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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、如图所示,为某一电场中的一条电场线,a、b为线上的两点,则下列判断正确的是()A.这是一个匀强电场B.a点场强一定比b点场强大C.a点场强一定比b点场强小D.负电荷在两处所受静电力的方向一定相同2、光滑斜槽轨道的末端水平,固定在水平桌面上,斜槽末端静止放置一个质量为m2的小球B,在斜槽上某处释放另一质量为m1的小球A,两球在斜槽末端发生弹性正碰后,冲出轨道落于水平地面上的同一位置,求两小球的质量之比m1:m2=()A.m1:m2=1:3B.m1:m2=2:1C.m1:m2=1:1D.m1:m2=3:13、如图所示,线框在匀强磁场中绕OO'轴匀速转动(由上向下看是逆时针方向),当转到图示位置时,磁通量和感应电动势大小的变化情况是()A.磁通量和感应电动势都在变大B.磁通量和感应电动势都在变小C.磁通量在变小,感应电动势在变大D.磁通量在变大,感应电动势在变小4、如图甲所示,滑块以大小为的速度从足够长的粗糙固定斜面底端滑上斜而至最高点后再返回点,该过程中滑块运动的速度-时间图象如图乙所示.下列判断正确的是()A.、两点间的距离为B.滑块返回点时的速度大小为C.滑块从点返回点所需的时间为D.内滑块的位移大小为5、一个小球从5m高处落下,被地面弹回,在2m高处被接住,则小球在整个运动过程中A.小球的位移为3m,方向竖直向下,路程为7mB.小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为7mC.小球的位移为3m,方向竖直向下,路程为3mD.小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为3m6、在下列描述的核过程的方程中,属于核聚变的是()A. B.C. D.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,动圈式话筒能够将声音转变为微弱的电信号交变电流,产生的电信号一般都不是直接送给扩音机,而是经过一只变压器之后再送给扩音机放大,变压器的作用是能够减少电信号沿导线传输过程中的电能损失,关于话筒内的这只变压器,下列说法中正确的是A.一定是升压变压器,因为,升压后,电流减小,导线上损失的电能减少B.一定不是升压变压器,因为,升压后,导线上损失的电能会增加C.一定是降压器,因为,降压后,电流增大,使到达扩音机的信号加强D.一定不是降压器,因为,降压后,电流增大,导线上损失的电能会增加8、倾角为θ的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为μ.平行于斜面的力传感器上端连接木板,下端连接一光滑小球,如图所示.当木板固定时,传感器的示数为F1.现由静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,传感器的示数为F2.则下列说法正确的是A.若μ=0,则F1=F2B.若μ=0,则F2=0C.若μ≠0,则μ=tanθD.若μ≠0,则9、在匀强磁场中,一个原来静止的原子核,由于衰变放射出某种粒子,结果得到一张两个相切圆1和2的径迹照片(如图所示),已知两个相切圆半径分贝为r1、r2.下列说法正确的是()A.原子核可能发生的是α衰变,也可能发生的是β衰变B.径迹2可能是衰变后新核的径迹C.若衰变方程是,则r1:r2=1:45D.若是α衰变,则1和2的径迹均是顺时针方向10、图甲为一列简谐波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1.0m处的质点,Q是平衡位置为x=4.0m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则()A.在t=0.25s时,质点P的速度方向为y轴正方向B.质点Q简谐运动的表达式为x=10C.该波沿x轴负方向传播D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm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)某同学通过实验研究光的折射现象.如图甲所示,O是圆心,MN是法线,AO、BO分别表示某次测量时光线在空气和玻璃砖中的传播路径.该同学测得多组入射角i和折射角r,作出sini-sinr图像如图乙所示.则(____)A.光由A经O到BB.入射角与折射角成正比C.玻璃的折射率为n=1.5D.空气的折射率为n=0.6712.(12分)下列说法正确的是()A.对黑体辐射的研究表明;随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较短的方向移动B.汤姆逊发现电子,并提出了原子的核式结构模型C.氡222的半衰期是3.8天,镭226的半衰期是1620年,所以一个确定的氡222核一定比一个确定的镭226先衰变D.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短E.原子核越大,它的结合能越高,原子核能级越稳定四、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)一辆汽车在十字路口等待绿灯,当绿灯亮时汽车以a=3m/s2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车以v=6m/s的速度匀速驶来,从后边超过汽车,试问:(1)汽车从路口开动后,在追上自行车之前经过多长时间两车相距最远?最远距离是多大?(2)当汽车追上自行车时汽车的速度是多大?14.(16分)两个氘核聚变产生一个中子和氦核(氦的同位素).已知氘核的质量mD=2.01360u,氦核的质量mHe=3.0150u,中子的质量mn=1.0087u,已知1u的质量亏损所释放的核能为931.5MeV,计算结果保留到小数点后两位。求(1)写出聚变方程并计算释放的核能;(2)若反应前两个氘核的动能均为0.35MeV.它们正面对撞发生聚变,且反应后释放的核能全部转化为动能,则产生的氦核和中子的动能各为多大?15.(12分)如图所示,在水平线ab下方有一匀强电场,电场强度为E,方向竖直向下,ab的上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,磁场中有一内、外半径分别为R、的半圆环形区域,外圆与ab的交点分别为M、N.一质量为m、电荷量为q的带负电粒子在电场中P点静止释放,由M进入磁场,从N射出,不计粒子重力.(1)求粒子从P到M所用的时间t;(2)若粒子从与P同一水平线上的Q点水平射出,同样能由M进入磁场,从N射出,粒子从M到N的过程中,始终在环形区域中运动,且所用的时间最少,求粒子在Q时速度的大小.
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、D【解析】A、一条电场线无法确定电场线的疏密,所以不能确定场强大小和方向是否处处相同,所以该电场不一定是匀强电场,故A错误;BC、电场线的疏密反映电场强度的大小,而一条电场线无法确定电场线的疏密,所以不能比较a、b两点的场强大小,故B、C错误;D、负电荷在a、b两点受力方向均与电场线方向相反,即负电荷在两处所受静电力的方向一定相同,故D正确.综上所述本题答案是:D2、A【解析】设小球A与B碰撞前的速度为v1,因为碰撞后做平抛运动,又由于两者落到同一点,所以碰后两者的速度大小相等,方向相反,规定水平向右为正方向,根据动量守恒可得m1v1=(m23、D【解析】试题分析:从图示位置继续转动到线框与匀强磁场垂直的过程中,线圈在垂直于磁场B的方向的投影面积在增大,而磁感应强度B不变,所以磁通量在增大,BC错误。如果从中性面位置开始计时,电动势e随时间变化规律为:e=Emsinωt,则从图示位置继续转动到线框与匀强磁场垂直的过程中,线圈与中性面的夹角在减小,则感应电动势在减小,A错,D正确。考点:本题考查感应电动势、磁通量。4、C【解析】
P、Q两点间的距离为l=,选项A错误;下滑的加速度,根据物体下滑的距离仍为l=18m,可知滑块返回P点时的速度大小为,选项B错误;从Q点下滑到底端的时间,即滑块从Q点返回P点所需的时间为3 s,选项C正确;从Q点下滑1s的位移,则0∼3 s内滑块的位移大小为18m-2m=16 m,选项D错误;故选C.【点睛】本题关键根据速度时间图象得到上滑和下滑的加速度,搞清物体的运动过程,然后根据运动公式求解各量.5、A【解析】小球从高为5m处竖直向下抛出,碰到地面后弹起上升到高为2m,故位移为3m,位移方向竖直向下;路程为运动轨迹的实际长度,故路程为7m;故A正确.故选A.【点睛】路程为运动轨迹的实际长度;位移是指从初位置到末位置的有向线段,与路径无关,只与初末位置有关.6、C【解析】
A.该反应为β衰变,选项A错误;B.该反应为α衰变,选项B错误;C.该反应是轻核聚变,选项C正确;D.该反应是重核裂变,选项D错误。故选C。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、AD【解析】变压器作用是能够减少信号沿导线传输过程中的电能损失,是高压输电的原理,故一定是升压变压器,不会是降压变压器,因为,降压后,电流增大,根据可知导线上损失的电能增大,AD正确.8、BD【解析】
AB.当木板固定时,对小球分析,根据共点力平衡有:F1=mgsinθ,静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,若μ=0,则整体沿斜面下滑时根据牛顿第二定律可得:Mgsinθ=Ma,解得:a=gsinθ,再以小球为研究对象,则有:mgsinθ-F2=ma,解得:F2=0,故A错误、B正确;CD.当木板沿斜面下滑时,若μ≠0,对整体分析,根据牛顿第二定律可得加速度为:a=gsinθ-μgcosθ,隔离对小球分析有:mgsinθ-F2=ma,解得:F2=μmgcosθ,则有:,解得:;故C错误、D正确.9、CD【解析】
静止的原子核发生衰变,根据动量守恒可知,发生衰变后的粒子的运动的方向相反,在根据粒子在磁场中运动的轨迹可以判断粒子的电荷的性质;衰变后的粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力可得半径公式,结合轨迹图分析.【详解】A.原子核衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律可知,衰变生成的两粒子动量方向相反,粒子速度方向相反,由左手定则知:若生成的两粒子电性相反则在磁场中的轨迹为内切圆,若电性相同则在磁场中的轨迹为外切圆,所以为电性相同的粒子,可能发生的是衰变,但不是衰变,故A错误;BC.核反应过程系统动量守恒,原子核原来静止,初动量为零,由动量守恒定律可知,原子核衰变后生成的两核动量P大小相等、方向相反,粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,由于P、B都相同,则粒子电荷量q越大,其轨道半径r越小,由于新核的电荷量大于粒子的电荷量,则新核的轨道半径小于粒子的轨道半径,则半径为的圆为放出新核的运动轨迹,半径为的圆为粒子的运动轨迹,:::45,故B错误,C正确;D.若是衰变,生成的两粒子电性相同,图示由左手定则可知,两粒子都沿顺时针方向做圆周运动,故D正确.【点睛】知道原子核衰变过程动量守恒是本题解题的前提与关键,分析清楚图示运动轨迹、应用动量守恒定律与牛顿第二定律即可解题.10、AC【解析】
C.由图乙可知,在t=0.10s时,质点Q向下振动,根据微平移法可知波向x轴的负方向传播,故C正确;B.由乙可知振动为A=10cm,周期为T=0.20s,则可得ω=2πT=10πrad/s,所以质点Q的振动方程为x=10sin10πt(cm),故BA.根据波的传播方向及振动图象知,在t=0.10s时,质点P正在向上振动,当t=0.25s时,即在t=0.10s开始经过3T/4,质点P在平衡位置以下向上振动,即速度方向沿y轴正方向,故A正确;D.由于P点在t=0.10s时不是在波峰或波谷,或平衡位置,经过0.15s,即经过3T/4,质点经历的路程不等于3A,即不等于30cm,故D错误。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、C;【解析】
由图象可得:sini<sinr,则i<r,所以光线从玻璃射入空气折射,即光由B经O到A,选项A错误.根据折射定律得可知,入射角的正弦与折射角的正弦成正比,选项B错误;由图象得:,所以可得玻璃的折射率,n=1.5,空气的折射率为n=1,故C正确,D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键要掌握折射规律和折射定律,要注意公式n=的适用条件是光从真空射入介质折射.若光由介质射入真空折射,则.12、AD【解析】A、对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较短的方向移动,所以A选项是正确的.
B、汤姆孙发现电子,并提出了原子的枣糕模型;是卢瑟福提出核式结构模型.故B错误.
C、半衰期是统计规律,对少量原子核来讲是没有意义的;故C错误.
D、根据德布罗意波长公式,可以知道,微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短,所以D选项是正确的;
E、比结合能的大小反应原子核的稳定情况;比结合能越大,原子核越稳定;故E错误;
所以AD选项是正确的点睛:根据黑体辐射的规律可以知道,随温度的降低,相同波长的光辐射强度都会减小,同时最大辐射强度向右侧移动,即向波长较长的方向移动.卢瑟福提出核式结构模型;半衰期是大量放射性元素衰变的统计规律;根据德布罗意波长公式,可以知道,波长与动量的关系.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)2s;6m(2)12m/s【解析】
(1)当两车速度相等时,相距最远,有v自=at,解得,此时自行车的位移x1=v自t=12m汽车的位移则最大距离(2)最近距离为零,开始时速度为零;汽车追上自行车时有:v自,即解得:则汽车的速度14、(1)3.26MeV(2)EkHe=1.99MeV,Ekn=2.97MeV【解析】
(1)聚变的核反应方程:核反应过程中的质量亏损为△m=2mD-(mHe+mn)=1.1135u释放的核能为△E=△mc2=1.1135uc2=3.26MeV(2)对撞过程动量守恒,由于反应前两氘核动能相同,其动量等值反向,因此反应前后系统的动量为1.即:1=mHevHe+mnvn反应前后总能量守恒,得:解得:EkHe=1.99MeV,Ek
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