2023屆云南紅河州一中物理高二下期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題含解析

2022-2023高二下物理期末模擬試卷注意事項：1．答卷前，考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號?；卮鸱沁x擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結(jié)束后，將本試卷和答題卡一并交回。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，半徑為R的1/4圓形區(qū)域內(nèi)存在著垂直紙面向里的勻強磁場，磁感應(yīng)強度為B，磁場的左邊垂直x軸放置一線型粒子發(fā)射裝置，能在0≤y≤R的區(qū)間內(nèi)各處沿x軸正方向同時發(fā)射出速度相同、帶正電的同種粒子，粒子質(zhì)量為m，電荷量為q，不計粒子的重力及粒子間的相互作用力，若某時刻粒子被裝置發(fā)射出后，經(jīng)過磁場偏轉(zhuǎn)擊中y軸上的同一位置，則下列說法中正確的是（）A．粒子都擊中在O點處B．粒子的初速度為C．粒子在磁場中運動的最長時間為D．粒子到達y軸上的最大時間差為2、下列與物理學(xué)史相關(guān)的敘述正確的是（）A．開普勒發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律B．亞里士多德最早提出了慣性的概念C．卡文迪許測定了靜電力常量D．牛頓第一定律是牛頓在伽利略和笛卡爾工作的基礎(chǔ)上提出的3、近年來，登山步行成為越來越多的人的健康習(xí)慣．如圖為某地生態(tài)公園的登山步行道線路圖，從圖中可以看出，從丁家樓子村到目的地九仙山觀景臺可以選擇不同的路線，小王和小張兩人選擇了不同的路線，結(jié)果小王比小張先到達目的地．對于此過程，下列說法正確的是()A．小王與小張的路程相同B．小王的位移小于小張的位移C．小王的平均速度大于小張的平均速度D．在比較平均速度時，兩人不能看作質(zhì)點4、某氣體的摩爾質(zhì)量是M，標準狀態(tài)下的摩爾體積為V，阿伏加德羅常數(shù)為NA，下列敘述中正確的是（）A．該氣體每個分子的質(zhì)量為M/NAB．該氣體單位體積內(nèi)的分子數(shù)為V/NAC．該氣體在標準狀態(tài)下的密度為MNA/VD．在標準狀態(tài)下每個氣體分子的體積為V/NA5、一個質(zhì)量為l50kg的雪撬，受到大小為500N，方向與水平方向成=37°角的拉力F的作用，在水平地面上沿直線移動了5m，如圖所示．已知雪撬與地面間的滑動摩擦力為100N，則雪撬克服摩擦力做的功為A．500J B．1500J C．2000J D．2500J6、如圖所示，一光滑小球靜止放置在光滑半球面的底端，用豎直放置的光滑擋板水平向右緩慢地推動小球，則在小球運動的過程中（該過程小球未脫離球面)，木板對小球的推力F1、半球面對小球的支持力F2的變化情況正確的是（）A．F1增大，F(xiàn)2減小B．F1減小，F(xiàn)2減小C．F1增大，F(xiàn)2增大D．F1減小，F(xiàn)2增大二、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，P是一偏振片，P的振動方向（用帶有箭頭的實線表示）為豎直方向．下列四種入射光束中，哪幾種照射P時能在P的另一側(cè)觀察到透射光？A．太陽光B．沿豎直方向振動的光C．沿水平方向振動的光D．沿與豎直方向成45°角振動的光8、如圖傳送帶以v1的速度勻速運動，物體以v2的速度從B點滑上傳送帶，已知A、B之間的傳送帶長度為L，物體與傳送帶之間的動摩擦因素為μ，則以下判斷正確的是（）A．當v2B．當v2C．物體從右端B點離開傳送帶時的速度一定等于v1D．物體從右端B點離開傳送帶時的速度一定不會大于v29、有一種大型娛樂器械可以讓人體驗超重和失重，其環(huán)形座艙套在豎直柱子上，由升降機送上幾十米的高處，然后讓座艙自由下落．落到一定位置時，制動系統(tǒng)啟動，座艙做減速運動，到地面時剛好停下．下列說法中正確的是（）A．座艙自由下落的過程中人處于失重狀態(tài)B．座艙自由下落的過程中人處于超重狀態(tài)C．座艙減速下落的過程中人處于失重狀態(tài)D．座艙減速下落的過程中人處于超重狀態(tài)10、如圖所示，平行板電容器與電動勢為E的直流電源內(nèi)阻不計連接，下極板接地，一帶電油滴位于容器中的P點且恰好處于靜止狀態(tài)?，F(xiàn)將平行板電容器的上極板豎直向下移動一小段距離，下列說法正確的是A．帶電油滴將沿豎直方向向下運動B．P點的電勢升高C．帶電油滴在P點時的電勢能增大D．電容器的電容增大，極板帶電量增加三、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）某學(xué)習(xí)興趣小組的同學(xué)為了驗證動量守恒定律，分別用如下圖的三種實驗實驗裝置進行實驗探究，圖中斜槽末端均水平。(1)用圖甲和圖乙所示裝置進行實驗時，若入射小球質(zhì)量為m1，半徑為r1；被碰小球質(zhì)量為m2，半徑為r2，則_________A．m1>m2rC、m1>m2r(2)在用圖乙所示裝置進行實驗時(P為碰前入射小球落點的平均位置)，設(shè)入射小球的質(zhì)量為m1，被碰小球的質(zhì)量為m2，所得“驗證動量守恒定律”的結(jié)論為(用裝置圖中的字母表示)____________。(4)用如圖丙所示裝置驗證動量守恒定律，用輕質(zhì)細線將小球1懸掛于0點，使小球1的球心到懸點0的距離為L，被碰小球2放在光滑的水平桌面上的B點.將小球1從右方的A點(OA與豎直方向的夾角為α)由靜止釋放，擺到最低點時恰與小球2發(fā)生正碰，碰撞后，小球1繼續(xù)向左運動到C點，小球2落到水平地面上到桌面邊緣水平距離為x的D點。實驗中已經(jīng)測得上述物理量中的a、L、x，為了驗證兩球碰撞過程動量守恒，已知小球1的質(zhì)量m1，小球2的質(zhì)量m2，還應(yīng)該測量的物理量有_________________________。12．（12分）在用插針法測定玻璃磚折射率的實驗中，①某同學(xué)由于沒有量角器，在完成了光路以后，他以O(shè)點為圓心、10.00cm長為半徑畫圓，分別交線段OA于A點，交OO′連線延長線于C點，過A點作法線NN′的垂線AB交NN′于點B，過C點作法線NN′的垂線CD交NN′于D點，如圖所示.用刻度尺量得OB=8.00cm，CD=4.00cm．由此可得出玻璃的折射率n=_____________________．②某同學(xué)在紙上畫出的界面aa′、bb′與玻璃磚位置的關(guān)系如圖2所示，則該同學(xué)測得的折射率與真實值相比______（填“偏大”、“偏小”或“不變”）．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）如圖，兩根光滑平行金屬導(dǎo)軌置于水平面(紙面)內(nèi)，導(dǎo)軌間距為L，左端連有阻值為R的電阻。一金屬桿置于導(dǎo)軌上，金屬桿右側(cè)存在一磁感應(yīng)強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場區(qū)域。已知金屬桿以速度v0向右進入磁場區(qū)域，做勻變速直線運動，到達磁場區(qū)域右邊界(圖中虛線位置)時速度恰好為零。金屬桿與導(dǎo)軌始終保持垂直且接觸良好。除左端所連電阻外，其他電阻忽略不計。求金屬桿運動到磁場區(qū)域正中間時所受安培力的大小及此時電流的功率.14．（16分）一列簡諧橫波，某時刻的波形圖象如圖甲所示，從該時刻開始計時，波上A質(zhì)點的振動圖象如圖乙所示，求：（1）從該時刻開始計時，再經(jīng)過，P質(zhì)點的位移、通過的路程和波傳播的距離分別為多少？（2）若t=0時振動剛剛傳到A點，從該時刻起再經(jīng)多長時間坐標為45m的質(zhì)點（未畫出）第二次位于波峰？15．（12分）如圖所示，平行光滑且足夠長的金屬導(dǎo)軌ab、cd固定在同一水平面上，處于豎直向上的勻強磁場中，磁感應(yīng)強度B=2T，導(dǎo)軌間距L=0.5m。有兩根金屬棒MN、PQ質(zhì)量均為m=1kg，電阻均為R=0.5Ω，其中PQ靜止于導(dǎo)軌上，MN用兩條輕質(zhì)絕緣細線懸掛在掛鉤上，細線長均為h=0.9m，當細線豎直時棒剛好與導(dǎo)軌接觸但對導(dǎo)軌無壓力?，F(xiàn)將MN向右拉起使細線與豎直方向夾角為θ=60°，然后由靜止釋放MN，忽略空氣阻力發(fā)現(xiàn)MN到達最低點與導(dǎo)軌短暫接觸后繼續(xù)向左上方擺起，PQ在MN短暫接觸導(dǎo)軌的瞬間獲得速度，且在之后t=1s時間內(nèi)向左運動的距離s=1m。兩根棒與導(dǎo)軌接觸時始終垂直于導(dǎo)軌，不計其余部分電阻(g=10m/s2)求：(1)當懸掛MN的細線到達豎直位置時，MN，PQ回路中的電流強度大小及MN兩端的電勢差大??；(2)MN與導(dǎo)軌接觸的瞬間流過PQ的電荷量；(3)MN與導(dǎo)軌短暫接觸時回路中產(chǎn)生的焦耳熱。

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、D【解析】

由題意，某時刻發(fā)出的粒子都擊中的點是y軸上同一點，由最高點射出的只能擊中(0，R)，則擊中的同一點就是(0，R)，A錯誤；從最低點射出的也擊中(0，R)，那么粒子做勻速圓周運動的半徑為R，由洛倫茲力提供向心力得，則速度，B錯誤；偏轉(zhuǎn)角最大的時間最長，顯然從最低點射出的粒子偏轉(zhuǎn)90°，時間最長，時間，C錯誤；從最高點直接射向(0，R)的粒子時間最短，則最長與最短的時間差為，D正確．【點睛】看起來情況比較復(fù)雜，但涉及的問題卻是常規(guī)問題，本題的關(guān)鍵點是粒子源發(fā)出的粒子是速度大小和方向均相同，則其做勻速圓周運動的半徑相同，在從最低點的特殊情況就能知道相同的半徑就是圓弧的半徑，再結(jié)合周期公式能求出最長和最短時間．2、D【解析】

A．牛頓在前人研究基礎(chǔ)上總結(jié)出萬有引力定律，故A錯誤；B．伽利略根據(jù)小球在斜面上運動的實驗和理想實驗，提出了慣性的概念，從而奠定了牛頓力學(xué)的基礎(chǔ)，故B錯誤；C．卡文迪許通過扭秤實驗驗證了萬有引力定律，并測出了引力常量，沒有測出靜電力常量，故C錯誤；D．牛頓在伽利略和笛卡爾工作的基礎(chǔ)上提出了牛頓第一定律，故D正確．3、C【解析】

位移為初位置到末位置的有向線段，路程是運動的軌跡的長度．平均速度為位移與時間的比值，平均速率為路程與時間的比值．【詳解】A．路程是運動的軌跡的長度．他們選擇不同的路線，路程可能不同．故A錯誤；B．位移為初位置到末位置的有向線段，他們的起點與終點是相同的，所以位移相等．故B錯誤；C．平均速度是由位移與時間的比值，小王與小張的位移相同，但由于小王用時較短，故小王的平均速度較大，故C正確；D．在比較平均速度時，兩人的大小可以忽略不計，能看作質(zhì)點．故D錯誤．故選C．4、A【解析】

A.每個氣體分子的質(zhì)量為摩爾質(zhì)量與阿伏伽德羅常數(shù)的比值，即，A正確；B.分子數(shù)密度等于物質(zhì)的量乘以阿伏伽德羅常數(shù)再除以標準狀態(tài)的體積V，即，B錯誤．C.摩爾質(zhì)量除以摩爾體積等于密度，該氣體在標準狀態(tài)下的密度為，C錯誤．D.由于分子間距的存在，每個氣體分子的體積遠小于，D錯誤．5、A【解析】阻力做功為，故克服摩擦力做功為500J，A正確．6、C【解析】

對小球受力分析，受重力、擋板向右的支持力和半球面的支持力，如圖，根據(jù)平衡條件解得：由于θ不斷增加，故F1增大、F2增大，故C正確。故選C。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、ABD【解析】解：A、太陽光包含垂直傳播方向向各個方向振動的光，當太陽光照射P時能在P的另一側(cè)觀察到偏振光，故A正確；B、沿豎直方向振動的光能通過偏振片，故B正確；C、沿水平方向振動的光不能通過偏振片，因為它們已經(jīng)相互垂直．故C是錯誤的；D、沿與豎直方向成45°角振動的光也能通過偏振片，故D正確；故選ABD考點：光的偏振．菁優(yōu)網(wǎng)版權(quán)所有分析：根據(jù)光的現(xiàn)象，只要光的振動方向不與偏振片的狹逢垂直，都能有光通過偏振片．點評：D選項容易漏選，其實題中另一側(cè)能觀察到光即可．8、BD【解析】

小滑塊滑上傳送帶，判斷出摩擦力的方向，根據(jù)合力得出加速度的大小和方向，判斷出物塊在整個過程中的運動情況，從而確定運動的時間以及離開傳送帶的速度；【詳解】A、當物體向左的速度等于0時的位移滿足：x=-v222a=-v22-2μg＞L時，即當ν2＞2μgL時，物體一定從左端離開傳送帶，與傳送帶的速度v1無關(guān)，故選項A錯誤，B正確；

C、物體可以從B端離開傳送帶，若v2＜v1【點睛】解決本題的關(guān)鍵根據(jù)物體的受力，了解物體的運動，綜合牛頓第二定律和運動學(xué)公式求解。9、AD【解析】座艙自由下落過程加速度豎直向下，故處于失重狀態(tài)，A正確，B錯誤．座艙減速下落的過程中加速度豎直向上，故處于超重狀態(tài)，C錯誤，D正確．故選AD．點睛：判斷一個物體處于超重和失重的條件是：若加速度向上則超重，若加速度向下則失重．10、BD【解析】

A.將上極板豎直向下移動時，d減小，電容器的電壓U不變，由E=U/d分析得知，板間場強增大，則油滴所受電場力增大，油滴將沿豎直向上運動。故A錯誤。BC.P點到下極板的距離不變，而E增大，由U=Ed知，P點與下極板間電勢差增大，P點的電勢大于零，則P點的電勢升高，由于油滴帶負電，則帶電油滴的電勢能將減少。故B正確，C錯誤。D.因d減小，由C=εS4πkd，知電容C增大，U不變，由Q=CU分析可知電容器所帶電量增加。故三、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、Cm1OP=m1OM+m2【解析】(1)在小球碰撞過程中水平方向動量守恒定律故有：m1v0=m1v1+m2v2，在碰撞過程中假設(shè)發(fā)生彈性碰撞有：12m1v02=12m1v12+12m2v22，解得v1=m1-m(2)P為碰前入射小球落點的平均位置，M為碰后入射小球的位置，N為碰后被碰小球的位置，碰撞前入射小球的速度為v0=OPt，碰撞后入射小球的速度為v1=OMt，碰撞后被碰小球的速度為：v2=ONt，將動量守恒式m1v0=m1v1+m2v2的速度代入化簡可得：

(3)為了驗證兩球碰撞過程動量守恒，需要測量兩小球的質(zhì)量，小球1質(zhì)量m1，小球2質(zhì)量m2，小球1碰撞前后的速度可以根據(jù)機械能守恒定律測出，所以還需要測量OC與OB夾角β，需要通過平拋運動測量出小球2碰后的速度，需要測量水平位移S和桌面的高度h;驗證動量守恒的表達式為m1【點睛】本題考查驗動量守恒定律的三種情景，要注意本實驗中運用等效思維以及碰撞前后的瞬時速度如何測出。12、1.5偏小【解析】（1）圖中P1P2作為入射光線，OO′是折射光線，設(shè)光線在玻璃磚上表面的入射角為i，折射角為r，則由幾何知識得到：sini=，sinr=，又AO=OC，由幾何關(guān)系可得AB=6.00cm則折射率．

（2）如圖，實線是真實的光路圖，虛線是玻璃磚寬度畫大