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文档简介
云南省玉溪市二中2021-2022年5月月考卷高二物理考试时间:90分钟;试卷满分:100分注意事项:1.答题前填写好自己的班级、姓名、考号等信息2.请将正确答案填写在答题卡上第Ⅰ卷单选题(共10小题,每题3分)1.区分横波和纵波的依据是()A.是否沿水平方向传播B.质点振动的方向和波传播的远近C.质点振动的方向和波传播的方向是相互垂直还是在同一直线上D.质点振动的快慢2.光导纤维技术在现代生产、生活与科技方面得以广泛应用.如图所示是一个质量分布均匀的有机玻璃圆柱的横截面,B、C为圆上两点,一束单色光沿AB方向射入,然后从C点射出,已知∠ABO=127°,∠BOC=120°,真空中光速c=3×108m/s,sin53°=0.8,cos53°=0.6.则()A.光在该有机玻璃中的传播速度为1.875×108m/sB.光在该有机玻璃中的折射率为1.8C.光在该有机玻璃中发生全反射的临界角为53°D.若将该材料做成长300km的光导纤维,此单色光在光导纤维中传播的最短时间为1×10-3s3.如图甲所示,水波传到两板间的空隙发生了明显的衍射,若不改变小孔的尺寸,只改变挡板的位置或方向,如图乙中的(a)、(b)、(c)、(d),则下列判断正确的是()A.只有(a)能发生明显衍射B.只有(a)(b)能发生明显衍射C.(a)、(b)、(c)、(d)均能发生明显衍射D.(a)、(b)、(c)、(d)均不能发生明显衍射4.如图所示,装有多普勒测速仪的汽车测速监视器安装在公路旁,它向行驶中的车辆发射已知频率的超声波,并接收被车辆反射回来的反射波.当某汽车向测速监视器靠近时,被该汽车反射回来的反射波与测速监视器发出的超声波相比()频率不变,波速变小 B.波速不变,频率变小C.频率不变,波速变大 D.波速不变,频率变大5.如图所示,带有斜面的小车A静止于光滑水平面上,现B以某一初速度冲上斜面,在冲到斜面最高点的过程中()A.若斜面光滑,系统动量守恒,系统机械能守恒B.若斜面光滑,系统动量不守恒,系统机械能守恒C.若斜面不光滑,系统水平方向动量守恒,系统机械能守恒D.若斜面不光滑,系统水平方向动量不守恒,系统机械能不守恒6.关于反冲运动的说法中,正确的是()A.抛出部分的质量m1要小于剩下部分的质量m2才能获得反冲B.若抛出部分的质量m1大于剩下部分的质量m2,则m2的反冲力大于m1所受的力C.反冲运动中,牛顿第三定律适用,但牛顿第二定律不适用D.抛出部分和剩余部分都适用于牛顿第二定律7.一质点做简谐运动,它从最大位移处经0.3s第一次到达某点M处,再经0.2s第二次到达M点,则其振动频率为()A.0.4Hz B.0.8Hz C.2.5Hz D.1.25Hz8.原来静止的氕核(11H)、氘核(12A.速度 B.动能C.动量 D.以上都不对9.如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg、足够长的薄板和一质量为m的物块分别以大小v=4m/s的初速度向左、向右运动,它们之间有摩擦.当簿板的速度大小为2.4m/s且方向向左时,物块的速度大小为v′=0.8m/s,方向向左,则物块的质量为()A.1kg B.2kg C.0.8kg D.1.6kg10.如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M的小车,其左侧有半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内.将质量为m的物块(可视为质点)从A点无初速度释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.已知重力加速度为g,小物块与BC部分的动摩擦因数为μ,空气阻力可忽略不计.关于物块从A位置运动至C位置的过程,下列说法中正确的是()小车和物块构成的系统动量守恒 B.摩擦力对物块和轨道BC所做功的代数和为零C.物块的最大速度为2gR D.小车发生的位移为mm+M(R+R二、多选题(共4小题,每题4分)11.图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P、Q为介质中的两个质点,图乙为质点P的振动图像,则()A.t=0.2s时,质点Q沿y轴负方向运动B.0~0.3s内,质点Q运动的路程为0.3mC.t=0.5s时,质点Q的加速度小于质点P的加速度D.t=0.7s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离12.关于多普勒效应,以下说法正确的有()A.只有机械波才能产生多普勒效应B.机械波和电磁波均能产生多普勒效应C.产生多普勒效应的原因是波源的频率发生了变化D.产生多普勒效应的原因是观察者接收到的频率发生了变化13.当两列振动情况完全相同的水波发生干涉时,如果两列波的波峰在P点相遇,下列说法正确的是()A.P点的振动始终是加强的 B.P点的振幅最大C.P点的位移始终最大 D.P点的位移有时为014.(多选)如图所示,在光滑的水平面上有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,轨道半径为R,最低点为C,两端A、B一样高,现让小滑块m从A点由静止下滑,则()A.m恰能到达M上的B点B.m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动C.M和m组成的系统机械能守恒,动量守恒D.m从A到B的过程中M一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零三、实验题(共2小题)15.某同学用如图所示的实验装置验证动量定理,所用器材包括:气垫导轨、滑块(上方安装有宽度为d的遮光片)、两个与计算机相连接的光电门、砝码盘和砝码等.实验步骤如下:(1)开动气泵,调节气垫导轨,轻推滑块,当滑块上的遮光片经过两个光电门的遮光时间________时,可认为气垫导轨水平;(2)用天平测砝码与砝码盘的总质量m1、滑块(含遮光片)的质量m2;(3)用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接,并让细线水平拉动滑块;(4)令滑块在砝码和砝码盘的拉动下从左边开始运动,和计算机连接的光电门能测量出遮光片经过A、B两处的光电门的遮光时间Δt1、Δt2及遮光片从A运动到B所用的时间t12;(5)在遮光片随滑块从A运动到B的过程中,如果将砝码和砝码盘所受重力视为滑块所受拉力,拉力冲量的大小I=________,滑块动量改变量的大小Δp=________;(用题中给出的物理量及重力加速度g表示)(6)某次测量得到的一组数据为:d=1.000cm,m1=1.50×10-2kg,m2=0.400kg,Δt1=3.900×10-2s,Δt2=1.270×10-2s,t12=1.50s,取g=9.80m/s2.计算可得I=________N·s,Δp=________kg·m·s-1;(结果均保留3位有效数字)(7)定义δ=|I-ΔpI|×100%,本次实验δ=______16.某同学在实验室做“用油膜法估测油酸分子的大小”实验,实验的方法及步骤如下:①向体积V油=1mL的油酸中加酒精,直至总量达到V总=500mL;②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=100滴时,测得其体积恰好是V0=1mL;③往边长为30~40cm的浅盘里倒入2cm深的水,将爽身粉均匀撒在水面上;④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油膜的轮廓;⑤将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长l=20mm。根据以上信息,回答下列问题:(1)该同学遗漏的重要步骤是________________;(2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V′是________mL;(3)油酸分子的直径是__________m(结果保留1位有效数字);(4)若爽身粉撒得过厚,则会使分子直径的测量结果偏________(选填“大”或“小”)。四、计算题(共4小题)17.如图所示,在光滑水平轨道上有一小车质量为M2,它下面用长为L的细绳系质量为M1的沙袋.今有一水平射来的质量为m的子弹,它射入沙袋后并不穿出,而与沙袋一起运动,最大偏角为θ,不计细绳质量,试求子弹射入沙袋时的速度v0多大?18.一辆平板车沿光滑水平面运动,车的质量m=20kg,运动速度v0=4m/s,求下列情况车稳定后的速度大小:(1)一个质量m′=2kg的沙包从5m高处落入车内;(2)将一个质量m′=2kg的沙包以5m/s的速度迎面扔入车内.19.现有由同一种材料制成的一个透明工艺品,其切面形状如图所示.其中,顶部A为矩形形状,高CM=L,边长CD=d,底部B为等边三角形.现让一束单色光从B部分表面MH边的中点O1处沿竖直方向射入,光线进入B后发生折射,折射光线恰好与B部分的HM′平行且经过MM′,最后从A部分的CD边上某点O射出,光在真空中的传播速度为c.求:(1)光在工艺品中的传播速度;(2)光在工艺品中的传播时间.20.如图所示,质量M=10kg的导热缸内用横截面积S=100cm2的活塞封有一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁无摩擦且不漏气.现将弹簧一端固定在天花板上,另一端与活塞相连将汽缸悬起,当活塞位于汽缸正中间时,整个装置处于静止状态,此时缸内气体的温度为27℃.已知大气压恒为p0=1.0×105Pa,重力加速度g取10m/s2,忽略汽缸和活塞的厚度.求:(1)缸内气体的压强p1;(2)若外界温度缓慢升高,活塞恰好静止在汽缸缸口处时,缸内气体的摄氏温度.1.C2.A3.C4.D5.B6.D7.D8.B9.A10.D11.CD12.BD13.ABD14.AD15.(1)大约相等(5)m1gt12m2(dΔt2-dΔt1)(6)0.221【解析】(1)若气垫导轨调整水平,则滑块在气垫导轨上自由滑动时,做匀速运动.则遮光片通过两个光电门的时间大约相等时可认为气垫导轨水平.(5)拉力的冲量I=m1gt12滑块经过A、B两光电门时的速度分别为:v1=dΔt1,v故滑块动量的改变量Δp=m2v2-m2v1=m2(dΔt2(6)I=m1gt12=1.50×10-2×9.80×1.50N·s≈0.221N·s,Δp=m2(dΔt2-dΔt1)=0.400×(1.000×10-21.270×10-2-(7)δ=|I-ΔpI|×100%=|0.221-0.2120.221|×100%≈16.(1)待油酸薄膜形状稳定后(2)2×10-5(3)4×10-10(4)大【解析】(1)“用油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤可简记为“配→撒→滴→描→数→算”。由实验步骤可知,缺少的实验步骤是待油酸薄膜形状稳定后。(2)一滴油酸酒精溶液中含有的纯油酸的体积V′=1500×1100mL=2×10-5(3)根据题图可知油膜轮廓内含有114小格,则油膜的面积S=456×10-4m2则油酸分子的直径d=V'S=2×10-5×10-6456×10(4)水面上爽身粉撒得较多,油膜不能充分展开,则测量的面积S偏小,导致直径的计算结果偏大。17.M【解析】子弹射入沙袋过程中子弹和沙袋组成的系统动量守恒,设子弹射入沙袋后子弹和沙袋的共同速度为v0′,由动量守恒定律有mv0=(M1+m)v0′①此后沙袋和子弹一起摆动到偏角为θ位置的过程中,沿水平方向做减速运动,而小车在水平方向做加速运动,当细绳偏角达到最大时,沙袋、子弹与小车速度相等,竖直方向上的速度为零,在这一过程中,系统机械能守恒,设子弹、沙袋和小车的共同速度为v,由机械能守恒定律有12(M1+m)v0′2=(M1+m)gL(1-cosθ)+12(M1+M2+m)v子弹、沙袋、小车组成的系统在水平方向不受外力,所以系统水平方向动量守恒,有(M1+m)v0′=(M1+M2+m)v③联立①②③解得v0=M118.见解析【解析】(1)竖直下落的沙包在水平方向上速度为零,动量为零,系统在水平方向上动量守恒,取v0的方向为正方向,由动量守恒定律得mv0=(m+m′)v′,解得v′=4011m/(2)取v0的方向为正方向,由动量守恒定律得mv0-m′v=(m+m′)v″解得v″=3511m/19.(1)c(2)【解析】(1)
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