高二物理下学期期末考试试题29.docx
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高二物理下学期期末考试试题29
兵团二中2019届高二第二学期期末考试物理试卷
考试时间:
100分钟总分:
100分
一、选择题:
本题共8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,第1--4题只有一项符合题目要求,第5--8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,有选错的得0分。
1.我国科学家潘建伟院士预言十年左右量子通信将“飞”入千家万户。
在通往量子论的道路上,一大批物理学家做出了卓越的贡献,下列有关说法正确的是()
A.德布罗意第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念
B.爱因斯坦提出光子说,并成功地解释了光电效应现象
C.玻尔在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念
D.普朗克把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性
2.a、b、c三个物体在同一条直线上运动,它们的位移—时间图像如图所示,图像c是一条抛物线,坐标原点是抛物线的顶点,下列说法中正确的是()
A.a、b两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同
B.a、b两物体都做匀变速直线运动,两个物体的加速度大小相等,方向相反
C.物体c一定做变速曲线运动
D.在0~5s内,当t=5s时,a、b两个物体相距最远
3.课堂上,老师准备了“∟”型光滑木板和三个完全相同、外表面光滑的匀质圆柱形积木,要将三个积木按图示(截面图)方式堆放在木板上,则木板与水平面夹角θ的最大值为()
A.90°B.60°C.45°D.30°
4.如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知()
A.小球甲做平抛运动的初速度大小为
B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为
C.A、B两点高度差为
D.两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等
5.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,图2中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬吊着时的平衡位置。
不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A.从P至c过程中重力的冲量大于弹性绳弹力的冲量
B.从P至c过程中重力所做功等于人克服弹力所做的功
C.从P至b过程中人的速度不断增大
D.从a至c过程中加速度方向保持不变
6.如图,地球和行星绕太阳做匀速圆周运动,地球和形状做匀速圆周运动的半径r1、r2之比为1:
4,不计地球和行星之间的相互影响,下列说法正确的是()
A.行星绕太阳做圆周运动的周期为8年
B.地球和行星的线速度大小之比为1:
2
C.由图示位置开始计时,至少再经过
年,地球位于太阳和行星连线之间
D.经过相同时间,地球、行星的中心分别与太阳中心的连线扫过的面积之比为2:
1
7.质量为M的足够长的木板B放在光滑水平地面上,一个质量为m的滑块A(可视为质点)放在木板上,设木块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,如图甲所示。
木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,取g=10m/s2,则()
A.当F<3.5N时滑块A受到向右的静摩擦力
B.木板B的质量M=1.5kg
C.滑块A与木板B间的动摩擦因数为μ=0.1
D.当F=5N时,木板B的加速度a=4m/s2
8.如图所示,竖直墙上固定有光滑的小滑轮D,质量相等的物体A和B用轻弹簧连接,物体B放在地面上,用一根不可伸长的轻绳一端与物体A连接,另一端跨过定滑轮与小环C连接,小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆,小环C位于位置R时,绳与细杆的夹角为θ,此时物体B与地面刚好无压力。
图中SD水平,位置R和Q关于S对称。
现让小环从R处由静止释放,环下落过程中绳始终处于拉直状态,且环到达Q时速度最大。
下列关于小环C下落过程中的描述正确的是()
A.物体A、B和轻弹簧组成的系统机械能守恒
B.小环C下落到位置S时,小环C的机械能一定最大
C.小环C从位置R运动到位置Q的过程中,弹簧的弹性势能可能先减小后增大
D.小环C到达Q点时,物体A与小环C的动能之比为
二、实验题:
本题共2个小题,共计16分。
9.(6分)某同学利用如图甲所示的实验装置探究“物体的加速度与合外力的关系”,具体实验步骤如下:
A.按图示装置安装器材;
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车沿长木板向下运动,且使小车上的挡光板通过两个光电门的时间相等;
C.取下细绳和砂桶,测量砂桶和砂子的总质量m并记录;
D.把小车置于靠近滑轮的位置,由静止释放小车,记录小车先后通过光电门1和光电门2时显示的时间;
E.重新挂上细绳和砂桶,改变砂桶中砂子的质量,重复B~D步骤。
(1)如图乙所示,用游标卡尺测量挡光片的宽度d=_______cm。
(2)下列有关本实验的说法正确的是_______。
A.砂桶和砂子的总质量必须远小于小车的质量
B.小车的质量必须远小于砂桶和砂子的总质量
C.平衡摩擦力时要取下细绳和砂桶
D.平衡摩擦力时不需要取下细绳和砂桶
(3)若挡光片的宽度为d,光电门1、光电门2之间的距离为l,显示的时间分别为t1、t2,则小车的加速度为______________。
10.(10分)某同学想测定某节于电池的电动势和内阻。
(1)他先用多用电表粗测了干电池的电动势。
图甲是测量时选择开关与表头指针所处的位置,则该电池的电动势为V,实验结束后,应将选择开关拨到图中
的挡位(选填A、B、C或D)。
(2)他再用乙图所示电路较精确测定该干电池的电动势和内阻,有待测电池、电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)、电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)、滑动变阻器(阻值0~0.6Ω)、开关各一个、导线若干。
为了防止实验测量时数据过密(即要求电压变化范围相对大一些)另外还配有一个阻值为1Ω的定值电阻R0。
①请按照图乙设计的电路图用笔画线将图丙实物电路图补充完整。
②该同学按照要求连接好电路并进行实验,根据实验数据绘出了图丁所示的
图象,则电源的电动势E=1.50V,电源内阻。
(结果保留到小数点后一位)
③在上述实验过程中存在系统误差。
在下图所绘图象中,虚线代表没有误差情况下,电压表两端电压的真实值与通过电源电流真实值关系的图象,实线是根据测量数据绘出的图象,则下图中能正确表示二者关系的是。
三、计算题:
本题共3道小题,共30分。
解题要有解答过程,包括必要的方程和必要的文字说明,只有答案没有解答过程不得分。
11.(10分)如图,是游乐场的一项娱乐设备。
一环形座舱套装在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由落下,落到一定位置时,制动系统启动,到地面时刚好停下。
已知座舱开始下落的高度为H=75m,当落到离地面h=30m的位置时开始制动,座舱均匀减速。
在一次娱乐中,某同学把质量m=6kg的书包放在自己的腿上。
g取10m/s2。
不计座舱与柱子间的摩擦力及空气阻力。
(1)求座舱制动过程中书包对该冋学腿部的压力多大;
(2)若环形座舱与同学们的总质量M=4×103kg,求制动过程中机器输出的平均功率。
12.(10分)如图所示,小车的质量M=2.0kg,带有光滑的圆弧轨道AB和粗糙的水平轨道BC,一小物块(可视为质点)质量为m=0.5kg,与轨道BC间的动摩擦因数μ=0.10,BC部分的长度L=0.80m,重力加速度g取10m/s2。
(1)若小车固定在水平面上,将小物块从AB轨道的D点静止释放,小物块恰好可运动到C点。
试求D点与BC轨道的高度差;
(2)若将小车置于光滑水平面上,小物块仍从AB轨道的D点静止释放,试求小物块滑到BC中点时的速度大小。
13.(10分)如图所示,水平传送带长L=2m,以v=1m/s的速度匀速运动。
质量为m=4kg的小物体A、B与绕过定滑轮的轻绳相连,开始时,A位于传送带的最右端,B位于倾角θ=37∘的光滑斜面上.t=0时刻A以初速度v0=3m/s向左运动,A与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长且有足够长度,A在传送带上运动过程中,它与滑轮间的轻绳始终水平,B始终在斜面上运动。
已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2.求:
(1)t=0时刻小物体A的加速度a1的大小和方向;
(2)小物体A向左运动的最远距离;(3)小物体A在传送带上运动的整个过程中,系统因摩擦而产生的热量Q.
四、选修3-3和选修3-4:
本题共2道小题,共计22分。
14.〔物理——选修3-3〕
(1)(5分)下列说法中正确的是(填正确答案的标号。
选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。
每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生
B.一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的
C.机械能可以全部转化为内能,但内能无法全部用来做功而转化成机械能
D.气体向真空的自由膨胀是可逆的
E.热运动的宏观过程有一定的方向性
(2)(6分)如图所示,封闭有一定质量理想气体的汽缸开口向下竖直固定放置,活塞的截面积为S,质量为m0,活塞通过轻绳连接了一个质量为m的重物。
若开始时汽缸内理想气体的温度为T0,轻绳刚好伸直且对活塞无拉力作用,外界大气压强为p0,一切摩擦均不计且m0g<p0S。
①求重物刚离地时汽缸内气体的压强;②若缓慢降低汽缸内气体的温度,最终使得汽缸内气体的体积减半,则最终气体的温度为多少?
15.[物理—选修3-4]
34.
(1)(5分)甲、乙两列简谐横波波速均为v=2m/s,甲沿x轴负方向传播,乙沿x轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图甲、乙所示,其中P、Q处的质点均处于波峰,关于这两列波,下列说法正确的是。
(填正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。
每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.甲波中的M处质点比P处质点先回到平衡位置
B.从图示的时刻开始,P处质点与Q处质点同时回到平衡位置
C.从图示的时刻开始,经过1.0s,P质点沿x轴负方向通过的位移为2m
D.从图示的时刻开始,经过1.0s,M质点通过的路程为20cm
E.如果这两列波相遇不可能形成稳定的干涉图样
(2)(6分)研究光的干涉特性时,常将一束光分成两束频率相同的相干光。
用如图所示装置来将光“一分为二、一块矩形玻璃砖,下底面镀银,厚为d,右端紧靠竖直光屏,一束单色光沿OC方向射到玻璃砖上表面,分成两束频率相同的相干光,一束反射后直接射到屏上A点,一束折射后经下底面反射后再经上表面折射后射到屏上B点。
已知OC与玻璃砖上表面成30°角,玻璃砖对该单色光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。
图中A、B两点未画出。
求:
(i)射到B点的折射光在玻璃砖中传播的时间;(ii)A、B两点之间的距离。
物理答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
B
D
D
C
BC
AC
AD
BCD
9.
(1)0.670
(2)D(3)
10.
(1)1.47(1.45--1.48均可)C
(2)如图所示0.6A
11.
(1)设座舱开始制动时的速度为v,制动过程加速度大小为a,书包受到腿的支持力为N,由运动学公式得:
..................1分
..................1分
根据牛顿第二定律,对书包有:
N-mg=ma..................1分
根据牛顿第三定律得该同学腿部受到的压力大小:
Nʹ=N............1分
解得:
Nʹ=150N..................1分
(2)设制动过程中座舱所受的制动力为F,经历的时间为t,由运动学公式得:
..................1分
根据牛顿第二定律,对座舱同学们系统有:
F-Mg=Ma..............1分
座舱克服制动力做功W=Fh..................1分
机器输出的平均功率
..................1分
联立解得:
P=1.5×l06W..................1分
12.解析
(1)设D点与BC轨道的高度差为h,根据动能定理有:
mgh=μmgL..................3分
解得:
h=8.0×10-2m..................1分
(2)设小物块滑到BC中点时小物块的速度为v1,小车的速度为v2,对系统,水平方向动量守恒有:
mv1-Mv2=0..................2分
根据功能关系有:
μmg
=mgh-(
mv
+
Mv
)..................3分
由以上各式,解得:
v1=0.80m/s..................1分
13.
(1)开始时小物块的速度v0大于传送带的速度v,所受的滑动摩擦力方向向右,同时受到向右的拉力,所以A向左做匀减速运动,由牛顿第二定律
对A:
T+μmg=ma1..................1分
对B:
mgsin37∘−T=ma1..................1分
联立以上方程解得:
a1=5m/s2,方向水平向右..............1分
(2)设经过时间t1,A的速度与传送带相同。
则
t1=(v0−v)/a1=0.4s
位移
..................1分
因为最大静摩擦力f=μmg 对A. B整体,根据牛顿第二定律得: mgsin37∘−μmg=2ma2 解得a2=1m/s2,方向水平向右..................1分 A物体速度减为0的时间t2=v/a2=1s A的位移 故A向左运动的最远距离S=x1+x2=1.3m..................1分 (3)t1时间内传送带的位移x′1=vt1=0.4m A与传送带的相对位移△x1=x1−x′1=0.4m..................1分 t2时间内传送带的位移x′2=vt2=1m A与传送带的相对位移△x2=x′2−x2=0.5m..................1分 物体A向右运动过程中,加速度为a2,向右运动时间t3后离开传送带。 由 得: t3时间内传送带的位移x′3=vt3=1.6m A与传送带的相对位移△x3=S+x′3=2.9m..................1分 故整个过程中,系统因摩擦而产生的热量Q=μmg(△x1+△x2+△x3)=60.8J .................1分 14. (1)BCE (2)①当重物刚好离开地面时,设此时汽缸内气体的压强为,则有 所以 .................2分 ②当轻绳刚好伸直且无拉力时,设此时汽缸内气体的压强为。 由力的平衡条件可得: 所以 .................2分 对封闭的气体,由理想气体状态方程可得: , 解得: .................2分 15. (1)ADE (2)解: (i)设折射光线在上表面的入射角为i1,折射角为r1,在玻璃砖中传播速度为v,传播距离为x,传播时间为t,i1=60°,则: .................1分 .................1分 .................1分 解得: r1=30°, ..............1分 (ii)设折射光线在下底面反射后在上表面的D点折射,C、D间距离为LCD,在下底面入射角和反射角为,在D点入射角为i2,折射角为r2。 可得: r2=r1300,r2=600 .................1分 A、B两点间距离为h,则 解得: .................1分
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- 物理 学期 期末考试 试题 29