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文档简介
2021-2022高二下物理期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一水平弹簧振子做简谐振动,振幅为A,周期为T,O为平衡位置,B、C为两侧最大位移处,从经过位置P(P与O、B、C三点均不重合)时开始计时,下列说法正确的是()A.再经过时间T过长中,振子的平均速率一定等于B.经过时,振子的瞬时速度不可能与P相同C.再经过时间过程中,振子的路程可能大于A,可能等于A,不可能小于AD.经过时,弹簧的伸长量和弹性势能均相同2、如图所示的电路中,L为自感线圈,其直流电阻与电阻R相等,C为电容器,电源内阻不可忽略.当开关S由闭合变为断开瞬间,下列说法中正确的是A.通过灯A的电流由c到d B.A灯突然闪亮一下再熄灭C.B灯无电流通过,不可能变亮 D.电容器立即放电3、如图所示,质量为m的物体在一个与水平方向成θ角的恒拉力F作用下,沿水平面向右匀速运动,则下列关于物体在时间t内所受力的冲量正确的是A.拉力F的冲量大小为Ftcosθ B.摩擦力的冲量大小为FtsinθC.重力的冲量大小为mgt D.物体所受支持力的冲量是mgt4、在匀强磁场中有一个原来静止的碳14原子核,它放射出的粒子与反冲核的径迹是两个内切的圆,两圆的直径之比为7:1,如图所示,那么碳14的衰变方程为
A. B.C. D.5、某同学用图示的电路测绘小灯泡的伏安特性图线,连好电路后闭合开关,由端向端调节滑动变阻器的滑片,发现电流表的示数为零,电压表的示数逐渐增大,则电路的可能故障为()A.小灯泡短路 B.小灯泡断路C.电流表断路 D.滑动变阻器断路6、实际的交流电发电装置中,线圈固定(定子),匀强磁场发生装置匀速转动(转子).如图所示,矩形线圈固定放置在磁感应强度大小恒为B的旋转磁场中,磁场方向垂直于线框的对称轴OO′,磁场绕OO′以恒定角速度按图示方向匀速转动,磁场转动周期是,产生的感应电动势的最大值为Em.从图示位置开始计时,则A.时刻,电动势大小是,电流方向是abcdaB.时刻,电动势大小是,电流方向是abcdaC.时刻,电动势大小是,电流方向是abcdaD.时刻,电动势大小是,电流方向是abcda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,间距为L、电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端用一阻值为R的电阻连接导轨上横跨一根质量为m、电阻也为R的金属棒,金属棒与导轨接触良好.整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.现使金属棒以初速度v沿导轨向右运动,若金属棒在整个运动过程中通过的电荷量为q.下列说法正确的是()A.金属棒在导轨上做匀减速运动B.整个过程中金属棒克服安培力做功为C.整个过程中金属棒在导轨上发生的移为D.整个过程中电阻R上产生的焦耳热为8、某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,调节动力的方向并用最小动力,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是()A.加速时加速度的大小为gB.加速时动力的大小等于mgC.减速时动力的大小等于mgD.减速飞行时间2t后速度为零9、对交变电流能够通过电容器的正确理解是()A.在有电容器的交流电路中,没有电荷定向移动B.在有电容器的交流电路中,有电荷定向移动C.当电容器接到交变电源上时,电容器交替进行充、放电,电路中才有交变电流D.当电容器接到交变电源上时,因为有自由电荷通过电容器,电路中才有交变电流10、位于x=7m处的波源S完成两次振幅相同频率不同的全振动,如图所示为t=0时波形,该波沿x轴负方向传播,此时波刚好传到x=1m处的质点P,0.3s后质点P第一次出现在波谷位置.则A.波源的起振方向沿+y方向B.质点P沿+y方向振动过程中,x=5m处的质点Q也沿+y方向振动C.波速v1:v2=2:1D.质点P振动的路程10cm时,质点Q振动的路程是20cm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)在用单摆测重力加速的实验中(1)为了比较准确地测量出当地的重力加速度值,应选用下列所给出器材中的哪些?将所选用的器材前的字母填在题后的横线上。(A)长1m左右的细线(B)长30cm左右的细线(C)直径2cm的铅球(D)直径2cm的木球(E)秒表(F)时钟(G)最小刻度是厘米的直尺(H)最小刻度是毫米的直尺所选的器材是____________________________________________。(2)实验时摆线偏离竖直线的要求是____________。理由是____________________。(3)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出T2-L图线,如图所示,可求得g=______。12.(12分)如图是用气垫导轨验证两滑块碰撞过程中动量守恒的实验装置,已知遮光板宽度为,实验过程中给滑块一向右的初速度,使它碰撞静止的滑块.某同学记录了滑块碰撞前经过光电门的遮光时间、碰撞后经过光电门的遮光时间;滑块碰撞后经过光电门的遮光时间,选向右为正方向.(1)该实验还需测量的量为__________A.滑块的质量B.滑块的质量C.两光电门之间的距离D.开始时滑块之间的距离(2)以下各空用题中和第(1)问中相关字母表达①碰撞前滑块的总动量为__________.②若碰后滑块向右运动,则碰撞后滑块的总动量为__________.③若碰后滑块向左运动,则碰撞后滑块的总动量为__________.通过比较滑块碰撞前后的总动量,既可验证两滑块碰撞过程中动量是否守恒.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)某城市快速公交所有相邻车站间的距离均为,公共汽车的运行也非常规则,先由静止开始匀加速启动,当速度达到时再做匀速运动,进站前开始匀减速制动,在到达车站时刚好停住.公共汽车在每个车站停车时间均为.然后以同样的方式运行至下一站.已知公共汽车在加速启动和减速制动时加速度大小都为.有一次当公共汽车刚刚抵达一个车站时,一辆电动车刚好经过该路线的下车站,已知该电动车的速度大小恒为,而且行进路线、方向与公共汽车完全相同,不考虑其他交通状况的影响路线均可认为是直线.(1)求公共汽车从车站出发至到达下站所需的时间;(2)若从公共汽车的下一站开始计数第1站,公共汽车在刚到达第站时,电动车也恰好同时到达此车站,求.14.(16分)一定质量的理想气体经过等温过程由状态A变为状态B.已知气体在状态A时压强为2×105Pa,体积为1m1.在状态B时的体积为2m1.(1)求状态B时气体的压强;(2)从微观角度解释气体由状态A变为状态B过程中气体压强发生变化的原因.15.(12分)如图所示,金属棒ab从高为h处自静止起沿光滑的弧形导轨下滑,进入光滑导轨的水平部分.导轨的水平部分处于竖直向上的匀强磁场中,在水平部分导轨上静止有另一根金属棒cd,两根导体棒的质量均为m.整个水平导轨足够长并处于广阔的匀强磁场中,忽略一切阻力,重力加速度g.求:(1)假设金属棒ab始终没跟金属棒cd相碰,两棒的最终速度大小;(2)在上述整个过程中两根金属棒和导轨所组成的回路中产生的焦耳热Q;(3)若已知导轨宽度为L,匀强磁场的磁感应强度为B,上述整个过程中通过导体棒cd横截面的电量q.
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、A【解析】
A.再经过时间T的过程中,振子回到原位置,此时通过的路程为4A,则平均速率等于选项A正确;B.若振子经过到达平衡位置,则再经过的速度与P位置相同,选项B错误;C.因为P与O、B、C三点均不重合,可知再经过时间过程中,振子的路程可能大于A,可能小于A,不可能等于A,选项C错误;D.经过时,振子运动到与P点对称的位置,则此时弹簧的伸长量不同,弹性势能相同,选项D错误。故选A。2、B【解析】当开关S由闭合变为断开时,线圈中产生自感电动势,与灯泡A和电阻R构成闭合回路放电,由于断开开关前流过线圈的电流大于流过灯泡A的电流,故A灯突然闪亮一下再熄灭,电流从d到c流动灯泡A,故d点电势比c点高,故A错误,B正确;当开关S由闭合变为断开时,外电路的总电流减小,故内电压减小,根据闭合电路欧姆定律,电源的输出电压增加,故电容器充电,有充电电流,故B灯有电流通过,电流方向由a到b,故CD错误;故选B.点睛:本题综合考查了电阻、电容器和电感线圈对电流的影响,关键是明确各个元件的在直流电流电路中的作用,结合楞次定律判断.3、C【解析】
A、拉力F的冲量大小为Ft,故A错误;B、物体做匀速直线运动,可知摩擦力f=Fcosθ,则摩擦力的冲量大小为ft=Ftcosθ,故B错误;C、重力的冲量大小为mgt,故C正确;D、支持力的大小为,则支持力的冲量为,故D错误;故选C.【点睛】根据力的大小,结合冲量的公式求出各力的冲量大小.4、D【解析】
核衰变过程动量守恒,反冲核与释放出的粒子的动量大小相等,根据左手定则判断粒子与反冲核的电性关系.结合带电粒子在匀强磁场中圆周运动的半径公式可得粒子与反冲核的电荷量之比.【详解】原来静止的原子核衰变,原子核的衰变过程满足动量守恒,粒子与反冲核的速度方向相反,根据左手定则判断得知,粒子与反冲核的电性相反,则知粒子带负电,所以该衰变是β衰变,此粒子是β粒子,符号为,可得两带电粒子动量大小相等,方向相反,就动量大小而言有:m1v1=m2v2,由带电粒子在匀强磁场中圆周运动的半径公式可得:,可见r与q成反比.由题意,大圆与小圆的直径之比为1:1,半径之比为1:1,则得粒子与反冲核的电荷量之比为1:1.所以反冲核的电荷量为1e,电荷数是1,其符号为.碳14的衰变方程应为.故选D.【点睛】原子核的衰变过程类比于爆炸过程,满足动量守恒,而带电粒子在匀强磁场中圆周运动的半径公式中的分子恰好是动量的表达式,要巧妙应用.5、B【解析】
A.若小灯泡短路,电压表也被短路,示数应为零,与题不符,故A错误;B.若小灯泡断路,电压表与电流表组成串联电路,由于电压表内阻很大,电流表示数很小为零,电压表直接测量滑片与a端间的电压,在滑片从a向b端移动时,电压表的示数将增大,与题相符,故B正确;C.若电流表断路,电压表中无电流,将没有读数,与题不符,故C错误;D.若滑动变阻器断路,两个电表都没有读数,与题不符,故D错误.故选B.6、C【解析】
线圈从图示位置计时瞬时值表达式为.AB.时刻,转过,根据表达式可知:电动势大小是,根据右手定则判断电流方向为adcba,AB错误.CD.时刻,转过,根据表达式可知:电动势大小是,根据右手定则判断电流方向为abcda,C正确D错误.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、BC【解析】
A.金属棒以速度向右运动,切割磁感线产生感应电动势线框中产生感应电流金属棒受到安培力水平向左大小为金属棒在安培力作用下做减速运动,速度变小,安培力变小,加速度变小,选项A错误.B.直到速度减小到0,安培力变为0,金属棒停止运动,此过程根据动能定理,克服安培力做功等于减少的动能即,选项B正确.C.金属棒通过的电荷量可得位移选项C正确.D.整个电路即金属棒和电阻R上产生的总热量等于克服安培力做的功,所以电阻R上面产生的热量小于,选项D错.故选BC。8、ACD【解析】
起飞时,飞行器受推力和重力,两力的合力与水平方向成30°角斜向上,根据几何关系求出合力,由牛顿第二定律求出加速度,根据匀加速运动速度公式求解最大速度;推力方向逆时针旋转60°后,先根据牛顿第二定律求解加速度,再求出继续上升的时间.【详解】起飞时,飞行器受推力和重力,两力的合力与水平方向成30°角斜向上,设动力为F,合力为Fb,如图所示:
在△OFFb中,由几何关系得:F=mg,Fb=mg;由牛顿第二定律得飞行器的加速度为:a1=g;故A正确,B错误;t时刻的速率:v=a1t=gt;当用最小动力保持飞行器按原方向做减速运动时,推力F'方向应该和运动方向垂直,此时合力的方向与水平方向成30°斜向下,推力F'跟合力F'h垂直,如图所示,此时合力大小为:F'h=mgsin30°,动力大小:F′=mgcos300=mg;飞行器的加速度大小为:;到最高点的时间为:,故CD正确;故选ACD.【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求同学们能正确对分析器进行受力分析,画出受力图并能结合几何关系求解;知道施加最小动力时,力的方向与速度垂直.9、BC【解析】
CD.交变电流能够通过电容器,是通过电容器交替充、放电而进行的,实际上自由电荷并没有通过电容器两极板间的绝缘介质,故C正确,D错误;AB.因电容器交替进行充、放电,电路中就有了电荷的定向移动,故B正确,A错误。10、AD【解析】A、由波沿-x方向传播,可知质点P向上振动,故可得到波源的起振方向沿+y方向,故A正确;B、波速只与波的类型及介质相关,由于两个振动形成的波都是横波且在同一介质中,所以,波速相同,故B错误;C、由于波的频率不同,故波的周期不同,所以,P、Q质点振动并不同步,故C错误;D、两波的振幅相同,都为5cm,那么,质点P振动的路程10cm时,即质点P振动半个周期;由图可知,Q点处的波长为P点处的一半,故Q点处的周期为P点处的一半,所以,质点Q完成一个完整的周期,那么振动的路程为20cm,故D正确;故选AD.【点睛】在求解机械振动的问题中,一般根据振动图象得到周期及质点的振动方向,进而根据波动图象得到传播方向和波长,然后求解波速;最后在根据距离和波速求得任一质点的振动状态.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、ACEH偏角小于5o只有偏角小于5o时,才有T=2πlg9.87m/s【解析】
根据单摆模型的要求,摆球密度要大,体积要小,细线要适当长,读数要提高精度;由单摆周期公式,结合图像情况,求出图象的函数表达式,即可求出重力加速度。【详解】第一空.AB.单摆模型中,小球视为质点,摆线越长,测量误差越小,故A正确,B错误;CD.摆球密度要大,体积要小,空气阻力的影响才小,故C正确,D错误;EF.秒表可以控制开始计时和结束计时的时刻,故E正确,F错误;GH.刻度尺的最小分度越小,读数越精确,故G错误,H正确;第二空第三空.单摆模型中,摆角较小时,才可以近似看作简谐运动,单摆的周期公式T=2πlg才成立,故摆角越小越好,通常不能超过第四空.由单摆周期公式:T=2πlg可知,由图像可知:k=4解得:g≈9.87m【点睛】本题主要考查用单摆测重力加速度的实验,属于一般题型。12、AB【解析】(1)由实验步骤可知:滑块A碰撞前的速度、碰撞后A的速度;滑块B碰撞后的速度;要验证的关系是:,即,则需要测量的物理量是:滑块A的质量m1和滑块B的质量m2,故选AB.(2)由(1)的分析可知,①碰撞前滑块A、B的总动量为;②若碰后滑块A向右运动,
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