圈的输入电压为U1,输出电压为U2,原线圈中的电流为I1,输电回路中电流为I2,输电线总电阻为R,降压变压器输入电压为U3,输出电压为U4,用电回路中的电流为I4,则所以故A错误;D.根据电压与匝数的关系可得联立解得,,故D正确;B.导线卷A产生的热功率为故B错误;C.远距离输电的效率为故C错误。故选D。二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。8. 英国物理学家法拉第引入了“电场”和“磁场”的概念,并用画电场线和磁感线的方法来描述电场和磁场,为经典电磁学理论的建立奠定了基础。下列说法正确的是( )A. 电场和磁场都是假想的B. 电场线和磁感线都是客观存在的C. 电场线和磁感线可以形象地描述场的强弱和方向D. 电荷和电荷、磁极和磁极、通电导体和磁极之间都是通过场发生相互作用的【答案】CD【解析】【详解】A.电场和磁场都是客观存在的,A错误;BC.电场线和磁感线是为了形象地描述电场和磁场而人为引入的虚拟的线,可以用箭头以及电场线和磁感线的疏密来表示方向和强度,B错误,C正确;D.电荷和电荷之间的相互作用是通过电场发生的,磁极和磁极、通电导体和磁极之间都是通过磁场发生相互作用的,D正确。故选CD。9. 两个沿y轴做简谐运动的质点产生的简谐波在t=0时刻的图像如图所示,此刻平衡位置在x=0.2m和x=0.8m处的P、Q两质点刚开始振动。已知两波源分别位于横轴上x=-0.2m和x=1.2m处,它们的周期均为1s、振幅均为2cm,质点M的平衡位置在x=0.5m处,下列说法正确的是( ) A. 质点P、Q同时运动到M点B. 两波源的起振方向均沿y轴负方向C. 0~3s时间内质点M通过的路程为18cmD. t=3s时刻,质点M偏离平衡位置的位移为-4cm【答案】BD【解析】【详解】A.质点不会随波迁移,故A错误;B.根据“上下坡”法可知,质点P、Q的起振方向均沿y轴负方向,所以两波源的起振方向均沿y轴负方向,故B正确;C.M点到两波源的波程差为零,所以M处于振动加强点,其振幅为4cm,两列波传播的速度均为波传播到M点需要的时间为所以在0~3s内,M点振动的时间为2.25s,即两个周期加四分之一周期,所以质点M通过的路程为故C错误;D.t=3s时刻,质点M处于波谷,所以其偏离平衡位置的位移为-4cm,故D正确。故选BD。10. 如图所示,用同种材料制成的质量相等、粗细均匀的闭合金属圆环,它们围成的面积之比为,把它们垂直放在磁感应强度随时间均匀变化的磁场中,下列说法正确的是( ) A. 穿过两环的磁通量之比为B. 两环内的感应电动势之比为C. 两环内的感应电流之比为D. 相同时间内通过两环某截面电荷量相等【答案】AD【解析】【详解】A.根据磁通量表达式可知穿过两环的磁通量之比为故A正确;B.根据法拉第电磁感应定律可得可知两环内的感应电动势之比为故B错误;C.根据可知两环的半径之比为设材料的密度为,横截面积为,则材料的质量为由于两环质量相等,则两环的横截面积之比为根据电阻定律可得可知两环的电阻之比为根据可知两环内的感应电流之比为故C错误;D.根据可知相同时间内通过两环某截面的电荷量之比为故D正确。故选AD。三、非选择题:本题共5小题,共54分。11. 某同学做“探究匀变速直线运动的规律”的实验装置如图甲所示。 (1)本实验中打点计时器的电源配置应选用_________;A. B. C. (2)在该实验中,下列说法正确的是_________;A.应先接通电源,再释放小车B.滑轮与小车之间的细线一定要保持水平C.牵引小车的钩码质量应远小于小车的质量(3)实验得到如图乙所示的一条纸带,相邻两个计数点间的距离已在图中标出。已知交流电源的频率为50Hz,每两个相邻计数点间还有两个点没有画出,则小车运动的加速度大小为_________m/s2(计算结果保留三位有效数字)。 【答案】 ①. B ②. A ③. 4.76【解析】【详解】(1)[1]本实验中打点计时器为电磁打点计时器,应选用低压交流电源。故选B。(2)[2]A.应先接通电源,待打点稳定时再释放小车,故A正确;B.滑轮与小车之间的细线与长木板需要保持平行,但不一定要保持水平,故B错误;C.本实验是探究匀变速直线运动的规律,只需要保证小车受到的合力一定,不需要牵引小车的钩码质量远小于小车的质量,故C错误。故选A。(3)[3]每两个相邻计数点间还有两个点没有画出,则相邻计数点时间间隔为根据逐差法可得小车运动的加速度大小为12. 为了测量某水果电池的电动势和内阻,某同学用如下实验器材设计了如图甲所示的电路。 A.待测电池E;B.微安表A,内阻为;C.电阻箱R。(1)根据图甲中的电路图,用笔画线代替导线,完成图乙中的实物连线________;(2)闭合开关S,当电阻箱的阻值为R时,记录微安表A的示数I;(3)改变电阻箱的阻值R,重复(2)中步骤,得到多组R、I;(4)以为纵坐标、R为横坐标,描点得到直线的斜率为k,纵截距为b,则该水果电池的电动势E=_________,内阻r=_________。【答案】 ①. ②. ③. 【解析】【详解】(1)[1]根据图甲中的电路图,实物连线如图所示 (4)[2][3]根据闭合电路欧姆定律可得可得可知图像的斜率为解得电动势为图像的纵轴截距为解得内阻为13. 半径为R的半圆柱玻璃砖的截面如图所示,O点为圆心,OO′与直径AB垂直,一束与OO′成θ角的光线在O点反射、折射后,在紧靠玻璃砖且与AB垂直的光屏上形成两个光斑C、D。已知反射光线与折射光线垂直,sinθ=0.6,求:(1)此玻璃砖的折射率n;(2)两光斑间的距离d。 【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)设折射角为α,根据几何关系有解得(2)在Rt△AOC、Rt△AOD中有解得14. 如图所示,半径的光滑半圆轨道竖直固定,直径AB沿竖直方向,足够长的光滑水平平台上有一质量,长度的平板小车,其左端恰好与半圆轨道的B点对齐。一可视为质点、质量的小物块从A点以一定的速度进入半圆轨道,恰好从B点离开并滑上小车,最后恰好停在小车的右端,取重力加速度大小。求:(1)物块进入半圆轨道时的速度大小;(2)物块与小车间的动摩擦因数μ。 【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)设物块离开半圆轨道时的速度大小为,根据牛顿运动定律及动能定理有解得(2)设平板小车的最大速度为v,根据动量守恒定律有解得15. 如图所示,在以O点为圆心、半径为R的圆形区域内,存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,电子在电子枪中由静止加速后沿AO方向垂直进入磁场区域,偏转后打在宽度为2R的荧光屏PQ上。已知荧光屏PQ平行于AO,N为荧光屏的中点,,电子的质量为m、带电荷量为e,不计电子间的相互作用力及电子受到的重力。(1)求打在荧光屏上P点的电子在磁场中的运动时间t;(2)要使电子能打到荧光屏上,求电子枪中的加速电压U的取值范围。 【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)打在P点的电子在圆形磁场中的运动轨迹为圆周,设电子进入磁场时的速度大小为,伦兹力提供向心力可得又联立解得(2)分别打到P、Q两点的电子的运动轨迹如图所示 设它们在磁场中运动的轨道半径分别为、,速度大小分别为、,结合动能定理有,由几何关系可知,由洛伦兹力提供向心力可得,联立解得,所以电子枪中的加速电压的取值范围为
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