安徽省安庆一中、安师大附中、马鞍山二中、铜陵一中高二下学期期末联考物理试题.pdf

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1、一、选择题:本题共10 小题,每小题4 分,在每小题给出的四个选项中,第16 题只有一项 符合题目要求,第710 题有多项符合题目要求。全部选对得4 分,选对但不全得2 分,有选 错的得 0 分 1伽利略在关于两门新科学的对话中写道:“我们将木板的一头抬高,使之略呈倾斜, 再让铜球由静止滚下为了测量时间,我们把把一只盛水的大容器置于高处,在容器底部 焊上一根口径很细的管子,用小杯子收集每次下降时由细管流出的水,然后用极精密的天平 称水的重量”若将小球由静止滚下的距离记为L,对应时间内收集的水的质量记为m ,则 L 与 m的比例关系为 AmL B 2 mL CmL D 1 m L 2甲、乙、丙、

2、丁四个物体的运动情况分别如图所示,甲图和乙图的中图线都是倾斜直线, 丙图和丁图的中图线都是平行横轴的直线,从图中可以判断这四个物体分别所受合力的特征, 下列说法正确的是 A甲物体受到的合外力与初位移x0方向一定相反 B乙物体受到的合外力方向先与初速度v0方向相反,一段时间后与初速度v0方向相同 C丙物体受到的合外力不为零 D丁物体受到的合外力方向与初速度方向可能相同 3为了让乘客更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客座椅的角度能随着坡度 的变化而自动调整,使座椅平面始终保持水平,可以简化为如图所示的模型,当此车沿斜坡 加速向下运动时,座椅上的物体始终相对汽车静止,则该物体 A处于超重

3、状态 B受到水平向左的摩擦力作用 C所受力的合力竖直向上 D不受摩擦力的作用 4来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光,带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原 子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就是产生奇异绚丽的光芒,形成极光。 据此推断以下说法错误的是 A若带电粒子速度方向垂直于地轴,则一定不受地磁场的洛伦兹力 B极光出现在极地附近与带电粒子受到地磁场的洛伦兹力有关 C大气层中原子吸收带电粒子能量后将处于激发态 D原子在从高能级向低能级跃迁时辐射出光子 5金星是天空中较亮的星,大小、质量、密度非常接近地球,其半径约为地球半径的0.95 倍,质量约为地球质量的0.82 倍,而且两

4、者几乎都由同一星云同时形成,天文学家将它们当 做姐妹行星。金星绕太阳运行的轨道在地球绕太阳运行的轨道以内,关于地球和金星(行星 的运动近似看作匀速圆周运动),下列说法中正确的是 A金星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度 B金星绕太阳公转的周期小于地球绕太阳公转的周期 C金星做匀速圆周运动的加速度小于地球做匀速圆周运动的加速度 D金星做匀速圆周运动的线速度小于地球做匀速圆周运动的线速度 6已知地磁场的分布类似于条形磁铁的磁场,可以近似认为地磁N极与地理南极重合,在恰 好位于赤道上的某实验室水平桌面上,放置正方形闭合导体线框MNPQ ,线框的 MQ 边沿南北方 向, MN 边沿东西方向(如图所示

5、为俯视图),下列说法正确的是 A若使线框向东平移,则M点电势比Q点电势低 B若使线框向北平移,则M点电势比N点电势高 C若以 MQ 边为轴,将线框向上翻转90,则翻转过程线框中电流方向始终为MQPN 方向 D若以 MN边为轴,将线框向上翻转90,则翻转过程线框中电流方向始终为MQPN 方向 7如图所示,物体沿弧形轨道滑下后沿水平方向进入足够长的水平粗糙传送带,传送带以图 中方向匀速运转,物体在传送带上运动过程中,传送带对物体做功情况可能是 A先做负功后做正功 B先做正功后不做功 C始终不做功 D先做负功后做正功最后不做功 8如图所示,空间分布着匀强电场,场中有四边形ABCD 且四边形所在平面与

6、电场方向平行, 其中 M为 AD的中点, N为 BC的中点,将电荷量为+q的粒子,从A点移动到B点,电场力做 正功 W1;将该粒子从D点移动到C点,电场力做正功W2。下列说法正确的是 AA点的电势一定比B点的电势高 B匀强电场的电场强度方向必沿DC方向 C若 A 、 B之间的距离为d,则该电场的电场强度的最大值为 1 W qd D若将该粒子从M点移动到 N点,电势能将减少 12 2 WW 9如图所示,理想变压器的原副线圈匝数比为1:2,原线圈电路中串联灯泡A,副线圈电路 中串联了灯泡B和 C,这三只灯泡完全相同,且电阻阻值保持恒定,则下列选项中正确的是 A若 A灯正常发光,B灯一定也正常发光

7、B若 A灯正常发光,A灯一定比 B灯亮 C流过电源的电流与灯泡B中的电流大小相等 D若 A灯正常发光,且功率为P,则电源的输出功率为 3 2 P 10光滑水平面上的三个小球a、b、c 的质量分别为m 、2m 、4m,小球 b、c 与轻质弹簧相连 且静止,小球a 沿 bc 连线以速度 0 v冲向小球b,与之相碰并粘在一起运动。在整个运动过程 中,下列说法正确的是 Aa 与 b 碰撞瞬间小球c 的加速度为零 B三个小球与弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒 C当小球a、b、c 速度相等时,弹簧弹性势能最大 D当弹簧第一次恢复原长时,小球c 的速度一定最大,球a 和 b 此时的速度一定最小 二、实验

8、题 11某实验小组采用如图所示装置探究小车运动过程中的动能定理。实验中,小车从静止开 始加速运动,小车碰到制动装置时,砂桶尚未到达地面,打点计时器的工作频率为f ,用天平 测出小车的质量为M ,沙和沙桶的总质量为m 。 (1)在实验操作过程中,小组某些成员认为: A连接电磁打点计时器的电源应是012V的低压直流电源 B实验时,小车与沙和沙桶的质量一定要满足M远大于 m C实验时,需要考虑到摩擦阻力做功 D实验时,先再释放小车,再接通电源让打点计时器打点, 你认为以上合理的是_. (填写相应的字母) (2)如图 2 所示是按照正确的实验步骤得到的一条纸带,O、A、B、C、D、E为打点计时器连 续

9、打的六个点(O为纸带上打下的第一点)。用刻度尺测出各点到O点的距离如图所示,则D 点的速度为 _。 (用如图2 所测物理量和f 表示) ; (3)如图 2,根据本实验原理,写出小车运动位移为x4的过程中克服摩擦力做功的表达式为 _ 。 (重力加速度为g) 12实验小组要测量一阻值约为400 的电阻的准确值,实验时有如下器材可供选择: A电流表(量程15mA ,内阻约为5) ; B电流表(量程0.6A ,电阻约为1) C电阻箱(最大阻值999.99 ) D电阻箱(最大阻值99.99 ) E电源(电动势E=6V ,内阻 r=1.5 ) F单刀单掷开关2 支 G 导线若干 (1)调节电阻箱到合适的阻

10、值R1,仅闭合开关S1,使电流表有效大偏转且读数为I ; (2)开关 S1、 S2都闭合,调节电阻箱的阻值为R2,使电流表示数仍然为I 。 根据实验步骤和实验器材规格可知,电流表应选择_,电阻箱应选择 _(填写器材前面的字母) 根据实验步骤可知,待测电阻Rx=_(用题目所给测量数据表示); (3)利用本实验电路,将开关S1、S2都闭合,多次改变电阻箱阻值,读出多组R和 I 值, 根据测得数据作出 1 R I 图像如图所示,其中纵轴截距数值为 1 1.0A ,由此可知电流表的内 阻 RA=_; 三、解答题 13 如图所示,有三根不可伸长的绝缘轻细绳LOA=LOB=L1=0.25m,LAB=L2=

11、0.30m,其中两根的一端 分别固定在天花板上的O点,另一端分别连接带等量同种正电荷的小球A和 B,两小球质量均 为 m=3.010 -2 kg,A、B之间用第三根轻绳连接起来,且A、B间细绳恰好伸直(静电力常量 922 9.0 10/kN mC) (1)求 A、B所带电荷量大小; (2)现将 OB之间的绳烧断,由于有空气阻力,A、 B球最后会静止在新的平衡位置上,求此 时细绳 OA所受的拉力 A T。 14如图所示,木板A放在光滑水平地面上,A的质量为4kg,长度为1.5m,物块 B放在木板 中点处, B的质量为2kg,若使 B获得水平向右3m/s 的速度, 它恰好不会从木板A上滑落 (最

12、大静摩擦力等于滑动摩擦力),求: (1) B在木板 A上相对 A滑动的总时间; (2)物块 B与木板 A间的动摩擦因数; 15如图所示, MN 、PQ两条平行的固定光滑金属轨道与水平面夹角为=30, M 、P之间接 有电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度大小为 B=0.5T。金属杆ab 水平放置在轨道上,且与轨道垂直,金属杆ab 接入电路的阻值r=2,金 属杆的质量m=20g ,已知轨道间距L=1m ,取 2 10/gm s,轨道足够长且电阻不计,现从静止 释放杆 ab,则 (1)当电阻箱接入电路的电阻为0 时,求杆 ab 匀速下滑时的速度大小v; (2)

13、若变阻箱阻值R=4,当金属杆ab 运动的速度达到最终稳定速度的一半时,求ab 棒消 耗的电功率瞬时值P。 16在 xoy 平面直角坐标系的第I 象限有分界线OA ,OA与 x 轴正方向夹角为30,如图所示, OA与 y 轴所夹区域存在沿y 轴负方向的匀强电场,电场强度为E,其他区域存在垂直坐标平 面向外的匀强磁场;有一带正粒子质量m ,电量 q,从 y 轴上的 P点沿着 x 轴正方向以大小为 0 v的初速度射入电场,运动一段时间后沿垂直于OA方向经过Q点进入磁场,在磁场中偏转后 垂直 y 轴进入第III象限,最终从y 轴上 M点再次进入匀强电场,不计粒子的重力。 (1)求 Q点坐标; (2)求

14、匀强磁场的磁感应强度B0; (3)粒子从P点运动至M点过程所用时间t 。 高二期末联考物理参考答案 一、选择题 1.C2.D3.B4.A5.B6.D7.AD8.AD9.BD10.AC 二、实验题 11. ( 1)BC ( 2) 53 2 xxf ( 3) 2 2 453 8 mgxMxxf 12、( 2)A, C,R2-R1(3) 4.5 三、解答题 13( 1)由几何关系得OB与竖直方向夹角为sin0.637, 分析 B球,tan F mg , 2 2 2 q Fk L 得 6 1.5 10qC (2)两球及细线最后位置在竖直方向上,利用整体法对A、B分析可得 20.60TmgN 由牛顿第三

15、定律可得0.60TTN,方向竖直向下。 14( 1)因为地面光滑,所以A与 B组成的系统动量守恒 01BAB m vmmv 0 1 1/ B AB m v vm s mm , 2 BA L xx, 011 1 22 1 2 L vv tv t 0 0.5 L ts v ( 用( 2)问中结论用动量定理也可以) (2)物块 B在木板 A上运动过程中有部分动能转化为内能,由能量守恒定律得 22 01 22 11 2 BABB L vvgmmmm,解得0.4 15. 解:( 1)杆匀速下滑时有0sin安Fmg BILF安 rR E I BLvE 得 22 sin)( LB rRmg v 代入数据有s

16、mv8. 0 (2)当 4R 稳定时速度为 1 v 由第一问可得sm LB rRmg v4.2 sin)( 22 1 故一半速度smv2.1 2 又A rR BLv I1.0 2 2 WrIP02.0 2 1 16. ( 1)设垂直 OA到达 Q点的速度为vQ,将速度分解为水平方向的v0和竖直方向的vy,如图 所示,则 0 0 3 30 y v vv tan , 2 2 0 2 3 2 y v y a mv Eq , 0 1 xv t, 10 1 111 33 222 y yv tv tx x= 2 0 3mv Eq 则 Q点坐标为( / 2xx, )即( 2 0 3mv Eq , 2 0 3 2 mv Eq ) (2)做出粒子在磁场中的运动轨迹如图,根据几何知识可得出原点O即为轨迹圆的圆心,半 径设为 R在电场中的运动,由类平抛的知识可得: 3 2 R x, 0 0 2 30 Q v vv sin 在磁场中的运动,由圆周运动的知识可得: 2 0 0 (2) 2 mv qv B R , 0 2mv B qR 所以0 0 E B v (3)在电场中有 0 1 xv t, 1 0 0 3x t Eqv mv 磁场中 0 2 55/ 3 2 m 23 mv t BqEq 总时间 0 11 5 ( 3) 3 t m t Eq t v

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