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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、在如图所示的四种磁场情况中能产生恒定的感生电场的是()A. B. C. D.2、如图所示,a是由红、紫两种单色光组成的一束复色光,射向半圆形玻璃砖,折射后分成了光束b和光束c,下列判断正确的是A.b是红光,c是紫光B.b和c在玻璃中的传播速度相等C.在真空中b的波长小于c的波长D.在真空中b的波长等于c的波长3、某质点沿如图1所示的曲线abcde运动,则在a、b、c、d、e各点处,质点的速度方向大致相同的两点是()A.a点与c点 B.b点与d点 C.c点与e点 D.b点与e点4、一列简谐横波在t=0时的波形如图1所示,介质中x=2m处质点P沿y轴方向做简谐振动图像如图2所示,下列说法正确的是()A.振源振动的频率是4HzB.波的传播速度大小为1m/sC.波沿x轴负向传播D.t=2s时,质点P到达x=4m处5、下列哪种情况是不可能出现的A.物体的加速度增大时,速度反而减小B.物体的速度为零时,加速度却不为零C.物体的加速度不为零且始终不变,速度也始终不变D.物体的加速度大小和速度大小均保持恒定且均不为零6、一个质量为M的箱子放在水平地面上,箱内用一段固定长度的轻质细线拴一质量为m的小球,线的另一端拴在箱子的顶板上,现把细线和球拉到左侧与竖直方向成θ角处静止释放,如图所示,在小球摆动的过程中箱子始终保持静止,则以下判断正确的是()A.在小球摆动的过程中,线的张力呈周期性变化,但箱子对地面的作用力始终保持不变B.小球摆到右侧最高点时,地面受到的压力为(M+m)g,箱子受到地面向左的静摩擦力C.小球摆到最低点时,地面受到的压力为(M+m)g,箱子不受地面的摩擦力D.小球摆到最低点时,线对箱顶的拉力大于mg,箱子对地面的压力大于(M+m)g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、关于电磁波,下列说法正确的是A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关B.周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波C.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直D.利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能通过电缆、光缆传输8、下列四个图中,有关说法正确的是()A.链式反应属于重核的裂变B.发现少数α粒子发生了较大偏转,证明原子是枣糕式结构模型C.光电效应实验说明了光具有粒子性D.射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷9、如图所示,一束光射向半圆形玻璃砖的圆心O,经折射后分为两束单色光a和b.下列判断正确的是A.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率B.在玻璃砖中,a光的波长大于b光的波长C.在玻璃砖中,a光的传播速度大于b光的传播速度D.逐渐增大入射角,a光将比b光先发生全反射10、下列说法中正确的是A.受迫振动的频率与振动系统的固有频率有关B.光在真空中传播的速度在任何参考系中都是相同的C.泊松亮斑是光的衍射现象D.双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距一定变大三、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)有关《探究小车速度随时间变化的规律》实验,完成下列问题(1)关于打点计时器的原理和使用方法,下列说法中正确的是______A.打点计时器应接直流电源B.电磁打点计时器接在220V交流电源上,电火花打点计时器接在6V交流电源上C.如果打点计时器在纸带上打下的点逐渐由密集变得稀疏,则说明纸带的速度由小变大D.如果纸带上相邻两个计数点之间有四个点,且所接交流电频率为50Hz,则相邻两个计数点间的时间间隔是0.08s(2)请在下面列出的实验器材中,选出本实验中不需要的器材是______(填编号)A.打点计时器B.天平C.低压交流电源D.刻度尺E.细绳和纸带F.钩码和小车G.一端有滑轮的长木板(3)对该实验的操作,下列说法正确的是_____A.要用天平测出钩码质量B.先启动打点计时器,后释放小车C.在纸带上确定计时起点时,必须要用打出的第一个点D.作图象时,必须要把描出的各点都要连在同一条曲线上(4)实验中获得一条纸带,如图所示其中两相邻计数点间有四个点未画出。已知所用电源的频率为50Hz,则打A点时小车运动的速度大小vA=_____m/s,小车运动的速度大小a=___m/s2(计算结果要求保留两位有效数字)。12.(12分)某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度之间的关系。使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的矩形挡光片、光电计时器。实验步骤如下:①如图(a),将光电门固定在斜面下端附近;将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑;②当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间∆t;③用∆s表示挡光片沿运动方向的长度,如图(b)所示,v表示滑块在挡光片遮住光线的∆t时间内的平均速度大小,求出v;④将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复步骤②、③;⑤多次重复步骤④;⑥利用实验中得到的数据作出v–∆t图,如图(c)所示。完成下列填空:(1)用a表示滑块下滑的加速度大小,用vA表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小,则v与vA、a和∆t的关系式为v=____________。(2)由图(c)可求得,vA=_______cm/s,a=_______cm/s2。(结果保留3位有效数字)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)在一水平面上,放置相互平行的直导轨MN、PQ,其间距L=0.2m,R1、R2是连在导轨两端的电阻,R1=0.6Ω,R2=1.2Ω,虚线左侧3m内(含3m处)的导轨粗糙,其余部分光滑并足够长.ab是跨接在导轨上质量为m=0.1kg,长度为L′=0.3m的粗细均匀的导体棒,导体棒的总电阻r=0.3Ω,开始时导体棒处于虚线位置,导轨所在空间存在磁感应强度大小为B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,如图甲所示.从零时刻开始,通过微型电动机对导体棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终与导轨垂直且接触良好,其运动的速度-时间图象如图乙所示.已知2s末牵引力F的功率是0.9W.除R1、R2及导体棒的总电阻以外,其余部分的电阻均不计,重力加速度g=10m/s2.(1)求导体棒与粗糙导轨间的动摩擦因数及2s内流过R1的电荷量;(2)试写出0~2s内牵引力F随时间变化的表达式;14.(16分)如下图所示,MN、PQ为足够长的光滑平行导轨,间距L=0.5m.导轨平面与水平面间的夹角=30°,NQ丄MN,NQ间连接有一个的电阻,有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为,将一根质量为m=0.02kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻,其余部分电阻不计,现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行,当金属棒滑行至cd处时速度大小开始保持不变,cd距离NQ为s=0.5m,g=10m/s2。(1)求金属棒达到稳定时的速度是多大;(2)金属棒从静止开始到稳定速度的过程中,电阻R上产生的热量是多少?(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则t=1s时磁感应强度应为多大?15.(12分)如图,有一个光滑轨道,其水平部分MN段和圆形部分NPQ平滑连接,圆形轨道的半径R=0.5m;质量为m1=5kg的A球以v0=6m/s的速度沿轨道向右运动,与静止在水平轨道上质量为m2=4kg的B球发生碰撞,两小球碰撞过程相互作用的时为t0=0.02s,碰撞后B小球恰好越过圆形轨道最高点。两球可视为质点,g=10m/s2。求:(1)碰撞后A小球的速度大小。(2)碰撞过程两小球间的平均作用力大小。
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、C【解析】
根据=,知磁场线性变化才会产生恒定的感生电场,选项C对.2、C【解析】
A、由图看出b光的偏折程度大于c光,所以根据折射定律得知:玻璃对b光的折射率大于对c光的折射率,所以b时紫光,c时红光.故A错误;
B、b光是紫光,折射率大,根据v=c/n,b光在玻璃中的速度小,故B错误;CD、由v=,紫光频率高,波长短,故C正确,D错误.故选:C3、B【解析】
物体沿曲线由a向e运动.各点的瞬时速度方向沿切线方向A.根据分析可知,a点与c点速度方向不同,故A不符合题意。B.根据分析可知,b点与d点速度方向相同,故B符合题意。C.根据分析可知,c点与e点速度方向不同,故C不符合题意。D.根据分析可知,b点与e点速度方向不同,故D不符合题意。4、B【解析】据图可知:T=4s,λ=4m,即f=0.25Hz,v=λT=44m/s=1m/s,故A错误,B正确;据图2可知,质点p在t=0时刻沿y轴正方向运动,据波形平移法可知,该波沿x轴的正方向传播,故C错误;波的传播中,各质点并随波迁移,所以t=2s点睛:首先明确两个图象的区别和联系,据图求出波长、周期是解题的前提,灵活应用波的传播方向与质点的振动关系是解题的核心.5、C【解析】试题分析:若速度与加速度反向,则速度增大时,速度一定会减小;故A可能出现;速度为零时,可能存在速度的变化,故加速度不一定为零;故B可能出现;加速度不变且不为零,则物体的速度一定会发生变化;故C不可能出现;物体的加速度大小和速度大小均保持恒定且均不为零,可能是速度的方向变化,而大小不变;如匀速圆周运动;故D可能出现;本题选不可能出现的,故选C。考点:速度和加速度【名师点睛】解决本题的关键知道加速度的物理意义,掌握判断物体做加速运动还是减速运动的方法,关键看加速度方向与速度方向的关系。6、D【解析】在小球摆动的过程中,速度越来越大,对小球受力分析根据牛顿第二定律可知:,绳子在竖直方向的分力为:,由于速度越来越大,角度越来越小,故越大,故箱子对地面的作用力增大,在整个运动过程中箱子对地面的作用力时刻变化,故A错误;小球摆到右侧最高点时,小球有垂直于绳斜向下的加速度,对整体由于箱子不动加速度为,为小球在竖直方向的加速度,根据牛顿第二定律可知:,则有:,故,根据牛顿第三定律可知对地面的压力小于,故B错误;在最低点,小球受到的重力和拉力的合力提供向心力,由牛顿第二定律有:,联立解得:,则根据牛顿第三定律知,球对箱的拉力大小为:,故此时箱子对地面的压力为:,故小球摆到最低点时,绳对箱顶的拉力大于,,箱子对地面的压力大于,故C错误,D正确,故选D.【点睛】对m运动分析,判断出速度大小的变化,根据牛顿第二定律求得绳子的拉力,即可判断出M与地面间的相互作用力的变化,在最低点,球受到的重力和拉力的合力提供向心力,由牛顿第二定律求出绳子的拉力,从而得到箱子对地面的压力.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、ABC【解析】电磁波在真空中的传播速度即为真空中的光速,与频率无关,A正确;根据麦克斯韦的电磁场理论,B正确;电磁波是横波,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直,C正确;电磁波可以通过全反射在光缆中传播,D错误。8、AC【解析】
少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的所有正电荷都集中在很小空间;光电效应说明了光具有粒子性;根据左手定则可知,射线甲带负电;链式反应属于重核的裂变。【详解】A项:链式反应属于重核的裂变,故A正确;B项:少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的几乎全部质量和所有正电荷主要集中在很小的核上,否则不可能发生大角度偏转,该处要强调“所有正电荷主要集中在很小的核上”,故B错误;C项:光电效应实验说明了光具有粒子性,故C正确;D项:根据带电粒子在磁场中偏转,结合左手定则可知,射线丙带正电,由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷,故D错误。故选:AC。【点睛】解决本题的关键要掌握α粒子散射现象的意义,理解光电效应的作用,认识裂变与聚变的区别。同时掌握左手定则的应用。9、ABC【解析】
A.因为玻璃对b光的偏折程度大于a光,所以玻璃对b光的折射率大于对a光的折射率,故A项与题意相符;BC.由公式可知,在玻璃砖中,a光的传播速度大于b光的传播速度,再根据所以所以在玻璃砖中,a光的波长大于b光的波长,故BC项与题意相符;D.由于玻璃对b光的折射率大于对a光的折射率,根据可知,b光的临界角小于a光的临界角,所以逐渐增大入射角,b光将比a光先发生全反射,故D项与题意不相符.10、BCD【解析】受迫振动的频率与振动系统的固有频率无关,选项A错误;根据光速不变原理,光在真空中传播的速度在任何参考系中都是相同的,选项B正确;泊松亮斑是光的衍射现象,选项C正确;双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,根据,因红光的波长大于紫光,则条纹间距一定变大,选项D正确;故选BCD.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、CBB0.340.39【解析】
第一空.打点计时器应接交流电源,选项A错误;电磁打点计时器接在6V交流电源上,电火花打点计时器接在220V交流电源上,选项B错误;如果打点计时器在纸带上打下的点逐渐由密集变得稀疏,则说明纸带的速度由小变大,选项C正确;如果纸带上相邻两个计数点之间有四个点,且所接交流电频率为50Hz,则相邻两个计数点间的时间间隔是0.1s,选项D错误;第二空.本实验中不需要的器材是天平,故选B.第三空.此实验中不需要用天平测出钩码质量,选项A错误;先启动打点计时器,后释放小车,选项B正确;在纸带上确定计时起点时,可以选择点迹清晰的部分开始,不一定必须要用打出的第一个点,选项C错误;作图象时,让大多数点落在曲线上,少数均匀分布在曲线两侧,选项D错误;
第四空.第五空.s1=3.18cm,s2=6.74-3.18=3.56cm,s3=10.69-6.74=3.95cm,s4=15.05-10.69=4.36cm.
12、(1)vA【解析】(1)设挡光片末端到达光电门的速度为v,则由速度时间关系可知:v=vA联立解得:v=(2)由图(c)可求得vA=52.1cm/s,12a=53.6-52.1180×10【名师点睛】此题主要考查学生对匀变速直线运动的基本规律的运用能力;解题时要搞清实验的原理,能通过运动公式找到图象的函数关系,结合图象的截距和斜率求解未知量。四、计算题:本题共
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