欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:83619886
大小:802.37 KB
页数:18页
时间:2024-09-03
《重庆市黔江中学2023-2024学年高二上学期11月月考物理 Word版含解析.docx》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。
重庆市黔江中学校2023-2024年度高二上11月考试物理试卷考试时间:90分钟一、单项选择题(1-10题,每题3分,共30分)1.下列物理学史材料中,描述正确的是()A.卡文迪什通过扭秤实验测量出静电引力常量的数值B.库仑通过与万有引力类比,在实验的基础上验证得出库仑定律C.法拉第确定了计算单摆周期的公式D.安培通过实验测定了元电荷的数值【答案】B【解析】【详解】A.卡文迪什通过扭秤实验测量出万有引力常量的数值,故A错误;B.库仑通过与万有引力类比,设计了一个十分精妙的实验,在实验的基础上验证得出库仑定律,故B正确;C.法拉第提出了“电场”的概念,惠更斯确定了计算单摆周期的公式,故C错误;D.密立根通过油滴实验比较精确地测定了元电荷的数值,故D错误。故选B。2.如图所示,上端固定在天花板上的绝缘轻绳连接带电小球,带电小球b固定在绝缘水平面上,可能让轻绳伸直且a球保持静止状态的情景是A.B. C.D.【答案】C【解析】【详解】小球能处于静止状态,必然受合力为零,由图象知小球受重力、绳的拉力和库仑力,这三个力组成封闭三角形时合力为零,或者三力在同一直线上时合力为零,由图象知只有C正确。故选C。3.实线为三条未知方向的电场线,从电场中的点以相同的速度飞出、两个带电粒子,、的运动轨迹如图中的虚线所示(、只受静电力作用),则( )A.一定带正电,一定带负电B.静电力对做正功,对做负功C.的速度将减小,的速度将增大D.的加速度将减小,的加速度将增大【答案】D【解析】【详解】A.由图,b粒子的轨迹向右弯曲,b粒子受到的电场力方向向右,a的轨迹向左弯曲,a粒子受到的电场力方向向左,由于电场线方向未知,因此无法确定两个粒子的电性,选项A错误;BC.由图知,电场力方向与粒子速度方向的夹角都是锐角,所以电场力对两个粒子都做正功,动能都增大,速度都增大,选项BC错误;D.向左电场线越来越疏,场强越来越小,则a所受电场力减小,加速度减小;b所受电场力增大,加速度增大,选项D正确。故选D。 4.如图甲为电场中的一条电场线,沿电场线建立坐标轴。若坐标轴上O~x2间各点的电势φ分布如图乙所示,则( )A.在O~x2间,电场强度先减小后增大B.在O~x2间,电场强度方向没有发生变化C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在O~x2间一直做匀加速运动【答案】B【解析】【详解】A.φ-x图线的斜率表示电场强度,从图上可以看出斜率先变大后变小,所以电场强度先变大后变小,故A错误;B.在O-x2间可以看出,电势逐渐降低,电场强度的方向从高电势指向低电势,所以场强方向一直沿x轴正方向,故B正确;C.对负电荷来说,电势越低,电势能越大,所以从O点运动到x2点,负电荷的电势能逐渐增大,故C错误;D.由在O-x2之间图线的斜率不是定值可知,电场是非匀强电场,所以电荷受电场力是变力,电荷要做变加速运动,故D错误。故选B。5.如图所示,A、B为两个相同灯泡(均发光),当变阻器的滑片P向下端滑动时( )A.A灯变亮,B灯变暗B.A灯变暗,B灯变亮C.A、B灯均变亮D.A、B灯均变暗【答案】D【解析】 【详解】电路的结构是:变阻器与灯B并联与R串联,再与灯A并联。当变阻器的滑片P向下端滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,则知总电流增大,内电压增大,路端电压减小,即A灯两端电压变小,通过A的电流减小,则灯A变暗。因总电流增大、通过A的电流减小,则通过R的电流增大,R的电压增大,路端电压减小,即灯B并联与R串联两端的电压变小,则B两端电压的减小,B灯变暗。故选D。6.如图所示的电路中,若把小型直流电动机接入电压为的电路中时,电动机不转,测得流过电动机的电流是;若把电动机接入的电路中,电动机正常工作,工作电流是,则( )A.电动机线圈内阻为0.5ΩB.电动机正常工作时的输入功率为2WC.电动机正常工作时的热功率为1WD.电动机正常工作时的输出功率为1.5W【答案】ABD【解析】【详解】A.电动机接入电压为时,电动机不转,此时电动机为纯电阻,故电动机线圈内阻A正确;B.电动机接入电压为的电路时,电动机正常工作,此时电动机为非纯电阻,则由电功率与热功率各自的定义式,得电动机正常工作时的输入功率为B正确;C.电动机正常工作时的热功率 C错误;D.由能量守恒,电动机的输出功率D正确。故选ABD。7.如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成的,下列说法正确的是( )①甲表是安培表,R增大时量程增大②甲表是安培表,R增大时量程减小③乙表是伏特表,R增大时量程增大④乙表是伏特表,R增大时量程减小A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】C【解析】【详解】①②由一个灵敏电流表G和一个变阻器并联,利用并联电阻的分流,改装成安培表。安培表的量程可知当减小时量程增大。故①错误,②正确;③④由一个灵敏电流表G和一个变阻器串联,利用串联电阻的分压,改装成伏特表。伏特表的量程可知增大时量程增大。故③正确,④错误。故ABD错误,C正确。故选C。8.如图所示,装有炮弹的火炮总质量为,炮弹的质量为,炮弹射出炮口时对地速率为,若炮管与水平地面的夹角为,水平面光滑,忽略火药燃烧损耗的质量,则火炮后退的速度大小为() A.B.C.D.【答案】A【解析】【详解】炮弹离开炮口时,炮弹和炮车在水平方向受到的外力相对于内力可忽略不计,则系统在水平方向动量守恒,取炮车后退的方向为正,对炮弹和炮车组成系统为研究,根据水平方向动量守恒有可得炮车后退的速度大小为故选A。9.如图所示,是一个弹簧振子的振动图像,则下列说法正确的是( )A.该小球振动的圆频率大小数值是4B.小球在60.5s时的位移C.前10s内小球通过的路程1mD.在2~3s时间内,小球的加速度和速度都在增大【答案】B【解析】【详解】A.由题图可知小球振动的周期T=4s,则该小球振动的圆频率大小数值是故A错误;B.由图可知,小球的振幅和周期分别为 A=5cm,T=4s所以小球位移随时间的变化关系式为则小球在60.5s时的位移为故B正确;C由于所以小球通过的路程为故C错误;D.在2~3s内小球由平衡位置向负方向运动,速度逐渐减小,但加速度不断增大,故D错误。故选B。10.如图所示,单摆在竖直平面内的、之间做简谐运动,点为单摆的固定悬点,点为运动中的最低位置,则下列说法正确的是( )A.摆球在点时,动能最大,回复力最大B.摆球由点向点摆动过程中,细线拉力增大,回复力增大C.摆球在点和点时,速度为零,故细线拉力最小,但回复力最大D.摆球在点时,重力势能最小,机械能最小【答案】C【解析】【详解】A.单摆近似可以看作简谐运动,在最低点B处,即平衡位置处时,速度最大,回复力为零,故A错误;B.摆球做圆周运动,摆球由A点向B点摆动过程中,细线拉力增大,回复力减小,故B错误; C.摆球在A点和C点时,即最大位移处时,速度为零,故细线拉力最小,回复力最大,故C正确;D.摆球运动过程中,机械能守恒,在最低点B处,动能最大,重力势能最小,故D错误。故选C。二、多项选择题(11-15题,每题4分,共20分,多选题全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错或不答的得0分)11.如图所示为获取弹簧振子的位移—时间图像的一种方法,改变纸带运动的速度,下列说法正确的是()A.图示时刻,振子正经过平衡位置向右运动B.如果纸带不动,作出的振动图像是一段线段C.如果纸带不动,作出的振动图像仍然是正弦函数曲线D.若纸带运动的速度不恒定,则纸带上描出的仍然是简谐运动的正弦函数图像【答案】AB【解析】【详解】A.由振动图像可以看出,图示时刻振子正由平衡位置向右运动,故A正确;B.当纸带不动时,描出的只是振子在平衡位置两侧往复运动的轨迹,即一段线段,故B正确;CD.只有当纸带匀速运动时,运动时间才与纸带运动的位移成正比,振动图像才是正弦或余弦函数曲线,故CD错误。故选AB。12.小明不慎将手中的水杯掉落在桌面上,水杯质量为200g,水杯从距离桌面20cm高度处无初速下落,水杯落到桌面后不反弹,桌面受到水杯的冲击时间约为0.2s,不计空气阻力,取,下列正确的是()A.水杯对桌面的冲量方向竖直向上B.水杯对桌面的平均作用力大小约为4NC.水杯对桌面的冲量大小约为D.水杯与桌面作用过程中水杯动量变化量的大小约为 【答案】BC【解析】【详解】A.水杯对桌面的作用力方向向下,冲量方向竖直向下,故A错误;B.水杯恰好碰到桌面时的速度为水杯与桌面作用过程中水杯动量变化,桌面受到水杯的作用力与自身重力,选向上为正,由动量定理得解得B正确;C.水杯对桌面的冲量大小为C正确;D.水杯与桌面作用过程中水杯动量变化量的大小为D错误故选BC。13.A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,=1kg,=2kg,=6m/s,=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是()A.=5m/s,=2.5m/sB.=2m/s,=4m/sC.=3m/s,=3.5m/sD.=-4m/s,=7m/s【答案】BC【解析】【详解】两球碰撞过程系统动量守恒,以两球的初速度方向为正方向,如果两球发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得:mAvA+mBvB=(mA+mB)v,代入数据解得;如果两球发生完全弹性碰撞,有:mAvA+mBvB=mAvA′+mBvB′,能量守恒:,代入数据解得:,,则碰撞后A、B的速度:,,所以BC正确,AD错误. 14.如图所示,甲、乙两车质量均为,静置在光滑的水平面上,两车相距为,乙车上站立着一个质量为的人,他通过一条轻绳拉甲车,甲、乙两车最后相接触,以下说法正确的是()A.甲、乙两车运动中速度之比为B.甲、乙两车运动中速度之比为C.甲车移动的距离为D.乙车移动的距离为【答案】AD【解析】【详解】AB.甲、乙和两车组成的系统合外力为零,系统的动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律得可得甲、乙两车运动中速度之比为故A正确,B错误;CD.设甲车和乙车移动的距离分别为s甲和s乙,则有又联立解得故C错误,D正确。故选AD。15.如图所示,水平桌面上固定一光滑绝缘的斜面,匀强电场方向平行于斜面,一平行斜面放置的绝缘轻质弹簧的下端固定在斜面底端,上端在P点,小球恰好能静止在Q 点,现给小球一个沿斜面向下的初速度。则下列说法正确的是( )A.小球及弹簧所组成的系统机械能守恒B.从Q点到P点的过程小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量C.小球从P点到最低点的过程中,弹簧弹性势能的增加量等于小球动能的减少量D.小球从P点到最低点的过程中,重力和电场力做功的代数和等于小球动能的减少量【答案】BC【解析】【详解】A.由于有电场力做功,因此小球和弹簧组成的系统机械能不守恒,故A错误;B.由题意可知,小球从Q点到P点运动过程中,所受合力为零,故合力做功为零,动能不变,则减少的重力势能等于增加的电势能,故B正确;C.从P点到最低点过程中,合力做功等于弹簧弹力做功,故动能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量,故C正确;D.电场力做功与重力做功的代数和始终为零,故D错误。故选BC。二、实验题(本题包括2个小题,共15分)16.气垫导轨是常用的一种实验仪器。它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦,我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:a.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mBb.调整气垫导轨,使导轨处于水平c.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上d.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1e.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作,当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2(1)实验中还应测量的物理量是__;(2)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是__;(3)利用上述实验数据还可以求出被压缩弹簧的弹性势能的大小,请写出弹性势能表达式为__。 【答案】①.B的右端至D板的距离L2②.mAmB0③.EpmB【解析】【分析】【详解】(1)[1]因系统水平方向动量守恒即mAvA﹣mBvB=0由于系统不受摩擦,故滑块水平方向做匀速直线运动故有vAvB即mAmB0所以还要测量的物理量是B的右端至D板的距离L2;(2)[2]由(1)分析可知验证动量守恒定律的表达式是mAmB0(3)[3]根据能量守恒定律被压缩弹簧的弹性势能为Ep将vA,vB代入上式得EpmB17.居家防疫期间,小明在家里做“用单摆测量重力加速度的大小”的实验。如图1他找到了一块外形不规则的小石块代替摆球,设计的实验步骤是:A.将小石块用不可伸长的细线系好,结点为N,细线的上端固定于O点; B.用刻度尺测量ON间细线的长度l作为摆长;C.将石块拉开一个大约的角度,然后由静止释放;D.从石块摆至某一位置处开始计时,测出30次全振动的总时间t,由得出周期;E.改变ON间细线的长度再做几次实验,记下相应的l和T;F.根据公式,分别计算出每组l和T对应的重力加速度g,然后取平均值即可作为重力加速度的测量结果。(1)小石块摆动的过程中,充当回复力的是____________。A.重力B.拉力C.拉力沿水平方向的分力D.重力沿圆弧切线方向的分力(2)为使测量更加准确,步骤D中,小明应从__________(选填“最大位移”或“平衡位置”)处开始计时。(3)小明用ON的长l为摆长,利用公式,求出的重力加速度的测量值比真实值________(选填“偏大”或“偏小”)。(4)小红利用小明测出的多组摆长l和周期T的值,作出T2-l图线如图2所示,通过测量计算出图线的斜率为k,由斜率k求重力加速度的表达式是g=____________。(5)在步骤F中,有同学认为可以先将多次测量的摆长l取平均值得到,周期T取平均值得到,再代入公式,得到重力加速度g的测量结果,你认为这种做法是否正确_________(填“正确”或“错误”)【答案】①.D②.平衡位置③.偏小④.⑤.错误【解析】 【详解】(1)[1]小石块摆动的过程中,受力分析可知,充当回复力的是重力沿圆弧切线方向的分力。故选D。(2)[2]为使测量更加准确,减小误差,小明应从平衡位置处开始计时。(3)[3]根据公式小明用ON的长l为摆长,则代入公式的摆长小于实际摆长,则求出的重力加速度的测量值比真实偏小。(4)[4]设小石块重心到N点的距离为R,则实际摆长为由单摆的周期公式,可得整理可得结合T2-l图像,则有解得(5)[5]由单摆的周期公式可知,摆长与周期不是一次函数关系,所以不能将多次测量的摆长l取平均值得到,周期T取平均值得到,再代入公式,得到重力加速度g的测量结果。这种做法是错误的。三、计算题(本题共35分,18题8分,19题12分,20题15分)18.如图所示,在光滑水平面上,质量为的小球和质量为的小球通过轻弹簧相连并处于静止状态,此时弹簧处于自然伸长状态;质量为的小球以初速度沿连线向右匀速运动,并与小球发生碰撞(碰撞时间极短,三个小球大小相同),碰后小球以速度反弹。求:(1)碰后瞬间,小球的速度大小; (2)最大弹性势能为多少。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)小球C与小球A碰撞过程中动量守恒,有解得(2)当小球A与小球B共速时,弹簧弹性势能最大,根据动量守恒定律,有解得根据能量守恒,有19.如图所示,质量为=的物块(可视为质点)放在质量为=的木板左端,足够长的木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为=,质量为=的子弹以速度=沿水平方向射入物块并留在其中(时间极短),取。子弹射入后,求(1)子弹进入物块后与物块达到共速时的速度的大小;(2)木板向右滑行的最大速度的大小;(3)物块在木板上滑行的时间。【答案】(1);(2);(3)【解析】【分析】【详解】(1 )子弹射入物块的过程,以子弹和物块组成的系统为研究对象,取向右为正方向,由动量守恒定律得=代入数据解得子弹进入物块后与物块达到共速时的速度=。(2)当子弹、物块、木板三者同速时,木板的速度最大,由动量守恒定律可得=代入数据解得=。(3)对木块在木板上滑动时,由动量定理得=代入数据解得物块在木板上滑行时间=。20.如图甲所示,质量为、长度的木板静止在光滑水平面上(两表面与地面平行),在其右侧某一位置有一竖直固定挡板P。质量为的小物块B(可视为质点)以的初速度从的最左端水平冲上A,一段时间后与P发生弹性碰撞。以碰撞瞬间为计时起点,取水平向右为正方向,碰后0.3s内B的速度v随时间t变化的图像如图乙所示。取重力加速度,求:(1)与P碰撞前瞬间的速度和B与之间的摩擦因素;(2)与P第1次碰撞到第2次碰撞的时间间隔内产生的热量;(3)与P碰撞几次,B与分离?【答案】(1),方向向右,0.5;(2)13.5J;(3)2次【解析】【详解】(1)由题图乙得:碰后B的速度即第1次与P碰前瞬间B的速度为设此时的速度,对、B系统由动量守恒定律有 代入数据解得方向向右。由题图乙得:0~0.3s,B的加速度大小由牛顿第二定律有解得(2)在、B不分离时,每次与P碰后到下次与P再次碰撞前,最后两者共速。设与P第2次碰撞前的速度为。以水平向右为正方向,对、B系统由动量守恒定律可得解得与P第1次碰撞到第2次碰撞的时间间隔内的热量故与P第1次碰撞到第2次碰撞的时间间隔内产生的热量为13.5J;(3)第1次与P碰前,B在木板上的滑动距离为,对、B组成的系统,由能量守恒有代入数据得第1次与挡板P碰后到共速的过程中,对、B系统,由能量守恒有解得假设第3次碰撞前,与B仍不分离,第2次与挡板P 相碰后到共速的过程中,以水平向右为正方向,由动量守恒有解得由能量守恒有解得由于
此文档下载收益归作者所有
举报原因
联系方式
详细说明
内容无法转码请点击此处