黑龙江省伊春市第二中学2017-2018学年高二下学期期末考试物理试题
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2017—2018学年度下期期末高中抽测调研高二物理参考答案一、选择题(每题4分,共40分)二、实验题(每空2分,共8分) 11.(1)变小 (2)3.0 2 (3)小于 三、计算题(10分+12分=22分) 12.(1)6种 (2分)(2)从第四能级向第三能级跃迁时:光子的能量最小,波长最长。
(2分)得:由分钠06)(3(υh W )=eVeV W 29.2106.11053.51063.6J 10×5.531063.61914341434≈⨯⨯⨯⨯=⨯⨯=---钠eV eV eV E E E 29.275.126.13)1611(1441>=⨯-=-=eVeV eV E E E 29.209.126.13)911(1331>=⨯-=-= eVeV eV E E E 29.22.106.13)411(1221>=⨯-=-=eVeV eV E E E 29.255.26.13)16141(2442>=⨯-=-= eVeV eV E E E 29.289.16.13)9141(2332<=⨯-=-=eVeV eV E E E 29.266.06.13)16191(3443<=⨯-=-=故能发生光电效应的共有四种 13.(共12分))b a 分2()1(ϕϕ<)LB m gRV BLV E REI BIL m g 分稳定时:4(,,(2)22maxmax =⇒===ma BIL mg =-)3( t qI ∆∆=v CBL q BLv C q ∆=∆⇒⋅=2222L CB m mga ma t v L CB mg +=⇒=∆∆⋅-)LB L CB m R a V t at V 分6()(2222max max +==⇒=四、选考题【 物理--选修3-3部分】(30分) 14.AD 15.AC 16.AD 17.8×10-6112-116之间 7×10-10m18.(12分)(1) 273t T S L V 1111+==,初状态: 273t T )S l (L V 22212+=+=,未状态:(2) 设玻璃管转过θ后水银开始溢出20S S L V ,H 11001==+=P P 初状态: )S L L (V ,cos 212002+=+=θH P P 未状态:在玻璃管转动过程中,气体做等温变化 )V P V P 分得:由6(6002211==θ【 物理--选修3-4部分】(30分)14. CD 15.AC 16.BC 17.小于 a 小于 18.(12分)T 41处所用时间为A 摆,第一次到达球C (1)可视为单 g Rg R T t c 224141ππ=⨯==gRg R t gt R B B ⨯==⇒=2221球做自由落体运做自B 2 )t t B c 分点球先到达故因为6(A B ,22>⇒>πgRn T n t C 2)12(4)12(C )2(π+=+=球:对 gh t B ⨯=2B 球:对 C t t =B 点相遇:A 要使两使两小))(6,4,3,2,1,0( )12(8122分解得:⋯=+=n R n h π。
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2017——2018学年度第二学期期末考试高一学年物理试卷一.选择题:(每题4分,共48分)1。
下列说法中正确的是()A. 曲线运动一定是变速运动B。
变速运动一定是曲线运动C. 匀速圆周运动就是速度不变的运动D. 物体受恒力作用可能做曲线运动【答案】AD【解析】A:曲线运动的速度方向时刻发生变化,曲线运动一定是变速运动。
故A项正确。
B:变速运动不一定是曲线运动,例如:匀变速直线运动是变速运动但不是曲线运动。
故B项错误。
C:匀速圆周运动就是速度大小不变、方向不断变化的运动。
故C项错误.2. 如图所示,一圆盘可绕一通过圆心且垂直盘面的竖直轴转动.在圆盘上放置一木块,木块随圆盘一起作匀速运动,则()A. 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向与木块运动方向相反B. 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向与木块运动方向相同C. 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向指向圆心D. 木块受到圆盘对它的摩擦力,方向背离圆心【答案】C【解析】试题分析:对木块受力分析可知,木块受到重力、支持力和摩擦力的作用,重力是竖直向下的,支持力是竖直向上的,重力和支持力都在竖直方向上,这两个力平衡互相抵消了,只有摩擦力作为了物体做圆周运动的向心力,所以摩擦力的方向应该是指向圆心的,所以C正确,故选C.3. 如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴转动且相对静止,A、B、C分别是三个轮边缘的点,且R A=R C=2R B,则三点的向心加速度之比a A:a B:a C等于()A. 4:2:1 B。
嗦夺市安培阳光实验学校伊春二中高二(下)期末物理试卷一、选择题(共12小题,每小题4分)1.关于重力,下列说法中正确的是()A.重力的方向总是与地面垂直B.重力就是物体对水平桌面的压力C.物体运动时受到的重力大于它静止时受到的重力D.同一物体无论运动与否,受到的重力都是一样的2.下列各组共点的三个力中,不可能平衡的是()A.30N、40N、80N B.20N、20N、20N C.20N、30N、50N D.40N、70N、80N 3.做匀加速直线运动的物体,初速度v0=2m/s,当t=2s时,物体的位移x=8m,则物体的加速度为()A.1m/s2 B.2m/s2 C.3m/s2 D.4m/s24.某物体运动的速度图象如图,根据图象可知()A.0﹣2s内的加速度为1m/s2B.0﹣5s内的位移为7mC.第1s末与第3s末的速度方向相同D.第1s末与第5s末加速度方向相同5.汽车在平直的公路上以20m/s的速度行驶,当汽车以5m/s2的加速度刹车时,刹车2s内与刹车6s内的位移之比为()A.1:1 B.3:4 C.4:3 D.3:16.如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态.则()A.B受到C的摩擦力一定不为零B.C受到水平面的摩擦力一定为零C.不论B、C间摩擦力大小、方向如何,水平面对C的摩擦力方向一定向左D.水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等7.轻绳一端系在质量为m的物块A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物块A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动.在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是()A.F1保持不变,F2逐渐增大B.F1保持不变,F2逐渐减小C.F1逐渐增大,F2保持不变D.F1逐渐减小,F2保持不变8.从悬崖顶自由落下一小石块,测得它在落地前最后1s内的位移是25m,若不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,则()A.小石块落地时的速度是25m/sB.小石块在空中下落的时间是3sC.小石块最后1s内的平均速度是25m/sD.此悬崖顶端距地面的高度是45m9.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能为零C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能都随分子间距离的减小而增大D.布朗运动不是分子的运动,但它反映了液体分子运动的无规则性E.外界对系统做功,系统内能一定增加10.以下说法正确的是()A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大B.一定质量的理想气体,温度降低,体积减小,气体的压强可能减小C.随着科学技术的不断进步,总有一天能实现热量自发地从低温物体到高温物体D.一些昆虫可以停在水面上,是由于水表面存在表面张力的缘故11.根据热力学知识,下列说法正确的是()A.扩散现象在气体、液体中可以发生,在固体中不能发生B.液体中的扩散现象不是由于液体的对流形成的C.内能不同的物体,它们分子内热运动的平均动能可能相同D.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动E.夏天中午时车胎内的气压高于清晨时的气压,且车胎体积增大,则胎内气体内能增大,对外界做功(胎内气体质量不变且可视为理想气体)12.一定量的理想气体处在温度为290K的A状态,经历如图的A→B→C→A循环.下列说法正确的是()A.A→B的过程中,每个气体分子的动能都增加B.B→C的过程中,气体温度先升高后降低C.C→A的过程中,气体内能一定减小D.C→A的过程中,外界对气体做功100J E.气体达到B状态时的温度为580K二、实验题(共14分)13.“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是.(2)本实验采用的科学方法是A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法(3)实验中可减小误差的措施有A.两个分力F1、F2的大小要越大越好B.两个分力F1、F2间夹角应越大越好C.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行D.AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些.14.某同学在做研究弹簧的形变与外力的关系实验时,将一轻弹簧竖直悬挂让其自然下垂,测出其自然长度L0;然后在其下部施加外力F,测出弹簧的总长度L,改变外力F的大小,测出几组数据,作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示.(本实验过程中未超出弹簧的弹性限度).由图可知该弹簧的自然长度为m;该弹簧的劲度系数为N/m.(计算结果均保留两位有效数字)15.实验中常用的电磁打点计时器及电火花计时器使用的是电源(选填“直流”或“交流”),在用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”时,打点计时器所用电源的频率为50Hz,如图所示是实验中得到的一条纸带,舍去前面比较密集的点,从0点开始将每5个点取做1个计数点,量得s1=1.20cm,s2=2.60cm,s3=4.00cm,那么两个计数点之间的时间间隔了T= s;小车的加速度a= m/s2;第2点的瞬时速度υ2=m/s.(结果保留两位有效数字)三、计算题(共4小题,满分38分)16.甲、乙两辆汽车沿平直公路同向匀速行驶,甲车在乙车前面,它们之间相距s0=40m,速度均为v0=10m/s.某时刻,甲车刹车作匀减速直线运动,加速度大小为5m/s2.从此时刻起,求:(1)甲车经过多长时间停止运动?(2)当甲车静止时,甲、乙两辆汽车之间的距离为多大?(3)经多长时间两车相遇?17.如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O.轻绳OB水平且B端与放置在水平面上的质量为m2的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲、乙均处于静止状态.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)求:(1)轻绳OA、OB受到的拉力是多大.(2)若物体乙的质量m2=4kg,物体乙与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,则欲使物体乙在水平面上不滑动,物体甲的质量m1最大不能超过多少?18.如图,竖直放置的气缸内有一可作无摩擦滑动的活塞,其面积为S=2.0×10﹣3m2,质量可忽略,气缸内封闭一定质量的气体,气体体积为V,大气压强p0=1.0×105Pa,取g=10m/s2.试问:(1)在活塞上放一个质量为5kg的砝码后,气缸内气体的压强是多少?(2)若温度保持不变,活塞上放砝码后气体的体积是原来的多少倍?19.如图所示,在长L=59cm的一段封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管内,用5cm高的水银柱封闭着50cm长的理想气体,管内外气体的温度均为27℃,大气压强p0=76cmHg①若缓慢对玻璃管加热,当水银柱上表面与管口刚好相平时,求管中气体的温度;②若保持管内温度始终为27℃,现将水银缓慢注入管内,直到水银柱上表面与管口相平,求此时管中气体的压强.伊春二中高二(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,每小题4分)1.关于重力,下列说法中正确的是()A.重力的方向总是与地面垂直B.重力就是物体对水平桌面的压力C.物体运动时受到的重力大于它静止时受到的重力D.同一物体无论运动与否,受到的重力都是一样的【考点】重力.【分析】在地球附近,由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力,G=mg,与受不受其它力无关,与运动状态也无关,重力的方向是竖直向下,其单位是N,可以用弹簧测力计测量其大小【解答】解:A、重力的方向是竖直向下,但不一定与地面垂直,故A错误;B、重力的施力物体是地球,压力的施力物体是物体,不是同一个力,故B错误;C、重力G=mg与运动状态无关,物体运动时受到的重力等于它静止时受到的重力,故C错误,D正确;故选:D2.下列各组共点的三个力中,不可能平衡的是()A.30N、40N、80N B.20N、20N、20N C.20N、30N、50N D.40N、70N、80N 【考点】力的合成.【分析】三力平衡时,三力可以组成首位相连的三角形,故要使三力的合力为零,应保证任意两力之和可以大于等于第三力,任意两力之差小于等于第三力.【解答】解:A、30N与40N的合力最大值为70N,最小值为10N,不可以与80N 的力平衡,故A正确;B、20N和20N合成时,最大40N,最小0N,可能与20N合成,故B错误;C、当20N和30N在一条直线同一方向,50N的力反向时,三力的合力可以为零;故C错误;D、40N和70N的合力最大值为1100N,最小为30N,故可以802N的力平衡,故D错误;故选A.3.做匀加速直线运动的物体,初速度v0=2m/s,当t=2s时,物体的位移x=8m,则物体的加速度为()A.1m/s2 B.2m/s2 C.3m/s2 D.4m/s2【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】物体做匀加速直线运动,根据位移时间公式求得加速度【解答】解:根据位移时间公式可得x=a==2m/s2故选:B4.某物体运动的速度图象如图,根据图象可知()A.0﹣2s内的加速度为1m/s2B.0﹣5s内的位移为7mC.第1s末与第3s末的速度方向相同D.第1s末与第5s末加速度方向相同【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】速度图象的斜率等于物体的加速度大小.根据斜率的正负分析加速度的正负.图线与两个坐标轴所围“面积”等于位移.根据速度的正负判断速度的方向.【解答】解:A、由v﹣t图象知,0﹣2s 内物体运动的加速度为=1m/s2,故A正确;B、0﹣5s 内的位移为×(2+5)×2=7m,故B正确;C、第1s末图象在时间轴上方,速度为正,第3s末速度图象也在时间轴上方,速度也为正,故方向相同,故C正确;D、第1s内图线的斜率为正值,加速度沿正方向,而第5s内图线的斜率为负值,加速度方向沿负方向,则第1s内与第5s内物体的加速度方向相反.故D错误.故选:ABC.5.汽车在平直的公路上以20m/s的速度行驶,当汽车以5m/s2的加速度刹车时,刹车2s内与刹车6s内的位移之比为()A.1:1 B.3:4 C.4:3 D.3:1【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】汽车刹车速度为零后不再运动,根据速度时间公式求出刹车到停止所需的时间,再根据位移公式求出刹车后的位移,从而得出位移之比.【解答】解:汽车刹车到停止所需的时间:>2s所以刹车在2s 内的位移: m=30m.4s<6s,所以在6s内的位移等于4s 内的位移:m=40m.所以x1:x2=3:4.故B正确,A、C、D错误.故选B.6.如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态.则()A.B受到C的摩擦力一定不为零B.C受到水平面的摩擦力一定为零C.不论B、C间摩擦力大小、方向如何,水平面对C的摩擦力方向一定向左D.水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等【考点】共点力平衡的条件及其应用;静摩擦力和最大静摩擦力;力的合成与分解的运用.【分析】(1)该题的临界状态是当m A g=m B gsinθ时,沿斜面方向列平衡方程解得摩擦力f=0,(2)分析水平面对C的摩擦力,要把B和C看做一个整体,则整体受到重力、支持力及绳对整体斜向上的拉力,将斜向上的拉力分解为竖直向上和水平向右的分力.由于水平向右的分力的存在,故应有地面对整体的摩擦力,故C受到水平向左的摩擦力.(3)水平面对C的支持力由平衡条件知:水平地面对C的支持力等于B、C的总重力减去拉力沿竖直方向的分力.【解答】解:A、对物体B:当m A g=m B gsinθ时.BC间摩擦力为0.故A错误.B、BC整体受到竖直向下的重力、竖直向上的支持力和斜向右上方的绳的拉力,而绳的拉力可分解为竖直向上的分力和水平向右的分力.由于BC静止.由平衡条件知必有水平面对C的水平向左的摩擦力与拉力的水平分力平衡.所以水平面对C的摩擦力不可能为0,故B错误.C、由对B项的解析知:C正确.故C正确.D、对BC整体而言,由于拉力有竖直向上的分力,故水平面对C的支持力等于BC的总重力减分力.所以水平面对C的支持力不等于BC的总重力.故D错误.故选C.7.轻绳一端系在质量为m的物块A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物块A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动.在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是()A.F1保持不变,F2逐渐增大B.F1保持不变,F2逐渐减小C.F1逐渐增大,F2保持不变D.F1逐渐减小,F2保持不变【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】以圆环、物体A及轻绳整体为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件分析杆对环的摩擦力和弹力,再由牛顿第三定律分析环对杆的摩擦力F1的变化情况.以结点O为研究对象,分析F的变化,根据F与杆对环的弹力的关系,分析杆对环的弹力的变化情况.【解答】解:以圆环、物体A及轻绳整体为研究对象,分析受力情况,作出力图如图1所示.根据平衡条件得到,杆对环的摩擦力F1=G,保持不变.杆对环的弹力F2=F.再以结点O为研究对象,分析受力情况,作出力图如图2所示.由平衡条件得到F=mgtanθ当物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置过程中,θ逐渐减小,则F逐渐减小,F2逐渐减小.所以F1保持不变,F2逐渐减小.故选:B.8.从悬崖顶自由落下一小石块,测得它在落地前最后1s内的位移是25m,若不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,则()A.小石块落地时的速度是25m/sB.小石块在空中下落的时间是3sC.小石块最后1s内的平均速度是25m/sD.此悬崖顶端距地面的高度是45m【考点】自由落体运动.【分析】设物体从悬崖落到地面所经历时间为t,则到达地面最后一秒内的位移等于ts内的位移减去(t﹣1)s内的位移,根据h=结合位移差为25m,求出物体下落的时间,从而求出悬崖的高度【解答】解:A、设物体从塔顶落到地面所经历时间为t s,通过的位移为H,物体在(t﹣1)s内的位移为h.根据自由落体运动的规律,有:…①…②H﹣h=25m…③由①②③联立解得:t=3s,H=45m所以石块的末速度为:v=gt=30m/s,故A错误,BD正确;C、平均速度为位移与时间的比值,故v=,故C正确故选:BCD9.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能为零C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能都随分子间距离的减小而增大D.布朗运动不是分子的运动,但它反映了液体分子运动的无规则性E.外界对系统做功,系统内能一定增加【考点】分子间的相互作用力;布朗运动;分子势能;物体的内能;热力学第一定律.【分析】温度是分子平均动能的标志,内能的大小还与质量、状态、材料等有关系;当分子间的引力和斥力平衡时,分子力为零,分子势能最小;分子力随着距离的减小而增大,分子势能与分子力做功有关;布朗运动是固体小颗粒的运动,它反映了分子运动的无规则性;外界对系统做功,内能的改变与做功和热传递都有关系.【解答】解:A.温度是分子平均动能的标志,温度高的平均动能大,内能是所有分子的动能和所有分子的势能之和,温度高内能不一定大,故A正确;B.当分子间的引力和斥力平衡时,分子力为零,分子势能最小,分子势能为零与零势能面的选取有关,故B错误;C.当分子力表现为斥力时,说明分子间距离小于平衡位置距离,若减小分子间距离,分子力增大,分子力做负功,分子势能增大,所以分子力和分子势能都随分子间距离的减小而增大,故C正确;D.布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,不是分子的无规则运动,但它是液体分子无规则运动的反应,故D正确;E.外界对系统做功,同时系统向外界放出热量还要多,系统内能也有可能减少,故E错误.故选:ACD.10.以下说法正确的是()A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大B.一定质量的理想气体,温度降低,体积减小,气体的压强可能减小C.随着科学技术的不断进步,总有一天能实现热量自发地从低温物体到高温物体D.一些昆虫可以停在水面上,是由于水表面存在表面张力的缘故【考点】理想气体的状态方程;热力学第二定律.【分析】当空气的相对温度大时,人会感觉到潮湿;根据理想气体的状态方程分析其他的状态参量的变化;热量不可能自发地从低温物体到高温物体;液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力.就象你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势.正是因为这种张力的存在,有些小昆虫才能无拘无束地在水面上行走自如.【解答】解:A、当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大;但绝对湿度并不一定大;故A错误;B 、根据理想气体的状态方程:可知,一定质量的理想气体,温度降低,体积减小,气体的压强可能减小,故B正确;C、根据热力学第二定律可知,热量不可能自发地从低温物体到高温物体;故C 错误;D、一些昆虫可以停在水面上,是由于水表面存在表面张力的缘故.故D正确.故选:BD11.根据热力学知识,下列说法正确的是()A.扩散现象在气体、液体中可以发生,在固体中不能发生B.液体中的扩散现象不是由于液体的对流形成的C.内能不同的物体,它们分子内热运动的平均动能可能相同D.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动E.夏天中午时车胎内的气压高于清晨时的气压,且车胎体积增大,则胎内气体内能增大,对外界做功(胎内气体质量不变且可视为理想气体)【考点】布朗运动;扩散;封闭气体压强.【分析】扩散现象在气体、液体、固体中均能发生;物体是由大量分子组成的,分子不停地做无规则运动,布朗运动间接地反映了分子的无规则运动,温度是分子平均动能的标志;根据理想气体的状态方程分析气体的温度的变化,根据热力学第一定律分析内能的变化【解答】解:A、扩散现象在气体、液体、固体中均能发生,故A错误B、液体中的扩散现象是由于液体的分子不停地做无规则运动形成的,故B正确C、温度是分子平均动能的标志,不同质量的分子只要温度相同,平均动能相同,故C正确D、布朗运动是在显微镜中看到的固体小颗粒的无规则运动,间接地反映了分子的无规则运动.故D错误.E、气体从外界吸收热量,温度升高,体积膨胀,根据热力学第一定律△U=W+Q,知气体对外界做功.故E正确故选:BCE12.一定量的理想气体处在温度为290K的A状态,经历如图的A→B→C→A循环.下列说法正确的是()A.A→B的过程中,每个气体分子的动能都增加B.B→C的过程中,气体温度先升高后降低C.C→A的过程中,气体内能一定减小D.C→A的过程中,外界对气体做功100JE.气体达到B状态时的温度为580K【考点】理想气体的状态方程.【分析】温度是分子平均动能的标志,温度升高,分子的平均动能增加,理想气体的内能只与温度有关,在p﹣V图象中,图线与坐标轴包围的面积等于做的功,根据气体状态方程分析温度变化和求B点的温度.【解答】解:A、A到B过程中,体积不变,根据查理定律,压强增加,温度升高,分子的平均动能增加,不是每个分子的动能都增加,故A错误.B、B→C 过程中,根据理想气体状态方程,B、C两点温度相同,过B、C 两点的等温线是双曲线的一支,图线BC之间的点温度比B点和C点温度高,所以B→C过程中,气体的温度先升高后降低,故B正确.C、C→A的过程中,气体发生等压变化,体积减小,温度降低,理想气体的内能只与温度有关,故内能减小,故C正确.D、C→A的过程中,根据p﹣V图象面积求功,W=p△V==100J,故C正确;E、由A→B 发生等容变化,根据查理定律,代入数据得,故E错误.故选:BCD二、实验题(共14分)13.“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是F′.(2)本实验采用的科学方法是 BA.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法(3)实验中可减小误差的措施有CDA.两个分力F1、F2的大小要越大越好B.两个分力F1、F2间夹角应越大越好C.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行D.AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些.【考点】验证力的平行四边形定则.【分析】明确实验原理,了解实验误差的存在,知道该实验中“理论值”和“实验值”的区别.本实验采用等效替代的方法进行实验的.【解答】解:(1)F是通过作图的方法得到合力的理论值,而F′是通过一个弹簧称沿AO方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到O点,使得一个弹簧称的拉力与两个弹簧称的拉力效果相同,测量出的合力.故方向一定沿AO方向的是F′,由于误差的存在F和F′方向并不在重合;(2)合力与分力的关系是等效替代的关系,所以该实验采用的科学方法是等效替代法.故B正确,A、C、D错误.故选:B.(3)A、为了减小实验的误差,分力的大小不要太大,也不要太小,之间的夹角不要太大,也不要太小.故A、B错误.C、拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行.故C 正确.D、为了减小测量误差,拉力适当大一些.故D正确.故选:CD.故答案为:(1)F′,(2)B,(3)C D 14.某同学在做研究弹簧的形变与外力的关系实验时,将一轻弹簧竖直悬挂让其自然下垂,测出其自然长度L0;然后在其下部施加外力F,测出弹簧的总长度L,改变外力F的大小,测出几组数据,作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示.(本实验过程中未超出弹簧的弹性限度).由图可知该弹簧的自然长度为0.10 m;该弹簧的劲度系数为50 N/m.(计算结果均保留两位有效数字)【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】该题考察了应用弹力与弹簧长度关系的图象分析问题,由图线和坐标轴交点的横坐标表示弹簧的原长可知弹簧的原长.再由胡克定律可求出弹簧的劲度系数.【解答】解:当外力F大小为零时,弹簧的长度即为原长,由图线和坐标轴交点的横坐标表示弹簧的原长,可知弹簧的原长为:L0=10cm=0.10m;当拉力为10.0N时,弹簧的形变量为:x=30﹣10=20cm=0.2m图线的斜率是其劲度系数,由胡克定律F=kx得:k==N/m=50N/m,故答案为:0.10,50.15.实验中常用的电磁打点计时器及电火花计时器使用的是交流电源(选填“直流”或“交流”),在用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”时,打点计时器所用电源的频率为50Hz,如图所示是实验中得到的一条纸带,舍去前面比较密集的点,从0点开始将每5个点取做1个计数点,量得s1=1.20cm,s2=2.60cm,s3=4.00cm,那么两个计数点之间的时间间隔了T= 0.1 s ;小车的加速度a= 1.4 m/s2;第2点的瞬时速度υ2= 0.33 m/s.(结果保留两位有效数字)【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】了解打点计算器的工作原理,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:实验中常用的电磁打点计时器及电火花计时器使用的是交流电源.从0点开始将每5个点取做1个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s.根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:a===1.4m/s2;根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.v2===0.33m/s故答案为:交流,0.1,1.4,0.33三、计算题(共4小题,满分38分)16.甲、乙两辆汽车沿平直公路同向匀速行驶,甲车在乙车前面,它们之间相距s0=40m,速度均为v0=10m/s.某时刻,甲车刹车作匀减速直线运动,加速度大小为5m/s2.从此时刻起,求:(1)甲车经过多长时间停止运动?(2)当甲车静止时,甲、乙两辆汽车之间的距离为多大?(3)经多长时间两车相遇?【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀速直线运动及其公式、图像.【分析】(1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求解.(2)分别求出甲车停止时,两车的位移,然后根据位移关系求出两车的距离.(3)已求出甲车停止的时间,再去求出停止后还需多长时间追上,两个时间之和即是所求的时间,【解答】解:(1)由v=v0+at,甲车停止运动的时间t1=2s故甲车经过2s停止运动.(2)时间t1内,甲车的位移x甲==10m乙车的位移x乙=v0t1=20 m两车相距△x=10+40﹣20m=30 m故当甲车静止时,甲、乙两辆汽车之间的距离为30m.(3)甲车停止后还需时间t2==3s.t=t1+t2=5s.故经过5s两车相遇.17.如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O.轻绳OB水平且B端与放置在水平面上的质量为m2的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲、乙均处于静止状态.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)求:(1)轻绳OA、OB受到的拉力是多大.(2)若物体乙的质量m2=4kg,物体乙与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,则欲使物体乙在水平面上不滑动,物体甲的质量m1最大不能超过多少?。
2018—2019学年度第一学期期末考试高二学年物理试卷一、选择题(本大题有12小题,每小题4分,共48分。
其中1--8为单选。
9—12为多选全部选对得4分,选择不全得2分,有选错或不答的得0分。
)1.与电场强度相对应,我们把描述磁场强弱的物理量叫作磁感应强度。
关于磁感应强度的概念及其定义式B=F/IL,下列说法中正确的是()A.在同一磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大B.磁场中某点B的方向,与垂直放在该点的试探电流元所受安培力方向相同C.磁场中某点B的大小,与垂直放在该点的试探电流元所受到的安培力大小成正比D.在磁场中的某点,试探电流元不受磁场力作用时,该点B的大小一定为零2.如图所示,匀强电场场强E=100 V/m,A、B两点相距10cm、A、B连线与电场线夹角为600,若取A点电势为0,则B点电势为( )A.-10 V B.10 V C.-5 V D.-3 V3.如图,实线是一个电场中的电场线,虚线是一带电粒子仅在电场力作用下从a处运动到b处的轨迹,则()A.a处的电场强度较弱B.a、b两处的电场强度一样大C.该带电粒子在a、b两处受电场力一样大D.该带电粒子在b处时受电场力较小4.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一个以坐标原点为圆心、半径为1cm的圆与两坐标轴的交点,已知A、B、C三点的电势分别为-1V、5V、9V.由此可得D点的电势为( )A.3V B.6V C.12V D.9V5.如图所示为等量点电荷周围的电场线分布图,A、B、O位于两点电荷连线上,其中O为两点电荷连线的中点,C、D是连线的中垂线上的两点。
关于各点的电场性质的描述,下列说法正确的是()A .A 、B 、O 三点的电势大小相等 B .O 、C 、D 三点的电场强度相等C .若将带正电的试探电荷q 从C 点移到B 点,电势能减小D .若将带负电的试探电荷q 从A 点移到D 点,电场力做负功 6.如图所示。
当滑动变阻器的滑动触点向上端移动时,则( )A .V 、A 的示数都减小B .V 的示数增大,A 的示数变小C .V 、A 的示数都增大D .V 的示数减小,A 的示数增大7.如图所示,表示磁场对运动电荷的作用,其中错误的是( )A .B .C .D.8.两个带异种电荷的点电荷1和2,1用绝缘杆固定在2的上方,两点电荷相距d 时恰好平衡,如图1- 96,若将2向上移动4d仍要它平衡,可采用的方法是( )A .使q l 减小到原来的43B .使q 2减小到原来的43 C .使q 1和q 2均减小到原来的43 D . 使q l 和q 2均减小到原来的419.如图所示,平行板电容器与电动势为E 的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略。
黑龙江省伊春市第二中学2018-2019学年第二学期高二物理试题人教版无答案一、选择题(每小题3分,共17小题,共51分,选不全得2分,其中13--17题为多选)1.如图所示,三个电阻R1、R2、R3的阻值相同,允许消耗的最大功率分别为10W、10W、4W,则此电路允许消耗的最大功率为()A. 12WB. 15WC. 16WD. 24W 【答案】B【解析】【详解】由题意知R1=R2=R3=R,P1=10W,P2=10W,P3=4W,因为R2与R3并联,则两端电压相等,所以由公式知道R2与R3所消耗的功率一样,所以R2、R3在电路中允许最大功率只能是4W,否则会超过R2的允许功率;把R2与R3看成一个并联电阻R′,则电路就是R1与R′串联,而串联电路所流过的电流一样,由知道,R1与R′所消耗功率之比等于,所以R1上消耗的功率是并联电阻R′上的两倍,如果R2、R3的功率都为4W,则R′的功率就是4W+4W=8W,则R1的功率是2×8W=16W,这样就大于10W,显然不可以;所以只能是R1功率为10W,则R′是R1的功率一半就是5W,而R2与R3的消耗功率一样,所以R2与R3的消耗功率均是R′的一半,为2.5W,最后计算R1功率为10W,则R2为2.5W,R3为2.5W,所以总功率最大为10W+2.5W+2.5W=15W,故B正确,A、C、D错误;故选B。
2. 如图所示,长方体玻璃水槽中盛有NaCl的水溶液,在水槽左、右侧壁内侧各装一导体片,使溶液中通入沿x轴正向的电流I,沿y轴正向加恒定的匀强磁场B。
图中a、b是垂直于z 轴方向上水槽的前后两内侧面,则( )A. a处电势高于b处电势B. a处离子浓度大于b处离子浓度C. 溶液的上表面电势高于下表面的电势D. 溶液的上表面处的离子浓度大于下表面处的离子浓度【答案】B【解析】AB、溶液中的正负离子沿x轴正向移动,由左手定则可知运动的正离子受到沿z轴正向的洛伦兹力,动的负离子受到沿z轴负向的洛伦兹力,故正离子都会偏向a处,负离子都会偏向b处,a处电势高于b处电势, a处钠离子浓度大于b处钠离子浓度,故A错误,B正确;CD、正离子都会偏向a处,负离子都会偏向b处,并没有上下之分,所以溶液的上表面电势等于下表面的电势,溶液的上表面处的离子浓度也等于下表面处的离子浓度,故CD错误;故选B。
黑龙江省伊春市第二中学2018-2019学年高二第二学期物理试题一、单选题1. 如图所示,三个电阻R1、R2、R3的阻值相同,允许消耗的最大功率分别为10W、10W、4W,则此电路允许消耗的最大功率为()A.12W B.15W C.16W D.24W2. 如图所示,长方体玻璃水槽中盛有NaCL的水溶液,在水槽左、右侧壁内侧各装一导体片,使溶液中通入沿x轴正向的电流I,沿y轴正向加恒定的匀强磁场B.图中a、b是垂直于z轴方向上水槽的前、后两内侧面,则()A.a处电势高于b处电势B.溶液的上表面电势高于下表面的电势C.a处离子浓度大于b处离子浓度D.溶液的上表面处的离子浓度大于下表面处的离子浓度3. 如图所示为一列简谐波在某一时刻的波形,图中已标出D质点此时的运动方向,下列说法正确的是()A.波向右传播B.质点E此时运动方向与D相同C.此时A点的运动方向向下D.质点C比质点B先回到平衡位置4. 如图所示,两个小球A、B在光滑水平地面上相向运动,它们的质量分别为m A=4kg,m B=2kg,速度分别是v A=3m/s(设为正方向),v B=-3m/ s.则它们发生正碰后,速度的可能值分别为()A.v A′=1 m/s,v B′=1 m/sB.v A′=4 m/s,v B′=-5 m/sC.v A′=2 m/s,v B′=-1 m/sD.v A′=-1 m/s,v B′=-5 m/s5. 如图所示为某一质点在0~4s时间内的振动图象,下列叙述中正确地是()A.该质点时向正方向振动B.该质点时加速度方向为负方向C.该质点2s时加速度最大,且方向为负方向D.该质点5s时加速度最大,且方向为负方向6. 如图甲所示,某均匀介质中各质点的平衡位置在同一条直线上,相邻两点间距离为质点1开始振动时速度方向竖直向上,振动由此开始向右传播经过时间t,前13个质点第一次形成如图乙所示的波形关于该波的周期与波长说法正确的为A.、9d B.、8d C.、9d D.、8d7. 如图所示,光滑的水平桌面上放着两个完全相同的金属环a和b,当一条形磁铁的S极竖直向下迅速靠近两环中间时,则( )A.a、b互相远离B.a、b互相靠近C.a、b均静止不动D.a、b均向上跳起8. 一直升飞机停在南半球的地磁极上空。
2017—2018学年度第二学期 高二物理(理科)期末质量检测试题(卷)温馨提示:1.本试题分为第Ⅰ卷、第Ⅱ卷、附加题和答题卡。
基础题全卷满分100分,附加题10分。
2.考生答题时,必须将第Ⅰ卷上所有题的正确答案用2B 铅笔涂在答题卡上所对应的信息点处,答案写在Ⅰ卷上无效,第Ⅱ卷所有题的正确答案按要求用黑色签字笔填写在答题卡上试题对应题号上,写在其他位置无效。
3.考试结束时,将答题卡交给监考老师。
第Ⅰ卷 (选择题,共 48分)一、选择题:(本题共12小题,每小题4分,共48分。
其中第1-9小题给出的四个选项中,只有一.个.选项符合题目要求;第10-12小题给出的四个选项中,有两个或两个以上符合题目要求。
) 1. 建立完整的电磁场理论并首先预言电磁波存在的科学家是( )A. 法拉第B. 麦克斯韦C. 赫兹D. 奥斯特 2.下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射实验规律的是 ( )3. 电磁波由真空进入介质后,发生变化的物理量有 ( ) A. 波长和频率 B. 波速和频率 C. 波长和波速 D. 频率和能量4. 如右图所示,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光a 、b ,波长分别为λa 、λb ,该玻璃对单色光a 、b 的折射率分别为n a 、n b ,则( ) A. n a <n b ,λa <λb B. n a <n b ,λa >λb C. n a >n b ,λa >λb D. n a >n b ,λa <λb5. 如图所示,直角三棱镜ABC 的一个侧面BC 紧贴在平面镜上,∠BAC =β,从点光源S 发出的一个细光束SO 射到棱镜的另一侧面AC 上.适当调整入射光SO 的方向,当SO 与AC 面成α角时,其折射光在镜面发生一次反射,从AC 面射出后恰好与SO 重合,则此棱镜的折射率为 ( ) A.cos αsin β B. cos αcos β C. sin αcos β D. sin αsin β6. 如图所示,被激发的氢原子从较高能级向较低能级跃迁时,分别发出的波长为λ1、λ2、λ3 的三条谱线,则下列关系正确的是 ( )A. B.C.D.321λλλ>>321λλλ+=123λλλ>>213λλλ+=321λλλ>>213111λλλ+=123λλλ>>321111λλλ+=7. 能够证明光具有粒子性的现象是 ( ) A .光电效应和康普顿效应 B .光的衍射和光的色散 C .光的折射和透镜成像 D .光的干涉和康普顿效应 8. 铀核()经过次衰变和次衰变变成铅核()。
黑龙江省伊春市第二中学2017-2018学年高二上学期期中考试物理试题一、选择题(每小题4分,共12小题,本题满分48分)1. 如图所示,匀强电场场强E=100 V/m,A、B两点相距10cm,A、B连线与电场线夹角为600,若取A点电势为0,则B点电势为( )A. -10 VB. 10 VC. -5 VD. -3 V【答案】C【解析】试题分析:由图示可知,根据顺着电场线方向电势降低,可知B的电势低于A的电势,则U BA<0.AB方向与电场线方向间的夹角θ=60°,BA两点沿电场方向的距离 d=Lcosθ,BA两点间的电势差 U BA=-Ed=ELcosθ=-100V/m×0.1m×cos60°=-5V,因取A点电势为0,则B点电势为φB=U BA+φA=-5+0=-5V;故选C.考点:电场强度与电势差的关系【名师点睛】本题首先要想到匀强电场中电势差与场强的关系式U=Ed,其次要正确理解d的含义:两点沿电场方向的距离。
2. 图中带箭头的直线是某一电场中的一条电场线,在这条直线上有a,b两点,用E a,E b表示a,b两处的场强大小,则( ).A. a,b两点场强方向相同B. 电场线从a指向b,所以E a > E bC. 电场线是直线,所以E a = E bD. 不知a,b附近的电场线分布,E a,E b的大小不能确定【答案】AD【解析】该电场线为一条直线,由图可知,电场线上各点的场强的方向相同,a、b两点在一条电场线上,由于无法判断电场线的疏密,也就无法判断a、b两点电场强度的大小,故A,B,C错误,D正确;故选D.【点睛】本题要抓住电场线的疏密表示电场强度的相对大小,但一条电线线,不能反映电场线的疏密,所以不能确定场强的大小.3. 已知电容的定义式,现有两个平行板电容器,它们的电容之比为5∶4,它们的带电荷量之比为5∶1,则两极板间电压之比为( )A. 4∶1B. 1∶4C. 5∶1D. 5∶4【答案】A【解析】由电容的定义式可得,故比值为,则A正确,B、C、D错误,故选A.【点睛】主要掌握电容的定义式和决定式,还有场强的分析式、.4. 下列粒子从初速度为零的状态经过电压为U的电场后,哪种粒子的速度最大()A. 质子)B. 氘核C. α粒子D. 钠离子(Na+)【答案】A【解析】根据动能定理可得可得质子获得的速度最大。
2017----2018学年度第二学期期末考试
高二学年 物理试卷
分值:100分 时间:90分钟
一、选择题:(本题共10小题,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项符合题目要求,有的有多个选项符合题目要求。
全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)
1.下列说法中正确的是( ) A .速度变化得越多,加速度就越大 B .速度变化得越快,加速度就越大
C .加速度方向保持不变,速度方向也保持不变
D .加速度大小不断变小,速度大小也不断变小
2.做匀加速直线运动的质点,在第一个3 s 内的平均速度比它在第一个5 s 内的平均速度小3 m/s.则质点的加速度大小为( )
A .1 m/s 2
B .2 m/s 2
C .3 m/s 2
D .4 m/s 2
3.以36 km/h 的速度沿平直公路行驶的汽车,遇障碍物刹车后获得大小为a =4 m/s 2
的加速度,刹车后第三个2 s 内,汽车走过的位移为( )
A .12.5 m
B .2 m
C .10 m
D .0
4.一辆汽车沿平直公路行驶,开始以2 m/s 的速度行驶了全程的一半,接着以速度3 m/s 行驶另一半路程,则全程的平均速度v 等于( )
A .2.5 m/s
B .2.4 m/s
C .2 m/s
D .3 m/s
5.物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为16 m 的路程,第一段用时4 s ,第二段用时2 s ,则物体的加速度是( )
A.23 m/s 2
B.43 m/s 2
C.89 m/s 2
D.169
m/s 2 6.一玩具汽车停在模型桥面上,如图所示,下列说法正确的是( ) A .桥面受到向下的弹力,是因为桥面发生了弹性形变
B .汽车没有发生形变,所以汽车不受弹力
C .汽车受到向上的弹力,是因为桥面发生了弹性形变
D .汽车受到向上的弹力,是因为汽车发生了弹性形变
7.如图,一物块在水平拉力F 的作用下沿水平桌面做匀速直线运动.若保持F 的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动.物块与桌面间的动摩
擦因数为( )
A .2- 3 B.36 C.33 D.3
2
8.(多选)两个共点力的合力为F ,如果它们之间的夹角θ固定不变,使其中一个力增大之后,则( )
A .合力F 一定增大
B .合力F 的大小可能不变
C .合力F 可能增大,也可能减小
D .当0°<θ<90°时,合力F 一定减小 9.(多选)如右图所示,轻绳一端连接放置在水平地面上的物体Q ,另一端绕过固定在天花板上的定滑轮与小球P 连接,P 、Q 始终处于静止状态,则( )
A .Q 可能受到三个力的作用
B .Q 一定受到四个力的作用
C .Q 受到的轻绳拉力与重力的合力方向水平向左
D .Q 受到的轻绳拉力与重力的合力方向指向左下方
10.(多选)如图所示,用两根细线把A 、B 两小球悬挂在天花板上的同一点O ,并用第三根细线连接A 、B 两小球,然后用某个力F 作用在小球A 上,使三根细线均处于伸直状态,且OB 细线恰好沿竖直方向,两小球均处于静止状态.则该力可能为图中的
( )
A .F 1
B .F 2
C .F 3
D .F 4
二、实验题:(本题共2小题,每空3分,共18分。
)
11.如图所示,一电火花打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图甲所示。
已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz ,图中每两个计数点之间有四个点没画出来。
(结果均保留两位小数) (1)根据纸带可判定小车做 运动。
(2)打点计时器打A 点时小车的速度A V m /s.
打点计时器打B点时小车的速度V B = m/s.
(3)利用图乙给出的数据可求出小车下滑的加速度a 2
m s.
/
12.在“探究弹力和弹簧伸长关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂在竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法作出了所挂钩码的重力G 与弹簧总长L的关系图象,根据图象回答以下问题。
(各计算结果均取整数)
(1)弹簧的原长为_______cm.
(2)弹簧的劲度系数为________N/m.
三、计算题:(共4小题,共42分)
13. (10分)气球以10 m/s的速度沿竖直方向匀速上升,当它上升到离地175 m 的高处时,一重物从气球上掉落,则重物需要经过多长时间才能落到地面?到达地面时的速度是多大?(g取10 m/s2,不计空气阻力)
14.(10分)短跑运动员完成100 m赛跑的过程可简化为匀加速运动和匀速运动两个阶段.一次比赛中,某运动员用11.00 s跑完全程.已知运动员在加速阶段的第2 s 内通过的距离为7.5 m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离.
15.(10分)如图所示,一只半径为R的半球形碗倒扣在水平桌面上,处于静止状
态.一质量为m的蚂蚁(未画出)在离桌面高度为4
5
R时恰能停在碗上,求蚂蚁受到的最大
静摩擦力大小(重力加速度为g).
16.(12分)如图所示,质量M=2 3 kg的木块套在水平杆上,并用轻绳与质量m = 3 kg的小球相连.今用跟水平方向成30°角的力F=10 3 N拉着小球并带动木块一起向右匀速运动,运动中木块与小球的相对位置保持不变,g取10 m/s2,求运动过程中轻绳与水平方向的夹角θ及木块与水平杆间的动摩擦因数.
017—2018学年度第二学期期末考试
高二学年物理试卷答题页
一、选择
题(4分×
10=40
分):
二、填空题(3分×6=18分):
11. (1)根据纸带可判定小车做匀加速直线运动。
(2)打点计时器打A点时小车的速度
A
V= 0.11 m/s.
打点计时器打B点时小车的速度V B = 0.15 m/s.
(3)利用图乙给出的数据可求出小车下滑的加速度a= 0.20 2
/
m s.12.(1)弹簧的原长为__10 _cm.
(2)弹簧的劲度系数为__1000__N/m.
三、计算题(13题、14题、15题每题10分,16题12分):
13.解:取全过程为一整体进行研究,从重物自气球上掉落开始计
时,经时间t落地,规定初速度方向为正方向,画出运动草图,如右图
所示.
重物在时间t内的位移h=-175 m
将h=-175 m,v0=10 m/s代入位移公式h=v0t-1
2
gt2
解得t=7 s或t=-5 s(舍去)
所以重物落地速度为:v=v0-gt=10 m/s-10×7 m/s=-60 m/s
其中负号表示方向竖直向下,与初速度方向相反.
14.解:设运动员在匀加速阶段的加速度为a,在第1 s和第2s内通过的位移分别为x1和x2.在第1 s和第2 s内运动员都做匀加速运动,由运动学规律得
x 1=
1
2
at2
①x1+x2=
1
2
a(2t
)2②式中t0=1 s.
联立①②两式并代入已知条件.得a=5 m/s2.③
设运动员做匀加速运动的时间为t1,匀速运动的时间为t2,匀速运动的速度为v;跑完全程的时间为t,全程的距离为x.
依题意及运动学规律,得t=t1+t2④v=at1⑤x=1
2
at2
1
+vt2⑥
设匀加速阶段通过的距离为x′,则x′=1
2
at2
1
⑦
联立③④⑤⑥⑦式,并代入数据得x′=10 m.
15. 解:蚂蚁受重力、支持力和最大静摩擦力,根据平
衡条件有F m=mg sinθ,而cosθ=4
5
R
R
=0.8,所以F m=
μmg cosθ=0.6mg.
16.解:以木块和小球整体为研究对象.由平衡条件得:
水平方向F cos30°-μF N=0①竖直方向F N+F sin30°-Mg-mg=0②
由①②得μ=
3 5
以小球为研究对象,由平衡条件得:水平方向F cos30°-F T cosθ=0③竖直方向F sin30°+F T sinθ-mg=0④
由③④得θ=30°。