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文档简介
高二物理下学期期中模拟卷01(人教版)
全解全析
(考试时间:75分钟,试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的准考证号、姓名、考场号和座位号填写在
答题卡上。用2B铅笔在“考场号”和“座位号”栏相应位置填涂自己的考场号和座位号。将条形码
粘贴在答题卡”条形码粘贴处”。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置
上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作
答的答案无效。
4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。
5.测试范围:物理选择性必修第一册、物理选择性必修第二册。
选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1〜7题只有一项符
合题目要求,第8〜1()题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的
得。分。
1.对于以下的光学现象说法中正确的是()
A.图甲是双缝干涉示意图,若只增大两个狭缝Si、S2间的距离d,相邻亮条纹间距离Ax将增大
B.图乙是单色光单缝衍射实验现象,若在狭缝宽度相同情况下,上图对应光的波长较短
C.图丙是用干涉法检测工件表面平整程度时得到的干涉图样,弯曲的干涉条纹说明被检测的平面在此处
是凸起的
D.图丁中的P、Q是偏振片,当P固定不动,缓慢转动Q时,光屏上的光亮度将一明一暗交替变化,此现
象表明光波是纵波
1/12
【答案】C
【解答】4根据/%二/可知只增大两缝距离d,相邻亮条纹间距离d%将减小,故力错误;
8.由图可知,上图的衍射现象比下图更明显,可知在狭缝宽度相同情况下,下图对应的光波长较短,故
8错误;
C由图可知,条纹向空气薄膜较厚处发生弯曲,说明弯曲处的光程差变短,空气薄膜间距变小,则被检
测的平面在此处是凸起的,故C正确;
。缓慢转动Q时,光屏上的光亮度将一明一暗交替变化,表明光波是横波,故。错误。
故选C。
2.如图是中国载人航天工程办公室官方发布的神舟十四号乘组航天员在轨拍摄的摄影作品之一,这些作品是
通过电磁波传输到地面接收站,下列关于电磁波说法正确的是()
A.长波、中波、短波可以用于广播及其他信号的传输
B.除可见光外,我们看不到其他电磁波,所以电磁波不具有能量
C.空间站离地面高约400km,图片从空间站传回地面最少需要0.013s
D.麦克斯韦预言并通过实验验证了电磁波,为无线电技术发展开拓了道路
【答案】,4
【解析】长波、中波、短波可以用于广播及其他信号的传输,故力正确;除可见光外,我们看不到其他电
磁波,但所有电磁波均具有能量,故8错误;空间站离地面高约400km,图片从空间站传I可地面最少需
要的时间为亡=端券s=0.0013s,故。错误;麦克斯韦预言了电磁波,赫兹通过实验验证了电磁波的
存在,故。错误。
3.如图所示,包含红、蓝两种颜色的一束复色光沿半径方向射入一块半圆形玻璃砖,在玻璃破底面的入射角
为i,经过折射后射出到空气中,下列说法正确的是()
D
A.Q光为红光,匕光为蓝光
2/12
B.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
C.在玻璃瓶中,a光的传播速度小于b光的传播速度
D.若入射角i逐渐增大,则b光的折射光首先消失
【答案】C
【解析】解:ABC.光线a的偏折程度大,可知a光的折射率大,a为蓝光,
再根据公式i,=曰
可知a光在玻璃中的传播速度小。故C正确、/E错误;
。.若改变光束的入射方向使入射角i逐渐变大,则折射光线a的折射角先达到90。,故a光先发生全反射,
折射光线先消失,故。错误。
故选:Co
4.分析下列物理现象:①“空山不见人,但闻人语响“;②围绕发声的双股音叉走一圈,听到声音忽强忽弱;
③当止在鸣笛的火车背离我任急驶而去时,我们听到汽笛声的音调变低;④)雷声在云层里轰鸣不绝.这
些物理现象分别属于波的。
A.衍射、干涉、多普勒效应、反射B.衍射、多普勒效应、干涉、折射
C.折射、干涉、多普勒效应、反射D.衍射、折射、多普勒效应、干涉
【答案】A
【解答】①"空山不见人,但闻人语响“,听到声音,却看不见人,这是声音的衍射:
②围绕振动的音叉转•圈会听到忽强忽弱的声音,音叉发出两个频率相同的声波相互叠加,从而出现加
强区与减弱区.这是声音的干涉;
③当正在鸣笛的火车背离我们急!独而去时,我们听到汽笛声的音调变低,音调变低就是频率变低,因此
这是多普勒效应现象;
④雷声轰鸣不绝,是由于声音在云层间来回传播,这是声音的反射,故力正确,8C。错误。
5.两滑块a、b沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞,碰撞后两者粘在一起运动。两者的位置》随时间t变
化的图象如图所示。若a滑块的质量相。=2kg,以下判断正确的是()
A。、。碰撞前的总动量为3kg-m/s
3/12
B.碰撞时a对b所施冲量为4N•s
C.碰撞前后a的动量变化为4切•m/s
D.碰撞中a、b两滑块组成的系统损失的动能为20/
【答案】C
【解析】解:力、由%—£图象的斜率表示速度,可知,碰撞前滑块a的速度为:%=翳=空m/s=-3m/s,
匕的速度为:%=舞=/n/s=2m/s
碰撞后,两滑块的共同速度为D=27=马/ni/s=—lm/so
两滑块碰撞过程系统动量守恒,以b的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mava+mbvb=(ma+
叫))也
解得:mb=gkg,a、b碰撞前的总动量为:p=mava+mbvb=(ma+mb)v=-与kg・m/s。故A错误。
B、对b,由动量定理得:I=mbv-mbvb=-4N-s,即碰撞时a对b所施冲量为一4N•s,故3错误。
C、碰撞前后a的动量变化为:△2=S/一小。%=4kg・m/s,故C正确。
D、碰撞前后滑块a、b组成的系统损失的动能为:△%=吴成+加;以一女ma+mb)/,代入数据解
得:△%=107,故。错误。
故选:Co
6.如图甲所示,弹簧振子以。点为平衡位置,在水平面上4、/?两点之间做简谐运动。取向右为正方向,振子
的位移不随时间t的变化图像如国乙所示,下列说法正确的是0
甲
A.t=0.8s时,振子的回复力最大
B.该振子的频率为1.64z
C.t=0.6s^lJt=1.0s的时间内.振子通过的路程为16cm
D.该振子的振幅为16cm
【答案】D
【解答】4由图乙知,t=0.8s时,振子在平衡位置,回复力为0,最小,故力错误;
配由图乙可知,周期T=1.6s,频率f=*=0.625Hz,故8借误;
IL
C质点的振动方程%=Asir^-t=16sin(^7rt)(c7n),t=0.6s时:=16sin《7Tx0.6)(cm)=8&cm,
t=1.0s时%2=16sin信7Tx1.0)(cm)=—8&cm,所以£=0.6s到t=1.0s的时间内,振子通过的路程为
s=+\x2\=16&cm>16cm,故C错误。
D由图乙可知,该振子的振幅为力=16cm,故。正确;
故选。。
7.•列简谐横波m某时刻的波形如图甲所示.从该时刻开始计时,波上质点A的振动图像如图乙所示.波a
与另一列简谐横波力相遇能发生稳定干涉现象,则下列判断正确的是()
A.波a沿工轴负方向传播
B.波b的频率为0.4Hz
C从该时刻起,再经过0.4s,质点A通过的路程为40cm
D.若波Q遇到障碍物能发生明显衍射现象,则障碍物的尺寸一定比04m大很多
【答案】C
【解答】4从图乙可知t=0时刻,4质点的速度为一y方向,在甲图中采用波形平移的方法可知波a沿+工
方向传播,故力错误;
及由乙图得到波a的周期为7=0.4s,故频率为:/=*=春=2.5吐发生稳定干涉的条件是两列波的
频率相同、相位差恒定、振动方向平行,故若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则所遇到
的波b的频率为2.5Hz,故8错误:
C.At=0.4s,T=0.4s,故△t=T;质点A做简谐运动,一个周期内通过的路程为
5=4/1=4x10cm=40C7H,故。正确;
。.由甲图得到波长为;I=0.4m;发生明显的衍射现象的条件是障碍物的尺寸与波长相差不大或者比波长
小,故若该波遇到一障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸一定与0.4m相差不大或者比0.4m
小,故。错误。
故选:Co
8.一个电阻为R的单匝闭合矩形线框,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量分与
时间£的关系如图所示,卜列说法正确的是()
5/12
A.t=0时刻,线框平面与磁感线垂直
B.t=T时刻,线框中的电流为零
C.转一个周期线框的感应电动势有效值为浮为
DMt=0时刻转过60。的过程中,通过线框某截面的电荷量为粤
2R
【答案】CD
【解答】4£=0时刻,由图可知,磁通量为零,此时线圈平面与磁场平行,故彳错误;
8由图可知在卯•刻,线框的磁通量最小为零,磁通量的变化率最大,根据法拉第电磁感应定律可知此时
感应电动势最大,线框中的电流最大,故8错误;
C由图可得磁通量的最大值为叱由周期为丁,所以角速度为3二军,可知线框感应电动势的最大值为
Em=NBS3=牛,由于此线框在磁场绕轴转动时产生的电流为正弦交流电,故其电动势的有效值为
£=粤=返和,故C正确;
v2T
D从t=0时刻到转过60。的过程中,根据g=九芸可得通过线框某截面的电荷量为g='吗…=缭1
故。正确。
故选CO。
9.如图甲所示,螺线管P穿过一固定圆形线圈Q,P中通有变化电流i,规定如图甲所示的电流方向为正,电
流随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是()
A右时刻,线圈Q有收缩的趋势B.t2时刻,线圈Q中没有电流
C6〜殳,Q中电流在增大D上2〜S,穿过Q的磁通量的变叱率增大
【答案】AC
【解析】G时刻,根据安培定则可知,螺线管P内部穿过线圈Q的磁场方向向下,螺线管P外部穿过线圈Q
6/12
的磁场方向向上,穿过线圈Q的总的磁通量方向向下,由题图乙可知订时刻P中电流减小,可知穿过线圈
Q向下的磁通量减小,根据楞次定律可知,线圈Q有收缩的趋势,力正确;以时刻与门时刻的电流变化情
况相同,线圈Q中仍然有感应电流,〃错误;G〜£2时间内线圈Q中的感应电流大小为i=擀二率,因螺
线管P中电流变化率增大,即穿过Q的磁通量的变化率磬增大,则Q中电流在增大,C正确;以〜门内,
螺线管P中电流的变化率减小,则穿过Q的磁通量的变化率减小,。错误。
10.如图所示,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,M、N分别为AB、力。边的口点,一带正
电的粒子(不计重力)以某一速度从M点平行于4。边垂直磁场方向射入并恰好从4点射出。现仅将磁场的
磁感应强度大小变为原来的右下列判断正确的是()
A.粒子将从。点射出磁场
B.粒子在磁场中运动的时间不变
C.磁场的磁感应强度变化前、后,粒子在磁场中运动过程的动量变化量大小之比为口:1
D.若其他条件不变,继续减小磁场的磁感应强度,粒子可能从C点射出
【答案】BC
【解析】设正方形的边长为Q,由题意可知,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为今洛伦兹力提供向
心力,由牛顿第二定律得住8=加宇,解得r=瑞,当磁场的磁感应强度大小变为原来的3甘,粒子轨道
半径变为原来的2倍,即全粒子将从N点射出,故力错误;由运动轨迹结合周期公式7=翳,可知,
当磁场的磁感应强度大小变为原来的:时,则7\=,粒子从力点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时
间七1=泉粒子从N点图开磁场的情况下,在磁场中运动的时间l2=争可得%即粒子在磁场中
运动的时间不变,故3正确;磁场的磁感应强度变化前,粒子从磁场中运动过程的速度变化量大小为
2v,磁场的磁感应强度变为原来的之后,粒子在磁场中运动过程中的速度变化量大小为近,即速度变化
量大小之比为近:1,动量变化最大小之比为鱼:1,故C正确;无论磁场的磁感应强度大小如何变化,只
要磁感应强度的方向不变,粒子都不可能从C点射出,故。错误。
实验题:本大题共2小题,共16分。
7/12
11.(6分)“春分”学习小组的同学用一横截面为半圆的透明玻璃砖来测定玻璃的折射率。同学们经过讨论设
计的实验装置如图所示。
(1)将玻璃砖放在位于水平桌面并画有直角坐标系%0y的白纸上,使其底面圆心和直径分别与。点(坐标原
点)和x轴重合,将一长直挡板紧靠玻璃砖并垂直于“轴放置。用激光器发出的激光从玻璃砖外壁始终指
向。点射入玻璃砖,从y轴开始向右缓慢移动激光器,直至恰好没有激光从玻璃砖射出时,在白纸上记录
激光束从玻璃砖外壁入射的位置P。此时没有激光射至挡板上y<0区域的原因是0
(2)取走玻璃砖,过P点作y轴的垂线尸Q,用刻度尺测量PQ的长度L和玻璃砖的直径D,则玻璃砖的折射率
n=(用L和。表示)c
(3)实验小组的同学后来发现实验过程中使用的刻度尺有瑕疵,实验用尺(经历过高温)比标准刻度尺的尺
度偏大,但实验用尺的刻度仍然是均匀的,由此测得的玻璃砖折射率将(填“偏大”“偏小”“不
变”或“无法确定”)o
【答案】激光束在玻璃砖直径所在界面处发生了仝反射
D
2L
不变
【解析】(1)激光束经玻璃砖折射后照在挡板上yvo的区域内,入射角逐渐增大直至折射光线消失,折
射光线消失就是激光束在玻璃砖直径所在界面处发生了全反射。(2)根据几何关系可知,临界角的正弦值
为sinC=^=与根据临界角和折射率的关系/=熹可知,玻璃砖的折射率九=。。⑶玻璃砖的折射
率n二刍,虽然实验用尺的尺度偏大,但其刻度仍然是均匀的,即用该尺确定L和。的比例是没有影响的,
因此测得的结果不变。
12.(10分)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的实验装置。在足够大的水平平台上的4点放置一个光电门,
其右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面。当地重力加速度大小为g。实验步骤如下:
8/12
2单位:cm
1020
乙
4.在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;
员用天平分别测出小滑块a(含者光片)和小球b的质量m。、频:
C.在a和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧(与a、b不连接),静止放置在平台上:
D细线烧断后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动:
£记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间t;
E小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的8点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅
垂线与8点之间的水平距离s:
G改变弹簧压缩量,进行多次测量.
(1)用游标卡尺测量挡光片的宽度,如图乙所示,则挡光片的宽度为mm.
(2)针对该实验装置和实验结果,a经过光电门的速度大小为;b离开平台水平速度%=
(3)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证a、b两物体弹开后的动量大小满足关系式_________即
司.(用上述实验所涉及物理量的字母表示):若该实验的目的是求弹簧的最大弹性势能,则弹簧的弹性势
能为(用上述实险所涉及物理后的字母表示).
【答案】3.80
d
7
【解析1解:(1)根据游标卡尺的读数规则,精确度为0.05nun,故挡光片的宽度
d=3mm4-16x0.05mm=3BOrnzn;
(2)很短时间内的平均速度近似等于瞬时速度,a经过光电门的速度大小为
d
%
IL
b球离开平台后做平抛运动,根据
1
h=尹步
s=vbt
联立解得
%=S标
(3)根据题意,验证动量守恒,应该验证
mava=mbvb
因此动量守恒定律的表达式为
根据能量守恒定律,弹簧的弹性势能转化为a、b的动能,故弹性势能大小为
1212
Ep=^mav^+-mkvi
代入数据整理得
F_m°d2m庐2g
p2t2+4/i0
故答案为:(1)3.80;(2冷s岛;叭盖;嘴+啥。
三.计算题:本题共3小题,共44分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出
最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(12分)由波源。形成的简谐横波在均匀介质中向左、向右传播,如图所示,介质中两质点/、8位于波
源0两侧,且4、。、B的平衡位置在一条水平直线上,4、5的平衡位置到。的平衡位置的距离分别为
10m、6m.波源。从£=0时刻开始在竖直方向上下振动,其位移随时间变化的振动方程为y=20sin57rt
(cm),规定竖直向上为y轴正方向。当波源。第一次运动到波谷时,波刚好传播到质点8,求:
---------•------------------•--------------•-----------
A0B
(1)该波的波长和波速:
(2)从1=0时刻到质点力第一次处于波峰的过程中,质点。运动的路程。
【答案】解:⑴根据波源。振动方程可知7=穿=0.4s
波源0第一次运动到波谷所需时间
该时间即为波传播到8点所需时间,波源振动》时间内,波传播的距离为%。因此波源。与质点B的距离
44
10/12
XQB=夕解得入=87n根据u=彳得u=20m/s
(2)机械波传播到力质点所需时间£i=等
A质点从开始振动到第一次到波峰所需时间以
从亡=0时刻到人质点第一次到波峰这个过程中,。质点运动时间打=亡1+4
综合以上数据解得打=》
因此质点。运动路程s=6A=120cm
14.(15分)如图所示,平面直角坐标系xOy面内,y轴右侧第一象限内存在竖直向上的匀强电场,第四象限
内存在垂直于纸面向里匀强磁场。•带电粒子以速度%从y轴上的时点(0,苧L)垂直于y轴射入电场,从N
点(未画出)进入第四象限,恰好不穿过y轴而再I可到电场。已知粒子的质量为m,电荷量为q,匀强电场
场强大小为七二需贮,不计粒子重力,求:(1)N点的坐标;(2)匀强磁场的磁感应强度大小;(3)粒子
从M点开始到第三次到达x轴经历的时间。
【答案】(1)粒子在电场中做类平抛运动q£=ma,铮=;g2,无义二%门解得孙=3L,公=各
(2)粒子进入磁场时,速度方向与入轴正方向的夹角满足tan。=等=和=30。速度大小u=悬=竽%
在磁场中,根据几何关系R+Rcos60。=即根据洛伦兹力提供向心力=嗒联立解得8=理锻
(3)粒子在磁场中转过的圆心角。=360°-60°=300。用时打=《7,尊^=苧红由磁场射入电场到再
oOUoVQ
进入磁场过程£3=2号=2等=2tl则粒子从M点开始到第三次到达无轴经历的时间£=。+
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