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《四川省仁寿县2020-2021学年高二下学期期末模拟考试理综物理Word版含答案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
高2019级仁寿县第四学期期末模拟试卷物理试题14.下列说法正确的是()A.狭义相对论表明物体运动时的质量总小于静止时的质量B.不管光源与观察者是否存在相对运动,观察者测得的光速是不变的C.飞机远离卫星时,卫星接收到飞机的信号频率大于飞机发出的信号频率D.“和谐号”动车组高速行驶时,地面上测得其车厢长度将明显变短乙甲15.如图所示,甲、乙分别是a、b两束单色光用同一双缝干涉装置进行实验得到的干涉图样,下列关于a、b两束单色光的说法正确的是()A.a、b光在真空中的波长满足λa>λbB.a、b光在玻璃中的折射率满足na1C.1s末的动量为16kg·m/sD.1s末的动能为32J19.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的振动图象,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20.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,下列说法中正确的是( )A.图乙中电压的有效值为220VB.电压表的示数为44VC.R处出现火警时电流表示数增大D.R处出现火警时电阻R0消耗的电功率增大21.如图所示,竖直平面内有一相距l的两根足够长的金属导轨位于磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的均匀金属导体棒ab可在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒ab与金属导轨接触良好,ab电阻为R,其它电阻不计。导体棒ab由静止开始下落,过一段时间后闭合电键S,发现导体棒ab仍作变速运动,则在闭合电键S以后,下列说法中正确的有( )A.导体棒ab变速运动过程中加速度一定减小B.导体棒ab变速运动过程中加速度一定增大C.导体棒ab最后作匀速运动时,速度大小为D.若将导轨间的距离减为原来的,则导体棒ab作匀速运动时的速度大小为第II卷二、非选择题:全为必考题,每个试题考生都必须作答。22.(6分)观察下列三幅图,在横线上完成相应内容。2图1图2图3(1)在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,实验装置如图1所示。双缝到毛玻璃屏之间的距离为l,双缝间的距离为d,且满足。测得n条亮条纹中心之间的距离为a,则入射光波的波长为λ=。(2)在“利用插针法测定玻璃折射率”的实验中,某同学在纸上正确画出玻璃砖的两个界面aa′和bb′后,不慎误将玻璃砖向上平移至图中虚线位置(如图2所示),而其他操作均正确,则他测得的折射率将________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。(3)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,实验装置如图3所示。用停表测出单摆偏角小于5°时完成n次全振动的时间为t,用毫米刻度尺测得摆线长为l,用螺旋测微器测得摆球的直径为d,则重力加速度的表达式为g=。23(每空3分,共9分).如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量 (填选项前的序号),间接地解决这个问题. A.小球开始释放的高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的水平位移(2)用天平测量两个小球的质量m1、m2.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射小球m1多次从斜轨上S位置静止释放;然后,把被碰小球m2静止于轨道水平部分的末端,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复,分别找到小球的平均落点M、P、N,并测量出平均水平位移OM、OP、ON.(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为 [用(2)中测量的量表示];若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为 [用(2)中测量的量表示]. 324.(12分)现有一三棱柱工件,由透明玻璃材料制成.如图所示,其截面ABC为直角三角形,∠ACB=30°,现在有一条光线沿着截面从AC边上的O点以45°的入射角射入工件折射后到达BC边的中点并发生了全反射后垂直于AB边射出.已知光在空气中的传播速度为c.①求透明玻璃材料的折射率.②若BC=a,求光线在玻璃材料内传播的时间.25.(15分)如图所示,两根间距为l的光滑金属导轨(不计电阻),由一段圆弧部分与一段无限长的水平段部分组成,其水平段加有竖直向下方向的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨水平段上静止放置一金属棒cd,质量为2m,电阻为2r。另一质量为m,电阻为r的金属棒ab,从圆弧段M处由静止释放下滑至N处进入水平段,棒与导轨始终垂直且接触良好,圆弧段MN半径为R,所对圆心角为60°。求:(1)ab棒在N处进入磁场区速度是多大?此时棒中电流是多少?(2)cd棒能达到的最大速度是多大?(3)cd棒由静止到达最大速度过程中,系统所能释放的热量是多少?26.(20分)如图所示,用一小型交流发电机向远处用户供电,已知发电机线圈abcd匝数N=100匝,面积S=0.03m2,线圈匀速转动的角速度ω=100πrad/s,匀强磁场的磁感应强度B=T,输电时先用升压变压器将电压升高,到达用户区再用降压变压器将电压降下来后供用户使用,输电导线的总电阻为R=10Ω,变压器都是理想变压器,降压变压器原、副线圈的匝数比为n3:n4=10:1,若用户区标有“220V,8.8kW”的电动机恰能正常工作。发电机线圈电阻r不可忽略。求:(1)交流发电机产生电动势的最大值Em;(2)输电线路上损耗的电功率△P;4(3)若升压变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=1:8,交流发电机线圈电阻r上的热功率与输电线上损耗的电功率之比。物理答案14.B15.D16.D17、D18.D解析:由式子p=8kg·m/s和动量定义式p=mv,可以得到x=,再由匀加速直线运动的位移公式知加速度a=8m/s2.故A、B、C三个选项都是正确的;而1s末的动能应是64J,D错.19.CD20.CD21.AC 22.(6分)(1)(2)不变(3)g= 23(每空3分,共9分).解析:(1)在该实验中,通过落地高度不变情况下水平射程来体现速度,故选C.(3)若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得m1×OP=m1×OM+m2×ON;若碰撞是弹性碰撞,满足能量守恒:m1m1m2,代入得m1×OP2=m1×OM2+m2×ON2.答案:(1)C (3)m1×OP=m1×OM+m2×ON m1×OP2=m1×OM2+m2×ON224.(12分)(1)光路图如图所示DE光线垂直AB射出,所以,折射角,所以(2)由几何关系可知,,所以,,因为,所以,25、(15分)答案 (1) (2) (3)mgR(1)ab棒由M下滑到N过程中机械能守恒,故mgR(1-cos60°)=mv2解得v=。进入磁场区瞬间,回路中电流强度:I==。5(2)ab棒在安培力作用下做减速运动,cd棒在安培力作用下做加速运动,当两棒速度达到相同速度v′时,电路中电流为零,安培力为零,cd达到最大速度。运用动量守恒定律得mv=(2m+m)v′解得v′=。(3)系统释放的热量应等于系统机械能的减少量,故Q=mv2-·3mv′2,解得Q=mgR。26解:(20分)(1)根据正弦式交变电流产生规律可知,最大值为:Em=NBSω得:Em=300V。(2)设降压变压器原、副线圈的电流分别为I3、I4,电动机恰能正常工作,有:I4==40A根据理想变压器的变流比可知:=,得I3=4A所以输电线路上损耗的电功率为:△P=R=160W(3)根本理想变压器的的变压比可知:=,得;U3=2200V升压变压器副线圈两端电压:U2=U3+I3R=2240V又,可得:U1=280V升压变压器原线圈两端功率:P1=P用+△P=8800W+160W=8960WP1=U1I1,则原线圈输入电流:I1=32A正弦式交变电动势有效值:E==300V,故发电机线圈内阻上消耗的功率:P热=EI﹣P1=640W交流发电机线圈电阻r上的热功率与输电线上损耗的电功率之比:=4:1。
1C.1s末的动量为16kg·m/sD.1s末的动能为32J19.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的振动图象,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20.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,下列说法中正确的是( )A.图乙中电压的有效值为220VB.电压表的示数为44VC.R处出现火警时电流表示数增大D.R处出现火警时电阻R0消耗的电功率增大21.如图所示,竖直平面内有一相距l的两根足够长的金属导轨位于磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的均匀金属导体棒ab可在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒ab与金属导轨接触良好,ab电阻为R,其它电阻不计。导体棒ab由静止开始下落,过一段时间后闭合电键S,发现导体棒ab仍作变速运动,则在闭合电键S以后,下列说法中正确的有( )A.导体棒ab变速运动过程中加速度一定减小B.导体棒ab变速运动过程中加速度一定增大C.导体棒ab最后作匀速运动时,速度大小为D.若将导轨间的距离减为原来的,则导体棒ab作匀速运动时的速度大小为第II卷二、非选择题:全为必考题,每个试题考生都必须作答。22.(6分)观察下列三幅图,在横线上完成相应内容。
2图1图2图3(1)在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,实验装置如图1所示。双缝到毛玻璃屏之间的距离为l,双缝间的距离为d,且满足。测得n条亮条纹中心之间的距离为a,则入射光波的波长为λ=。(2)在“利用插针法测定玻璃折射率”的实验中,某同学在纸上正确画出玻璃砖的两个界面aa′和bb′后,不慎误将玻璃砖向上平移至图中虚线位置(如图2所示),而其他操作均正确,则他测得的折射率将________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。(3)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,实验装置如图3所示。用停表测出单摆偏角小于5°时完成n次全振动的时间为t,用毫米刻度尺测得摆线长为l,用螺旋测微器测得摆球的直径为d,则重力加速度的表达式为g=。23(每空3分,共9分).如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量 (填选项前的序号),间接地解决这个问题. A.小球开始释放的高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的水平位移(2)用天平测量两个小球的质量m1、m2.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射小球m1多次从斜轨上S位置静止释放;然后,把被碰小球m2静止于轨道水平部分的末端,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复,分别找到小球的平均落点M、P、N,并测量出平均水平位移OM、OP、ON.(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为 [用(2)中测量的量表示];若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为 [用(2)中测量的量表示].
324.(12分)现有一三棱柱工件,由透明玻璃材料制成.如图所示,其截面ABC为直角三角形,∠ACB=30°,现在有一条光线沿着截面从AC边上的O点以45°的入射角射入工件折射后到达BC边的中点并发生了全反射后垂直于AB边射出.已知光在空气中的传播速度为c.①求透明玻璃材料的折射率.②若BC=a,求光线在玻璃材料内传播的时间.25.(15分)如图所示,两根间距为l的光滑金属导轨(不计电阻),由一段圆弧部分与一段无限长的水平段部分组成,其水平段加有竖直向下方向的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨水平段上静止放置一金属棒cd,质量为2m,电阻为2r。另一质量为m,电阻为r的金属棒ab,从圆弧段M处由静止释放下滑至N处进入水平段,棒与导轨始终垂直且接触良好,圆弧段MN半径为R,所对圆心角为60°。求:(1)ab棒在N处进入磁场区速度是多大?此时棒中电流是多少?(2)cd棒能达到的最大速度是多大?(3)cd棒由静止到达最大速度过程中,系统所能释放的热量是多少?26.(20分)如图所示,用一小型交流发电机向远处用户供电,已知发电机线圈abcd匝数N=100匝,面积S=0.03m2,线圈匀速转动的角速度ω=100πrad/s,匀强磁场的磁感应强度B=T,输电时先用升压变压器将电压升高,到达用户区再用降压变压器将电压降下来后供用户使用,输电导线的总电阻为R=10Ω,变压器都是理想变压器,降压变压器原、副线圈的匝数比为n3:n4=10:1,若用户区标有“220V,8.8kW”的电动机恰能正常工作。发电机线圈电阻r不可忽略。求:(1)交流发电机产生电动势的最大值Em;(2)输电线路上损耗的电功率△P;
4(3)若升压变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=1:8,交流发电机线圈电阻r上的热功率与输电线上损耗的电功率之比。物理答案14.B15.D16.D17、D18.D解析:由式子p=8kg·m/s和动量定义式p=mv,可以得到x=,再由匀加速直线运动的位移公式知加速度a=8m/s2.故A、B、C三个选项都是正确的;而1s末的动能应是64J,D错.19.CD20.CD21.AC 22.(6分)(1)(2)不变(3)g= 23(每空3分,共9分).解析:(1)在该实验中,通过落地高度不变情况下水平射程来体现速度,故选C.(3)若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得m1×OP=m1×OM+m2×ON;若碰撞是弹性碰撞,满足能量守恒:m1m1m2,代入得m1×OP2=m1×OM2+m2×ON2.答案:(1)C (3)m1×OP=m1×OM+m2×ON m1×OP2=m1×OM2+m2×ON224.(12分)(1)光路图如图所示DE光线垂直AB射出,所以,折射角,所以(2)由几何关系可知,,所以,,因为,所以,25、(15分)答案 (1) (2) (3)mgR(1)ab棒由M下滑到N过程中机械能守恒,故mgR(1-cos60°)=mv2解得v=。进入磁场区瞬间,回路中电流强度:I==。
5(2)ab棒在安培力作用下做减速运动,cd棒在安培力作用下做加速运动,当两棒速度达到相同速度v′时,电路中电流为零,安培力为零,cd达到最大速度。运用动量守恒定律得mv=(2m+m)v′解得v′=。(3)系统释放的热量应等于系统机械能的减少量,故Q=mv2-·3mv′2,解得Q=mgR。26解:(20分)(1)根据正弦式交变电流产生规律可知,最大值为:Em=NBSω得:Em=300V。(2)设降压变压器原、副线圈的电流分别为I3、I4,电动机恰能正常工作,有:I4==40A根据理想变压器的变流比可知:=,得I3=4A所以输电线路上损耗的电功率为:△P=R=160W(3)根本理想变压器的的变压比可知:=,得;U3=2200V升压变压器副线圈两端电压:U2=U3+I3R=2240V又,可得:U1=280V升压变压器原线圈两端功率:P1=P用+△P=8800W+160W=8960WP1=U1I1,则原线圈输入电流:I1=32A正弦式交变电动势有效值:E==300V,故发电机线圈内阻上消耗的功率:P热=EI﹣P1=640W交流发电机线圈电阻r上的热功率与输电线上损耗的电功率之比:=4:1。
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