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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、如图为法拉第圆盘发电机的示意图,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,圆盘顺时针旋转(从上往下看),下列说法正确的是()A.穿过圆盘的磁通量发生变化B.圆盘中心电势比边缘要低C.R上的热功率与圆盘转动角速度成正比D.产生的电动势大小与圆盘半径的平方成正比2、斯诺克运动深受年轻人的喜爱,如图所示选手将质量为m的A球以速度v与质量为m静止的B球发生弹性碰撞,碰撞后B球的速度为A.v B.2v C.0.5v D.0.2v3、有三个力F1、F2、F3作用于一点,F1=F2=F3=10N,且相互成120°角,若只将F1减小为5N,方向不变,则此时合力大小是()A.25NB.15NC.5ND.04、一组同学在显微镜下观察水中悬浮的细微粉笔末的运动,并把小颗粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,如图所示,以下看法中正确的是A.甲同学认为布朗运动就是液体分子的无规则运动B.乙同学认为布朗运动就是固体分子的无规则运动C.丙认为小颗粒的运动是由于水分子无规则运动引起的D.丁认为小颗粒沿笔直的折线运动,说明水分子运动是规则的5、在机场和火车站可以看到对行李进行安全检查用的水平传送带如图所示,当旅客把行李放在正在匀速运动的传送带上后,传送带和行李之间的滑动摩擦力使行李开始运动,随后它们保持相对静止,行李随传送带一起匀速通过检测仪器接受检查,设某机场的传送带匀速前进的速度为0.4m/s,某行李箱的质量为5kg,行李箱与传送带之间的动摩擦因数为0.2,当旅客把这个行李箱小心地放在传送带上,通过安全检查的过程中,g取10m/s2,则下列说法不正确的是()A.开始时行李的加速度为2m/s2B.行李到达B点时间为2sC.传送带对行李做的功为0.4JD.传送带上将留下一段摩擦痕迹,该痕迹的长度是0.04m6、如图所示,ad、bd、cd是竖直面内三根固定的光滑细杆,每根上套着一个小滑环(图中未画出),三个滑环分别从a、b、c处释放(初速为0),用t1、t2、t3依次表示各滑环到达d所用的时间,则()A.tB.tC.tD.t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,甲、乙两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=lm/s,两列波的振幅均为2cm,图示为t=0时刻两列波的图象,此刻P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,下列说法正确的是.A.两列波相遇后会产生稳定的干涉图样B.质点M的起振方向沿y轴负方向C.甲波源的振动频率为1.25HzD.1s内乙波源处的质点通过的路程为0.2mE.在t=2s时刻,质点Q的纵坐标为2cm8、一振子沿x轴做简谐运动,平衡位置在坐标原点。t=0时振子的位移为-0.1m,t=1s时位移为0.1m,则A.若振幅为0.1m,振子的周期可能为2B.若振幅为0.1m,振子的周期可能为4C.若振幅为0.2m,振子的周期可能为4sD.若振幅为0.2m,振子的周期可能为6s9、如图甲,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的位移-时间图象.已知m1=0.1kg,由此可以判断()A.碰后m2和m1都向右运动B.m2=0.3kgC.碰撞过程中系统没有机械能的损失D.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能10、如图是原子核的平均结合能(也称比结合能)与质量数的关系图象,通过该图象可以得出一些原子核的平均结合能,如的核子平均结合能约为8Mev,的核子平均结合能约为7Mev,根据该图象判断,下列说法正确的是()A.随着原子质量数的增加,原子核的平均结合能增大B.核最稳定C.由图象可知,两个核结合成核会释放出能量D.把分成8个质子和8个中子比把分成4个要多提供约112Mev的能量三、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)如图所示为“探究小车速度随时间变化的规律”的实验装置图.(1)按照实验要求应该_______A.先释放小车,再接通电源B.先接通电源,再释放小车C.同时释放小车和接通电源(1)本实验必须________A.要平衡摩擦力B.要求悬挂物的质量远小于小车的质量C.上述两项要求都不需要(3)如图为在“探究小车速度随时间的变化规律”实验中,得到的纸带,从中确定五个计数点,量得d1=8.00cm,d1=17.99cm,d3=30.00cm,d4=44.01cm.每相邻两个计数点间的时间间隔是0.1s.则打C点时小车的速度vC=_______m/s,小车的加速度a=_______m/s1.(结果保留两位有效数字)12.(12分)学生课外实验小组使用如图所示的实验装置测量重力加速度大小。实验时,他们先测量分液漏斗下端到水桶底部的距离s;然后使漏斗中的水一滴一滴地下落,调整阀门使水滴落到桶底发出声音的同时,下一滴水刚好从漏斗的下端滴落;用秒表测量第1个水滴从漏斗的下端滴落至第n个水滴落到桶底所用的时间t。(1)重力加速度大小可表示为g=_____(用s、n、t表示);(2)如果某次实验中,s=0.90m,n=30,t=13.0s,则测得的重力加速度大小g=________m/s2;(保留2位有效数字)(3)写出一条能提高测量结果准确程度的建议:____________________。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,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为θ,间距为d.导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流.金属棒被松开后,以加速度a沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为g.求下滑到底端的过程中,金属棒:(1)末速度的大小v;(2)通过的电流大小I;(3)通过的电荷量Q.14.(16分)如图所示,水平固定的长滑竿上套有2个质量均为m的薄滑扣(即可以滑动的圆环)A和B,两滑扣之间由不可伸长的柔软轻质细线连接,细线长度为l,滑扣在滑竿上滑行的阻力大小恒为滑扣对滑竿正压力大小的k倍,开始时两滑扣可以近似地看成挨在一起(但未相互挤压)。今给滑扣A一个向左的初速度v0=6kgl(1)细线拉紧后两滑扣的共同的速度;(2)整个过程中仅仅由于细线拉紧引起的机械能损失。15.(12分)一辆值勤的警车停在公路当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车有违章行为时,决定去拦截,经5s警车发动起来,以a=2加速度匀加速开出维持匀加速运动,能达到的最大速度为20m/s,试问:(1)在警车追上货车之前,两车间的最大距离是多少?(2)警车要多长时间才能追上违章的货车?
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、实验过程中,穿过圈盘的磁通量不变,产生感应电动势可等效看成无数轴向导体切割磁感线产生的,故A错误;B、从上向下看,圆盘顺时针转动,根据右手定则可知,感应电流方向是从边缘流向圆心,可知圆盘中心电势比边缘要高,故B错误;D、根据法拉第电磁感应定律可知E=1C、R上的热功率P=I2R=E2故选D。【点睛】圆盘转动可等效看成无数轴向导体切割磁感线,有效切割长度为铜盘的半径r,根据右手定则分析电动势情况和感应电流方向。2、A【解析】
两球发生弹性碰撞,则碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv=mvA+mvB,由机械能守恒定律得:,解得:vA=0,vB=v;A.v,与结论相符,选项A正确;B.2v,与结论不相符,选项B错误;C.0.5v,与结论不相符,选项C错误;D.0.2v,与结论不相符,选项C错误;3、C【解析】根据平行四边形定则知,F2、F3的合力与Fl等值方向,则合力为零.若只将F1减小为5N,方向不变,则此时合力大小是5N.故选C.4、C【解析】
AB.布朗运动不是液体分子的运动,也不是固体小颗粒分子的运动,而是小颗粒的运动,故AB错误;C.布朗运动的小颗粒受到不同方向的液体分子无规则运动产生的撞击,受力不平衡引起的,故C正确;D.分子永不停息地做无规则运动,图中的折线不是颗粒运动的轨迹,故D错误;5、B【解析】
A.行李开始运动时,由牛顿第二定律有
解得,故A正确;B.行李匀加速运动的时间由于传送带的长度未知,故不能求出运动的时间,故B不正确;C.行李最后和传送带最终一起匀速运动,根据动能定理知,传送带对行李做的功为故C正确;
D.行李和传送带相对滑动的时间为t=0.2s,则在传送带上留下的痕迹长度为故D正确。故选B。6、D【解析】
对小滑环,受重力和支持力,将重力沿杆的方向和垂直杆的方向正交分解,根据牛顿第二定律得小滑环做初速为零的匀加速直线运动,加速度为a=gsin(90°-θ)=gcosθ(θ为杆与竖直方向的夹角),由图中的直角三角形可知,小滑环的位移S=2Rcosθ,所以t=2sa=2×2Rcosθgcosθ=2Rg,t与θ无关,即t1二、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、BCD【解析】
A.由波形图可读出,,而两列波的波速相等,由v=λf知频率不相等,则两列波相遇后不能产生稳定的干涉图样;故A项不合题意.B.两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,由“上下坡法”判断知t=0时刻,质点P沿y轴正方向运动,质点Q沿y轴负方向运动,而M点到P和Q的距离均为0.3m,波速相同为1m/s,波源的起振同时传到M点;但由波源的振动位移方程,可得振动的速度,因,可知乙的起振速度较大,两个y方向的起振速度求合速度沿y轴负方向,则当波传到M点时,由波的叠加原理知质点M的起振方向沿y轴负方向;故B项符合题意.C.甲波的波长,由v=λf得,;故C项符合题意.D.1s内波传播的距离为x=vt=1m,则知t=1s时刻甲波刚好传到乙波源处;乙波的周期为:,则1s内乙波源处的质点通过的路程为:;故D项符合题意.E.2s内波传播的距离为x=vt=2m,则知t=2s=5T乙,乙波的传播使得Q点刚好到平衡位置;P点离Q点0.6m,甲波源的振动传播到Q点需要则:;则甲波传到Q点振动一个周期加四分之三个周期,而甲波的起振是向上,可得Q点在波谷;两列波叠加可知Q点的位置为波谷,位置为-2cm;故E项不合题意.8、AD【解析】试题分析:t=0时刻振子的位移x=-0.1m,t=1s时刻x=0.1m,关于平衡位置对称;如果振幅为0.1m,则1s为半周期的奇数倍;如果振幅为0.2m,分靠近平衡位置和远离平衡位置分析.若振幅为0.1m,根据题意可知从t=0s到t=1s振子经历的周期为(n+12)T,则(n+12)T=1s,(n=0.1.2.3....),解得T=22n+1s,(n=0.1.2.3....),当n=1时T=23s,无论n为何值,T都不会等于45s,A正确B错误;如果振幅为0.2m,结合位移时间关系图象,有【点睛】t=0时刻振子的位移x=-0.1m,t=1s时刻x=0.1m,关于平衡位置对称;如果振幅为0.1m,则1s为半周期的奇数倍;如果振幅为0.2m,分靠近平衡位置和远离平衡位置分析.9、BC【解析】
s-t(位移时间)图象的斜率等于速度,由数学知识求出碰撞前后两球的速度,分析碰撞前后两球的运动情况.根据动量守恒定律求解两球质量关系,由能量守恒定律求出碰撞过程中系统损失的机械能.【详解】由s-t(位移时间)图象的斜率得到,碰前的位移不随时间而变化,处于静止.向速度大小为,方向只有向右才能与相撞,A正确;由图读出,碰后m2的速度为正方向,说明向右运动,的速度为负方向,说明向左运动,B错误;由图求出碰后和的速度分别为,根据动量守恒定律得,,代入解得,C正确;碰撞过程中系统损失的机械能为,代入解得△E=0,D错误.【点睛】本题首先考查读图能力,抓住位移图象的斜率等于速度是关键;其次要注意矢量的方向.10、BCD【解析】
A.有图可知,随着原子质量数的增加,原子核的平均结合能先增大后减小,所以A错误;B.核的平均结合能最大,是最稳定的,所以B正确;C.两个平均结合能小的结合成平均结合能大的时,会释放出能量,所以C正确;D.把分成质子和中子需要提供的能量约为将质子和中子结合成一个所放出的能量约为则将分为4个需要提供的能量约为故要多提供的能量为所以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、BC1.11.0【解析】
第一空.在使用打点计时器的实验中,为了在纸带上打出更多的点,为了打点的稳定,具体操作中要求先启动打点计时器然后释放小车,故AC错误,B正确.第二空.该实验实验目的是“探究小车速度随时间变化的规律”,只要小车能做匀变速直线运动即可,即使不平衡摩擦力,悬挂物的质量没有远小于小车的质量,小车依然做匀变速直线运动,故该二项操作均不需要,故AB错误,C正确.第三空、第四空.匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,因此有:s4−s1=1a1T1s3−s1=1a1T1代入数据解得:a=1.0m/s1.12、2n2st29.6【解析】
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