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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、下列关于各向异性的描述正确的是()A.各向异性是指非晶体没有规则的几何形状B.各向异性是指非晶体的物理性质与方向的关系C.各向异性是指多晶体的内部结构与方向有关D.各向异性是指晶体的物理性质与方向的关系2、如图所示,小球质量为m,被三根质量不计的劲度系数相同的弹簧A、B、C拉住,弹簧间的夹角均为120°。小球平衡时,A、B、C的伸长量之比为3:3:1,当剪断C瞬间,小球的加速度大小及方向为()A.g/2,竖直向上B.g/2,竖直向下C.g/4,竖直向上D.g/4,竖直向下3、氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道过程中()A.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大,原子的能量增大B.原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小,原子的能量也减小C.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小,原子的能量增大D.原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大,原子的能量增大4、一路人以4m/s的速度跑去追赶被红灯阻停的公交车,在跑到距汽车10m处时,绿灯亮了,公交车以1m/s2的加速度匀加速启动前进,则:A.人能追上公交车,追赶过程中人跑了32mB.人不能追上公交车,人、车最近距离为2mC.人能追上公交车,追上车前人跑了8sD.人不能追上公交车,且车开动后,人、车距离越来越远5、如图,光滑固定斜面的倾角为30°,A、B两物体的质量之比为4∶1,B用不可伸长的轻绳分别与A和地面相连,开始时A、B离地高度相同.在C处剪断轻绳,当B落地前瞬间,A、B的速度大小之比为()A.1:1B.2:1C.1:3D.1:26、如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,ab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN.第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面积的电荷量为q1;第二次bc边平行于MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则()A.Q1>Q2,q1=q2 B.Q1>Q2,q1>q2 C.Q1=Q2,q1=q2 D.Q1=Q2,q1>q2二、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、细胞膜的厚度等于700nm(),当膜的内外层之间的电压达0.4V时,即可让一价钠离子渗透。设细胞膜内的电场为匀强电场,已知一价钠离子的电荷量为C,则钠离子在渗透时()A.膜内电场强度为V/mB.膜内电场强度为V/mC.每个钠离子沿电场方向透过膜时电场力做的功等于JD.每个钠离子沿电场方向透过膜时电场力做的功等于J8、如图所示,一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过小磁针上方时,小磁针的S极向纸内偏转,这一束带电粒子可能是()A.向左飞行的正离子束 B.向右飞行的正离子束C.向右飞行的负离子束 D.向左飞行的负离子束9、半径R=4cm的圆盘可绕圆心O水平转动,其边缘有一质量m=1kg的小物块(可视为质点),若物块随圆盘一起从静止开始加速转动,其向心加速度与时间满足a=t2,物块与圆盘间的动摩擦因数为A.2s末圆盘的线速度大小为0.4m/sB.2s末物块所受摩擦力大小为4NC.物块绕完第一圈的时间为4D.物块所受摩擦力方向指向圆心O10、甲、乙两物体由同一位置出发沿同一直线运动,其速度图象如图所示,下列说法正确的是()A.甲做匀速直线运动,乙做匀变速直线运动B.两物体两次相遇的时刻分别为2s末和6s末C.2s后甲、乙两物体的速度方向相反D.乙在前4s内的平均速度大于甲的平均速度三、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“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验中,某同学利用“教学用的可拆变压器”进行探究.①下列器材中,实验需要的器材是______A、干电池B、低压交流电源C、220V交流电源D、条形磁铁E、可拆变压器和导线F、直流电压表G、多用电表②关于实验操作,下列说法正确的是______A、为了人身安全,原线圈两端只能使用低压交流电源,所用电压不要超过12VB、实验通电时,可用手接触裸露的导线、接线柱等检查电路C、使用多用电表测电压时,先用中等量程挡试测,再选用恰当的挡位进行测量③在实验中,其同学保持原线圈两端的电压及副线圈的匝数不变,仅减小原线圈的匝数,副线圈两端的电压将_____(选填“増大”、“减小”或“不变”)12.(12分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩC定值电阻R0未知D.滑动变阻器R,最大阻值RmE.导线和开关(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图______。(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=___________(用Um、U10、U20、Rm表示)(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U2-U1图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=___________,总内阻r=___________(用k、a、R0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)如图所示,在竖直平面内有一质量为2m的光滑“∏”形线框EFCD,EF长为L、电阻为r;FC=ED=2L,电阻不计.FC、ED的上半部分(长为L)处于匀强磁场Ⅰ区域中,且FC、ED的中点与其下边界重合.质量为m、电阻为3r的金属棒用最大拉力为2mg的绝缘细线悬挂着,其两端与C、D两端点接触良好,处在磁感应强度为B的匀强磁场Ⅱ区域中,并可在FC、ED上无摩擦滑动.现将“∏”形线框由静止释放,当EF到达磁场Ⅰ区域的下边界时速度为v,细线刚好断裂,Ⅱ区域内磁场消失.重力加速度为g.求:(1)整个过程中,克服安培力做的功;(2)EF刚要出磁场Ⅰ时产生的感应电动势;(3)线框的EF边追上金属棒CD时,金属棒CD的动能.14.(16分)明理同学平时注意锻炼身体,力量较大,最多能提起m=50kg的物体.一重物放置在倾角θ=15°的粗糙斜坡上,重物与斜坡间的摩擦因数为u=33≈0.5815.(12分)如图所示,一质量M=2kg的平板小车静止在光滑的水平面上,小物块A、B静止在平板车上的C点,A、B间绝缘且夹有少量炸药.已知mA=2kg,mB=1kg,A、B与小车间的动摩擦因数均为μ=0.2,A带负电,电荷量为q,B不带电.平板车所在区域内有范围很大的垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0,且qB0=10N·s/m.炸药瞬间爆炸后释放的能量为12J,并全部转化为A、B的动能,使得A向左运动、B向右运动.取g=10m/s2,小车足够长,求B相对小车滑行的距离.
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、D【解析】各向异性是说明晶体的物理性质与方向有关的特性,非晶体的物理性质表现为各向同性,所以应选D.2、A【解析】
先小球为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件求出剪断C前弹簧C的弹力,在当剪断C瞬间,A、B的弹力没有变化,小球所受的合力与原来弹簧C的弹力大小相等、方向相反,则得到此瞬间小球的合力,由牛顿第二定律求出加速度。【详解】对小球平衡有:3F=F+mg解得:F=1当剪断C瞬间,A、B的弹力没有变化,小球所受的合力与原来弹簧C的弹力大小相等、方向相反,即此瞬间小球的合力大小为F=1由牛顿第二定律得,小球的加速度大小为12故A正确。【点睛】本题是牛顿运动定律应用中典型的问题瞬时问题,往往先分析状态变化前弹簧的弹力,再分析状态变化瞬间的合力,求出瞬间的加速度,关键要抓住弹簧的弹力不能突变的特点进行分析。3、D【解析】氢原子的核外电子从距核较近轨道跃迁到距核较远的轨道过程中,原子的能量要增大,原子要吸收光子,因克服静电引力做功.原子的电势能要增大,故ABC错误,D正确.4、B【解析】试题分析:人的速度大于车速时,人与车的间距在逐渐缩小,当车速达4m/s时,用时4s,在此过程中人的位移为:;车的位移为:;此后车速车速大于人的速度,故人不可能追上车.最近距离为.由上分析知B对.考点:追击与相遇.【名师点睛】追及和相遇问题的分析方法(1)物理分析法:抓好“两物体能否同时到达空间某位置”这一关键,认真审题,挖掘题中的隐含条件,在头脑中建立起一幅物体运动的图景.(2)相对运动法:巧妙地选取参考系,然后找出两物体的运动关系.(3)数学分析法:设相遇时间为t,根据条件列方程,得到关于t的一元二次方程,用判别式进行讨论,若Δ>0,即有两个解,说明可以相遇两次;若Δ=0,说明刚好追上或相遇;若Δ<0,说明追不上或不能相碰.(4)图象分析法:将两者的速度-时间图象在同一坐标系中画出,然后利用图象分析求解.5、D【解析】设B距地面的高度为h,剪断轻绳后,B做自由落体运动,A沿斜面向下做匀加速运动,故对B有:,解得:,下落时间;对A沿斜面下滑,加速度为,B落地时A获得的速度,则,故选D.6、A【解析】设ab和bc边长分别为L1,L2,若假设穿过磁场区域的速度为v,,;
同理可以求得:,;
L1>L2,由于两次“穿越”过程均为相同速率穿过,因此:Q1>Q2,q1=q2,故A正确,BCD错误.故选A.在电磁感应题目中,公式,常考,要牢记,选择题中可直接应用,计算题中要写出推导过程;对于电磁感应能量问题一般有三种方法求解:①利用电路中产生的热量等于克服安培力做得功;②利用动能定理;③利用能量守恒;具体哪种方法,要看题目中的已知条件.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】
AB.由匀强电场中电势差与电场强度的关系:A错误,B正确;CD.电场力做的功:C正确,D错误。故选BC。8、AC【解析】
小磁针N极受力方向与磁场方向相同.电流方向与正电荷定向移动方向相同,与负电荷定向移动方向相反.根据安培定则,即可求解。【详解】向左飞行的正离子形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,向右飞行的负离子形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在下方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,故AC正确,BD错误;故选:AC。【点睛】本题考查应用物理基本定则的能力,B、C两项是等效的,A、D两项也是等效的,考试时抓住等效性,可以节省时间。9、AC【解析】
A.2s末圆盘的向心加速度a=4m/s2,根据向心加速度公式a=v2v=故A正确;B.物块随圆盘一起从静止开始加速转动,静摩擦力的分量提供向心力,则f′=ma=1×4N=4N所以摩擦力不为4N,故B错误;C.根据向心加速度公式可得:a=解得得:v=0.2t,所以速度从静止开始随时间均匀增加,则t时间内的平均速度为:v所以绕完第一圈的时间为t=解得t=4π5D.物块随圆盘一起从静止开始加速转动,静摩擦力的分量提供向心力,另一上分力提供切向力,所以物块所受摩擦力方向不指向圆心O,故D错误;10、BD【解析】A、甲做匀速直线运动,乙物体前2s做匀加速直线运动,加速度为正方向,后4s做匀减速直线运动,加速度为负方向,所以乙物体全程不是匀变速直线运动,故A错误。
B、甲、乙两物体由同一位置出发;在速度-时间图象中图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负;所以前2s内乙的三角形面积等于甲的正方形面积,即位移相同,此时两物相遇;前6s内甲的矩形面积等于乙三角形的面积,此时又相遇,故两物体两次相遇的时刻分别为2s末和6s末。故B正确。
C、由于在速度-时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;所以前6s内甲乙两物体的速度都为正方向,速度方向相同,故C错误。
D、前4s内乙的位移大于甲的位移,所以乙的平均速度大于甲的平均速度,故D正确。
故选:BD。【点睛】在速度-时间图象中,点代表此时刻的瞬时速度,速度正负表示速度的方向;图象的斜率表示加速度,图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.平均速度等于位移与时间的比值.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、BEGA增大【解析】
①“探究变压器的电压与匝数的关系”要用低压交流电源和交流电表,所以不需要干电池、220V交流电源、条形磁铁和直流电压表;只需要多用电表、低压交流电源以及可拆变压器和导线;故选BEG.②为了人身安全,原线圈两端只能使用低压交流电源,所用电压不要超过12V,选项A正确;实验通电时,可用手接触裸露的导线、接线柱等检查电路,这样无形之中,将人体并联电路中,导致所测数据不准确,选项B错误;使用多用电表测电压时,先用最高量程挡试测,再选用恰当的挡位进行测量,故C错误.故选A.③在实验中,其同学保持原线圈两端的电压及副线圈的匝数不变,仅减小原线圈的匝数,根据可知副线圈两端的电压将变大.12、【解析】
(1)由实物图可知电路的连接方式,得出的实物图如图所示:(2)由图可知,V2测量R0与R两端的电压,V1测量R两端的电压,则R0两端的电压U20﹣U10;由欧姆定律可知:R0Rm;(3)由闭合电路欧姆定律可知:E=U2r,变形得:,结合图象有:,,解得;,。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、(1)W=2mgL-mv2(2)E=【解析】试题分析:(1)取框为研究对象,从静止开始释放至EF到达磁场Ⅰ区域的下边界的过程中,由动能定理有:2mgL+WA=12WA=-(2mgL+12mv2),即克服安培力做功为:2mgL+12(2)对金属棒CD受力分析:Tm=m
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