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文档简介

2021-2022高二下物理期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列说法中正确的是()A.只有横波才能发生干涉,纵波不能发生干涉B.“闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射C.在受迫振动中,物体振动的频率一定等于自身的固有频率D.发生多普勒效应时,观察者接收的频率发生了变化,是波源的频率变化的缘故2、如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负检验电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是()A.电荷从a到b加速度减小B.b处电势能较大C.b处电势较高D.电荷在b处速度大3、如图所示,甲、乙两物块在两根相同的弹簧和一根张紧的细线作用下静止在光滑水平面上,已知甲的质量小于乙的质量.当细线突然断开斤两物块都开始做简谐运动,在运动过程中()A.甲的最大速度大于乙的最大速度B.甲的最大速度小于乙的最大速度C.甲的振幅大于乙的振幅D.甲的振幅小于乙的振幅4、一束单色光照射到空气与水的界面,下列光路可能发生的是()A. B.C. D.5、如图所示,L为电阻不计的自感线圈,已知LC电路振荡周期为T,开关S闭合一段时间。S断开时开始计时,当t=3T/8时,L内部磁感应强度的方向和电容器极板间电场强度的方向分别为()A.向下、向下B.向上、向下C.向上、向上D.向下、向上6、首先发现电磁感应现象的物理学家是A.法拉第 B.库仑 C.牛顿 D.爱因斯坦二、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、如图所示电路由交变电源供电,L为不计直流电阻的线圈,C为电容器,两只小灯泡规格相同,亮度也相同。下列方案中可能使两只小灯泡都变亮的是A.仅增加交流电源的频率B.仅增加交流电压的有效值C.拔出线圈中的铁芯,增大电容器极板的正对面积D.电源换用与交流电有效值相同的直流电源8、如图所示,内壁光滑的半球形容器置于粗糙的水平面上,一小滑块在平行于内壁的力F的作用下沿半球形内壁缓慢上升到容器口,在滑块上升过程中容器始终静止,下列有关说法正确的是()A.推力F先增大后减小B.半球容器内壁对滑块的支持力先增大后减小C.地面对半球形容器的摩擦力先增大后减小D.地面对半球形容器的支持力一直减小9、如图所示,虚线表示两个固定的等量异种点电荷形成的电场中的等势线.一带电粒子以某一速度从图中a点沿实线abcde运动.若粒子只受静电力作用,则下列判断正确的是()A.粒子带负电B.速度先减小后增大C.电势能先减小后增大D.经过b点和d点时的速度大小相同10、如图甲所示,长直导线与闭合线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示。在0~T2A.0~T时间内线框中感应电流方向为顺时针方向B.0~T时间内线框中感应电流方向为先顺时针方向后逆时针方向C.0~T时间内线框受安培力的合力向左D.0~T2时间内线框受安培力的合力向左,T2~三、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“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到.(1)当M与m的大小关系满足_________时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码总重力.(1)一组同学在探究加速度与质量的关系时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地得出加速度a与质量M的关系,应作出a与_______图象.(3)甲同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的a一F图线,如图a所示.则实验存在的问题是_________________.(4)乙、丙两同学用同一装置探究加速度与力的关系时,画出了各自得到的a一F图线,如图b所示.则两同学做实验时的哪一个物理量取值不同?答:______________.(5)下图是某次实验中得到的纸带.已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,每相邻两个计数点间还有4个点未画出,利用下图给出的数据可求出小车下滑的加速度为________m/s1.(结果保留三位有效数字)12.(12分)某同学用如图所示的装置做“验证动量守恒定律”的实验。先将a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端静止放置,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次。(1)本实验必须测量的物理量有______________________;A.斜槽轨道末端到水平地面的高度HB.小球a、b的质量ma、mbC.小球a、b的半径r

D.小球a、b离开斜槽轨道末端后平抛飞行的时间t

E.记录纸上O点到各落地区域中心点A、B、C的距离OA、OB、OC

F.a球的固定释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h(2)根据实验要求,ma__________mb(填“大于”、“小于”或“等于”);(3)放上被碰小球后,两小球碰后是否同时落地?______(填“是”或“否”);如果不是同时落地,对实验结果有没有影响?______(填“有”或“无”)(不必作分析);(4)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是_______________________________。(用“(1)”中所给的有关字母表示)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)如图,圆柱形气缸开口向上静置于水平地面上,其内部的横截面积S=10cm2,开口处两侧有厚度不计的挡板,挡板距底部高H=18cm.缸内有一可自由移动、质量不计、厚度不计的活塞封闭了一定质量的理想气体,此时活塞刚好在挡板处,且与挡板之间无挤压,缸内气体温度为t1=27℃.将一定质量为m的小物块放在活塞中央,稳定时活塞到缸底的距离h=12cm(忽略该过程中气体的温度变化).对气缸内的气体缓慢加热使活塞缓慢上升,最终缸内气体的温度上升到t2=627℃.已知大气压,重力加速度取为,汽缸与活塞均为绝热材料制成.试求:(1)小物块的质量m;(2)最终稳定时气体的压强p.14.(16分)根据水的密度为和水的摩尔质量,利用阿伏加德罗常数(),估算水分子的质量和水分子的直径.15.(12分)如图所示,质量为3Kg的导体棒,放在间距为d=1m的水平放置的导轨上,其中电源电动势E=6V,内阻r=0.5Ω,定值电阻R0=11.5Ω,其它电阻均不计.(g取10m/s2)求:(1)若磁场方向垂直导轨平面向上,大小为B=2T,此时导体棒静止不动,导轨与导体棒间的摩擦力为多大?方向如何?(2)若磁场大小不变,方向与导轨平面成θ=60°角(仍与导体棒垂直),此时导体棒所受的摩擦力多大?

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】

A.干涉和衍射是所有波的特性,纵波也能发生干涉,故A错误;B.波长越长越容易发生衍射现象,声波比可见光波长长,所以遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射;故B正确.C.共振时,物体振动的频率等于自身的固有频率,故C错误;D.发生多普勒效应时,波源频率不变,当观察者靠近或远离波源时,接收频率也会发生变化,故D错误.2、B【解析】

电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以粒子在b点的加速度大,A错误;从a到b的过程中,电场力做负功,电势能增加,所以b处电势能大,动能减小,速度减小,所以电荷在b处速度小,B正确D错误;根据粒子的运动的轨迹可以知道,负电荷受到的电场力的方向向下,所以电场线的方向向上,所以a点的电势大于b点的电势,C错误.3、A【解析】线刚断开时,弹力最大,故加速度最大,由于甲的质量小,故根据牛顿第二定律,其加速度大,A正确;当线断开的瞬间,弹簧的弹性势能相同,到达平衡后,甲乙的最大动能相同,由于甲的质量小于乙的质量,由知道,甲的最大速度一定大于乙的最大速度,B错误;线未断开前,两根弹簧伸长的长度相同,离开平衡位置的最大距离相同,即振幅一定相同,CD错误.【点睛】线未断开前,两根弹簧伸长的长度相同,离开平衡位置的最大距离相同,则振幅一定相同.当线断开的瞬间,弹簧的弹性势能相同,到达平衡后弹簧转化为动能,甲乙最大动能相同,根据质量关系,分析最大速度关系.4、C【解析】

AD.光线从空气折射到水中时,折射角应小于入射角,故AD错误;B.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,光线从水折射到空气中时,折射角应大于入射角,折射光线与入射光线分居在法线两侧,故B错误;C.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C正确;故选C.【点睛】若入射角大于等于临界角,则光线发生全反射,只有反射光线没有折射光线.若入射角小于临界角,则光线在平直面上既发生反射,又发生折射.折射时,折射角大于入射角.5、B【解析】

开关闭合时,电容器充电,下极板为正极板;S断开后,电容器与电感L组成振荡电路,电容的变化为周期性变化,如图所示;

则由图可知,电容器正在充电,此时上极板为正,电场方向向下;线圈中电流由下向上,故由右手螺旋定则可知,磁场向上;故选B。6、A【解析】

A.法拉第发现了电磁感应现象,故A正确;B.库仑发现了电荷之间的相互作用力的规律,即库仑定律,故B错误;C.牛顿的三大定律,因此牛顿对力学的贡献非常大,故C错误;D.爱因斯坦的质能方程和量子力学方面有着重大贡献,故D错误.故选A.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.仅增加交流电源的频率,感抗增大,容抗减小,所以与电容串联的小灯泡变亮,与线圈串联的小灯泡变暗,故A错误;B.仅增加交流电压的有效值,感抗和容抗都就不变,通过两小灯泡电流都增大,两个小灯泡都变亮,故B正确;C.拔出线圈中的铁芯,会减小感抗,增大电容器极板的正对面积,会减小容抗,通过两小灯泡电流都增大,两个小灯泡都变亮,故C正确;D.若电源换用与交流电有效值相同的直流电源,与与电容串联的小灯泡会熄灭,与线圈串联的小灯泡变亮,故A错误;8、CD【解析】

AB.对物体进行受力分析:物体受重力mg、支持力FN、摩擦力Ff.小滑块从半球形容器最低点缓慢移近最高点,可以看成小滑块每一个状态都是平衡状态.根据平衡条件,应用力的合成得出:F=GsinθFN=Gcosθθ逐渐增大,sinθ增大,cosθ减小.根据以上表达式可以发现F增大,FN减小.故A错误,B错误;C.对于半球容器和小滑块整体,外力F的水平分力等于地面的摩擦力,初位置F为零,末位置F竖直,水平分量也为零,所以地面对半球形容器的摩擦力先增大后减小,故C正确;D.对于半球容器和小滑块整体,竖直方向受力平衡,外力F的竖直分力一直在增大,地面对半球形容器的支持力一直减小,故D正确.故选CD.【点睛】分析小滑块的受力,列出F力和支持力的表达式,分析两力的变化;将半球容器和小滑块作为一个整体,根据F力水平分力和竖直分力的变化,分析地面的摩擦力和支持力的变化.9、ABD【解析】

A.根据两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面的特点可得,该图中的等势面中,正电荷在上方,负电荷在下方;从粒子运动轨迹看出,轨迹向上弯曲,可知带电粒子受到了向上的力的作用.所以粒子带负电.故A正确;BC.粒子从a→b→c过程中,电场力做负功,c→d→e过程中,电场力做正功.粒子在静电场中电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小,速度先减小后增大.故B正确,C错误;D.由于b、d两点处于同一个等势面上,所以粒子在bd两点的电势能相同,粒子经过b点和d点时的速度大小相同,方向不同,故D正确.故选ABD.点睛:本题是轨迹问题,首先要根据弯曲的方向判断出带电粒子所受电场力方向,确定是排斥力还是吸引力.由动能定理分析动能和电势能的变化是常用的思路.10、AD【解析】

AB.0~T时间内直导线中电流先向上减小,再向下增大,所以导线框中的磁场向里减小,后向外增强,根据右手定则,所以感应电流始终为顺时针方向,故A符合题意B不符合题意。CD.在0~T2时间内,长直导线中电流向上,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向里,电流逐渐减小,则磁场逐渐减弱,根据楞次定律,金属线框中产生顺时针方向的感应电流。根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向左,右边受到的安培力水平向右,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向左;在T2~T时间内,直线电流方向向下,根据安培定则,知导线右侧磁场的方向垂直纸面向外,电流逐渐增大,则磁场逐渐增强,根据楞次定律,金属线框中产生顺时针方向的感应电流。根据左手定则,知金属框左边受到的安培力方向水平向右,右边受到的安培力水平向左,离导线越近,磁场越强,则左边受到的安培力大于右边受到的安培力,所以金属框所受安培力的合力水平向右,故C不符合题意三、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、平衡摩擦力时木板倾角过大(或平衡摩擦力过度)两个小车及车上砝码质量不同(或M)【解析】

(1)若认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力,应不考虑盘及盘中砝码受到的合力,即M与m的大小关系应满足M≫m.(1)由F=ma知,保持盘及盘中砝码的质量一定,即绳的拉力F一定,加速度与质量成反比,为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应作两者的正比例图像,即做a与的图像.(3)由图像知,没有力时小车就有了加速度,说明该同学在平衡摩擦力时木板倾角过大.(4)由图像知,图像的斜率为质量的倒数,两图线斜率不同,说明两小车及车上砝码的总质量不同.(5)由打点计时器使用的交流电频率为50Hz,每相邻两个计数点间还有4个点未画出,知相邻两计数点间的时间间隔为T=0.1s,由,把数据统一成国际单位代入得到.【点睛】学生要清楚“验证牛顿第二定律”的实验原理,实验步骤,会分析a-F图像,用纸带求加速度时,要把所给的数据全用上以减小误差.12、BE大于否无ma【解析】

根据动量守恒定律求出需要验证的表达式,然后根据表达式分析答题;为防止碰撞过程入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰球的质量;根据图示装置与小球的运动情况,结合动量守恒定律即可分析答题。【详解】第一空第五空.小球离开轨道后做平抛运动,小球在空中的运动时间t相等,如果碰撞过程动量守恒,则mav0=mav第二空.为防止碰撞过程入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰球的质量,即:ma第三空第四空.由图所示装置可知,碰撞后b球在前,a球在后,碰撞后两球都平抛运动,它

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