内容正文:
桂林十二县期中联考高二物理
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版选择性必修第一册,选择性必修第二册。
一、选择题:本题共10小题,共46分。第1—7题,每小题4分,只有一项是符合题目要求的,错选、多选或未选均不得分,第8—10题,每小题6分。有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分。
1.下列关于教材中四幅插图的说法正确的是( )
A.图甲中,当手摇动柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快
B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈中产生大量热量,从而冶炼金属
C.图丙是铜盘,靠惯性转动,手持磁铁靠近铜盘,铜盘转动加快
D.图丁是微安表的表头,运输时把两个正、负接线柱用导线连接,可以减小电表指针摆动角度
2.如图所示,abcd为水平固定的足够长的“⊂”形金属导轨,间距为d,导轨处在垂直于导轨平面的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计,长度为L的金属棒ab倾斜放置(完全处在磁场当中),与导轨成夹角θ,金属棒电阻不计,保持金属棒以速度v(速度方向平行于导轨)匀速运动,金属棒与导轨接触良好,下列物理量计算正确的是( )
A.金属棒两端的电压为
B.整个回路中产生的电流大小为
C.电阻R消耗的电功率为
D.导体棒ab受到的安培力为
3.如图所示,用轻绳将一条形磁铁竖直悬挂于点,在其正下方的水平绝缘桌面上放置一铜质圆环。现将磁铁从处由静止释放,经过、到达最低处,再摆到左侧最高处,圆环始终保持静止。下列说法正确的是( )
A.磁铁在、两处等高
B.磁铁从到的过程中,圆环对桌面的压力等于圆环受到的重力
C.磁铁从到的过程中,从上往下看,圆环中感应电流方向为逆时针方向
D.磁铁从到的过程中,圆环受到的摩擦力方向水平向左
4.振荡电路是无线电波发射中的基本电路。已知振荡电路中电流随时间变化的曲线如图所示,在时刻,回路中电容器的极板带正电。在某段时间里,回路的磁场能在减小,且极板带正电。则这段时间是对应图像中的( )
A.段 B.段 C.段 D.段
5.如图所示,和是两个相干波源,其振幅均为,周期均为。实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷。此刻,是波谷与波谷的相遇点,下列说法中正确的是( )
A.处质点始终处于离平衡位置处
B.从该时刻起,经过,c处的质点将通过平衡位置
C.随着时间的推移,处的质点将向右移动
D.停止振动之后,处质点将始终处于平衡位置
6.图甲为一交流发电机的示意图,两磁极间的磁场可视为匀强磁场,矩形金属线圈绕轴匀速转动,线圈转动的过程中发电机的感应电动势随时间变化的图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.此发电机电动势的有效值为
B.时,线圈平面与图示线圈的位置垂直
C.时间内,发电机的平均电动势为
D.发电机电动势的瞬时值表达式为
7.如图所示,用红、绿两个激光笔发出的光、平行射向半圆形的薄玻璃碗,碗底形成两个光斑;缓慢给碗内注水,发现两个光斑逐渐重合。则关于光的说法正确的是( )
A.光是红光,光是绿光
B.在水中,光波长较短,全反射的临界角较小
C.光斑重合时,从碗底部射出的光线只有一条
D.在同一双缝干涉实验装置中光的干涉条纹间距较大
8.某同学受如图甲所示极限运动的启发,设计了如图乙所示的简化模型,质量为的滑块静止在光滑的水平面上,滑块的左侧面为光滑弧面,弧面底部与水平面相切,一质量为的小球以速度向右运动,若小球未能冲出滑块的顶端,则下列说法正确的是( )
A.小球在滑块上运动到最高点时速度为零
B.小球和滑块组成的系统动量不守恒
C.小球滑离滑块时的速度方向一定向左
D.小球滑离滑块后滑块的速度大小为
9.对下列四个有关光的实验示意图,分析正确的是( )
A.图甲中,光的频率小于光的频率
B.图乙中若只减小屏到挡板的距离,则相邻亮条纹间距离将减小
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,若将薄片向左移动一小段,条纹将变疏
D.若只旋转图丁中或一个偏振片,光屏上的光斑亮度保持不变
10.如图甲所示,轻质绝缘细线吊着一匝数为匝、边长为、总电阻为、总质量为的正方形闭合导线圈,在线圈的中间位置以下区域分布着方向垂直纸面向里的磁场,磁感应强度大小随时间变化的关系如图乙所示。(取)则( )
A.线圈中产生的感应电流的方向为逆时针方向
B.线圈的电功率为
C.通过线圈的电流为
D.在时轻质细线的拉力大小为
二、实验题:本题共16分,其中11题6分,12题10分。
11.(6分)某实验小组在“用插针法测玻璃的折射率”实验中,画出的光路如图甲所示。
(1)下列措施能够减小实验误差的是___________(填字母)。
A.选用较粗的大头针完成实验
B.插在玻璃砖同侧的两枚大头针间的距离适当大些
(2)该实验小组的同学在甲图的基础上,以入射点O为圆心作圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线的垂线,垂足分别为C、D点,如图乙所示,则玻璃的折射率___________(用图中线段的字母表示)。
(3)若该组同学在正确画出两界面后,不小心将矩形玻璃砖平移了一些,如图丙所示(虚线ab表示平移后玻璃砖边界,与实线平行),其他操作无误,则他测得的折射率将___________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
12.(10分)某同学欲利用一半径较大的固定光滑圆弧面测定重力加速度,圆弧面如图1所示。该同学将小铁球从最低点移开一小段距离由静止释放,则小铁球的运动可等效为一单摆。
(1)用游标卡尺测量小铁球的直径,示数如图2所示,则小铁球的直径___________mm。
(2)测量小铁球的运动周期时,开始计时的位置为图1中的___________(填“A”“O”或“A'”)处。
(3)测量50次全振动的时间如图3所示,则等效单摆的周期___________s。
(4)更换半径不同的小铁球进行实验,正确操作,根据实验记录的数据,绘制的图像如图4所示,横、纵截距分别为a、b,则当地的重力加速度___________,圆弧面的半径___________。(均用题目中的已知字母表示)
三、解答题:本题共38分,其中13题10分,14题12分,15题16分。
13.(10分)如图所示,一个横截面为四分之一圆的特殊玻璃柱体水平放置,点为圆心,半径为。一单色光束从面垂直水平入射,当光束在距离点处入射时,恰好在圆弧面上发生全反射,光在真空中的传播速度为。求:
(1)玻璃柱体的折射率;
(2)距离点处水平入射的光束在玻璃中传播到点的时间。
14.(12分)如图所示,间距为的两条平行光滑竖直金属导轨、足够长,底部、之间连有一阻值为的电阻;磁感应强度为的匀强磁场与导轨平面垂直;导轨的上端点、分别与匝数匝、横截面积为的线圈的两端连接,线圈的轴线与大小均匀变化的磁场平行。开关闭合后,质量为、电阻值为的金属棒恰能保持静止,金属棒始终与导轨接触良好,其余部分电阻不计,取。求:
(1)金属棒恰能保持静止时,磁场的磁感应强度的变化率;
(2)若断开开关,金属棒下落时能达到的最大速度。
15.(16分)如图所示,一个质量为、电荷量为的微粒,在点以初速度平行轴射入电场区域,然后从电场区域进入磁场,又从磁场进入电场,点和点分别是微粒第一、二次经过轴上的点。已知该微粒的比荷为,微粒重力不计,求:
(1)微粒在电场中的加速度的大小及电场强度大小;
(2)微粒到达点时速度方向与轴正方向的夹角;
(3)磁感应强度的大小及微粒从运动到的时间。
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高二物理参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
C
C
B
B
D
B
BD
BC
AD
11.(1)B (2分)
(2) (2分)
(3)不变 (2分)
12.(1)16.6 (2分)
(2)O (2分)
(3)1.936 (2分)
(4) (2分) a (2分)
13.(1)2
(2)
【详解】(1)根据题意,画出光路图,如图所示
何关系有 (2分)
又有 (2分)
解得玻璃柱体的折射率 (1分)
(2)根据题意,画出光路图,如图所示
由几何关系可得 (1分)
可得, (2分)
又有 (1分)
则光束在玻璃中传播到点的时间 (1分)
14.(1)
(2)
【详解】(1)金属棒恰能保持静止时,根据受力平衡可得…………………………(2分)
又,……………………………………………………………………(2分)
联立解得……………………………………………………………………………………(2分)
(2)断开开关后,金属棒速度最大时恰能匀速下降,根据受力平衡可得
……………………………………………………………………………………………………………(2分)
又, (2分)
联立解得……………………………………………………………………………………(2分)
15.(1),
(2)
(3),
【详解】(1)微粒从平行轴正方向射入电场区域,由到做类平抛运动,微粒在轴方向上做匀速直线运动,由……………………………………………………………………………………(1分)
解得运动时间为……………………………………………………………………(1分)
在轴方向上有……………………………………………………………………………(1分)
解得……………………………………………………………(1分)
由牛顿第二定律有……………………………………………………………………………(1分)
解得…………………………………………………………………(1分)
(2)设微粒到达点时速度方向与轴正方向的夹角为,则有…………………(1分)
解得………………………………………………………………………………………………(1分)
(3)根据题意,画出粒子运动轨迹,如图所示
微粒进入磁场的速度为……………………………………………(1分)
由牛顿第二定律有………………………………………………………………………(1分)
由几何关系可得………………………………………………………(1分)
联立解得………………………………………………………………………………(1分)
由几何关系可得,圆弧所对圆心角为………………………………………………………(1分)
则微粒在磁场中的运动时间为………………………………………………(1分)
则微粒从运动到的时间……………………………………………………(2分)
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