【配套K12】[学习]河北省邢台市第二中学2018-2019学年高二物理上学期开学考试试题(无答案)
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河北省邢台市2018-2019学年高二上学期期中考试物理试题★祝考试顺利★注意事项:1、答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B 铅笔将答题卡上试卷类型A 后的方框涂黑。
2、选择题的作答:每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3、非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B 铅笔涂黑。
答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
5、考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、单选题(40分,每题4分)1. 下列说法正确的是( )A.库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体B.根据122F=k q q r ,当两电荷的距离趋近于零时,静电力将趋向无穷大 C.若点电荷q 1的电荷量大于q 2的电荷量,则q 1对q 2的静电力大于q 2对q 1的静电力D.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍2. 下列关于静电学公式的理解,正确的是( )A. 122kq q F r =只对点电荷成立 B. 2kq E r =只对匀强电场成立 C. F E q=只对点电荷成立 D. W U q =只对匀强电场成立 3.如图,是某电场中的一条直电场线,一电子(重力不计)从a 点由静止释放,它将沿直线向b 点运动,则可判断( )A.该电场一定是匀强电场B.场强E a 一定小于E bC.电子具有的电势能EP a 一定大于EP bD.两点的电势φa 一定高于φb4. 如图所示,虚线a 、b 、c 代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知()A.三个等势面中,a 的电势最低B.带电质点在P 点具有的电势能比在Q 点具有的电势能大C.带电质点分别通过P 点、Q 点时的动能与运动方向有关D.带电质点通过P 点时的加速度比通过Q 点时小5. 如图所示,在边长为L 的正方形ABCD 的四个顶点上,A 、B 两点处分别放有电荷量都为+q 点电荷,C 、D 两点处分别放有电荷量都为-q 的点电荷,则正方形对角线的交点处的场强为()A. 0B.C.D. 2kg 2L6. 如图所示, abcd 是矩形的四个顶点,它们正好处于某一匀强电场中,电场线与矩形所在平面平行,已知3ab ad cm =,a 点电势为15V ,b 点电势为24V ,d 点电势为6V .则此匀强电场的电场强度大小为()A. 300/m VB./mVC.600/mD./m7. 如图所示,一个电子以100eV的初动能从A点垂直电场线方向飞入匀强电场,在B点离开电场时,其速度方向与电场线成150°角,则A与B两点间的电势差为( )A.300VB.100/3VC.-100VD.-300V8. 如图所示,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在A、B两点间取一正五角星形路径abcdefghija,五角星的中心与A、B的中点重合,其中af连接与AB连线垂直.下列判断正确的是( )A.e点和g点的电场强度相同B.a点和f点的电势相等C.电子从g点到f点过程中,电势能减小D.电子从f点到e点过程中,电场力做正功9. 如图一个电容器与电池相连,增大电容器两极板间的距离,则下列说法中正确的是( )A.电容器电容增大B.电容器极板电量增加C.在增大极板间距离过程中,电路中电流方向如图所示D.原来静止在电容器极板间的电荷将向上加速运动E的带电粒子,垂直于电场线方向飞入平行板电容器,飞出电容器时动能为10. 一个动能为kE,如果使这个带电粒子的初速度变为原来的两倍,则它飞出电容器时的动能变为( ) 2kEA.8kEB.5kEC.4.25kED.4k二、多选题(8分,每题4分)11. 如图所示,在点电荷Q产生的电场中,试探电荷q只在电场力作用下沿椭圆轨道运动.已知Q位于椭圆轨道的一个焦点上,则关于试探电荷q的说法正确的是( )A.从M点运动到N点的过程中电势能增加B.从M点运动到N点的过程中动能增加C.q在M点的加速度比N点的加速度大D.从M点运动到N点,电势能与动能之和不变12.图中K、L、M为静电场中的三个相距很近的等势面(K、M之间无电荷)。
第十八章第1 2节一。
选择题1、卢瑟福利用α粒子轰击金箔的实验研究原子结构,正确反映实验结果的示意图是( )A.B.C.D.2、卢瑟福提出原子的核式结构模型的依据是用α粒子轰击金箔,实验中发现α粒子( ) A.全部穿过或发生很小偏转B.绝大多数发生很大偏转,甚至被弹回,只有少数穿过C.全部发生很大偏转;D.绝大多数穿过,少数发生较大偏转,极少数甚至被弹回3、在α粒子穿过金箔发生大角度散射的过程中,下列说法正确的是( )A.α粒子一直受到金原子核的斥力作用B.α粒子的动能不断减小C.α粒子的电势能不断增大D.α粒子发生散射,是与电子碰撞的结果4、关于阴极射线,下列不说法正确的是( )A.阴极射线就是稀薄气体导电的辉光放电现象B.阴极射线是在真空管内由阴极发出的光子流C.阴极射线是组成物体的原子D.阴极射线可以直线传播,也可被电场、磁场偏转5、如图所示为α粒子散射实验装置,粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中a、b、c、d四处位置。
则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数符合实验事实的是( )A.1305、25、7、1 B.202、405、625、825C.1202、1010、723、203 D.1202、1305、723、2036、卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子内部存在( )A.电子B.中子C.质子D.原子核7、在α粒子散射实验中,电子对α粒子运动的影响可以忽略,这是因为与α粒子相比,电子的( )A.电量太小 B.速度太小 C.体积太小 D.质量太小二。
多选题8、卢瑟福的原子核式结构学说初步建立了原子结构的正确图景.解决的问题有( ) A.解释粒子散射现象B.用粒子散射数据估算原子核的大小C.结合经典电磁理论解释原子的稳定性D.结合经典电磁理论解释氢光谱9、下面对原子结构的探索过程中说法正确的是( )A.汤姆生发现了电子且测出了电子的电荷量B.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说C.电子的发现揭示了原子核也具有复杂的内部结构D.α粒子散射实验中,少数α粒子穿过金箔发生大角度散射的过程中其动能先减小后增大 10、关于下列四幅图对应的四种说法正确的是( )A.普朗克通过研究黑体辐射规律提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一B.光电效应实验中的锌板带正电C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了德布罗意关于物质波的假设是正确的D.α粒子散射实验揭示了原子核的内部结构11、关于α粒子散射实验的结果,下列说法正确的是( )A. 极少数α粒子偏转角超过90°B. 有的α粒子被弹回,偏转角几乎达到180°C. 少数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进D. 绝大多数α粒子发生了较大的偏转12、下列说法正确的是()A.普朗克在研究黑体辐射问题中提出了能量子假说B.汤姆孙发现了电子,表明原子具有核式结构C.光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量D.对于某种金属,只要入射光的强度足够大,就会发生光电效应.。
一、单选题河北省邢台市第二中学2018-2019学年高二(下)第一次月考物理试题1. 如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中点以相同速度垂直于电场线方向飞出两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则()A .一定带正电,一定带负电B .的速度将减小,的速度将增加C .的加速度将减小,的加速度将增加D .两个粒子的动能,一个增加一个减小2. 电子与质子速度相同,都从O 点射入匀强磁场区,则图中画出的四段圆弧,哪两个是电子和质子运动的可能轨( )D .d 是电子运动轨迹,a 是质子运动轨迹C .c 是电子运动轨迹,b 是质子运动轨迹B .b 是电子运动轨迹,c 是质子运动轨迹A .a 是电子运动轨迹,d 是质子运动轨迹3. 如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场.一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直.让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为E1,下落距离为0.8R时电动势大小为E2.忽略涡流损耗和边缘效应.关于E1、E2的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是()A.E1>E2,a端为正B.E1>E2,b端为正C.E1<E2,a端为正D.E1<E2,b端为正4. 粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的4倍与2倍,两粒子均带正电.让它们在匀强磁场中同一点以大小相等、方向相反的速度开始运动.已知磁场方向垂直纸面向里.以下四个图中,能正确表示两粒子运动轨迹的是()A.B.C.D.5. 如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1∶n2=10∶1,L1和L2是相同型号的白炽灯,L1与电容器C串联,L2与带铁芯的线圈L串联,V 为理想交流电压表.当原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压时,电路稳定后,两只灯泡的亮度相同,则( )A.与副线圈并联的电压表在t=1×10-2 s时的示数为0B.与副线圈并联的电压表在t=0.5×10-2 s时的示数为22 VC.当原线圈所接正弦交变电压的频率变为100 Hz时,灯泡L1变亮,灯泡L2变暗D.当原线圈所接正弦交变电压的频率变为100 Hz时,灯泡L1变暗,灯泡L2变亮三、解答题二、实验题6. (1)如图甲、乙所示为测电流的电动势和内阻的电路,在实验时应选用________电路.(2)选好电路后,由于电流表和电压表内电阻对电路的影响,所测得的电动势将偏________.(3)根据实验测得的一系列数据,画出U-I 图(如图丙所示),则被测干电池的电动势为_______V ,内阻为________Ω.7. 某兴趣小组在做“测定金属丝的电阻率”的实验中,通过粗测电阻丝的电阻约为5 Ω,为了使测量结果尽量准确,从实验室找出以下供选择的器材:A .电池组(3 V ,内阻约1 Ω)B .电流表A 1(0~3 A ,内阻0.012 5 Ω)C .电流表A 2(0~0.6 A ,内阻约0.125 Ω)D .电压表V 1(0~3 V ,内阻4 kΩ)E .电压表V 2(0~15 V ,内阻15 kΩF .滑动变阻器R 1(0~20 Ω,允许最大电流1 A)G .滑动变阻器R 2(0~2 000 Ω,允许最大电流0.3 A) H .开关、导线若干(1)上述器材中,电流表应选_________,电压表应选_________,滑动变阻器应选________(填写器材前的字母)。
16.2 动量和动量定理一、单项选择1、将甲、乙两个质量相等的物体在距水平地面同一高度处,分别以v和2v的速度水平抛出,若不计空气阻力的影响,则( )A.甲物体在空中运动过程中,任何相等时间内它的动量变化都不同B.甲物体在空中运动过程中,任何相等时间内它的动能变化都相同C.两物体落地时动量对时间的变化率相同D.两物体落地时重力的功率不同2、在光滑水平面上,原来静止的物体在水平力F作用下,经过时间t后,动量为p,动能为E k;若该物体在此光滑水平面上由静止出发,仍在水平力F的作用下,则经过时间2t后物体的( ) A.动量为4p B.动量为p C.动能为4E k D.动能为2E k3、质量相等的两物块A、B,紧靠在一起,静止在光滑的水平面上,在与水平方向成θ角的恒力F 作用下,经ts下述正确的是( )A.A对B做的功,在数值上大于B对A做的功B.力F的冲量等于A、B物体动量的增量C.力F的功,等于A、B物体动能的增量D.力F对A做的功小于A对B做的功二、多项选择4、一粒钢珠从静止状态开始自由下落,然后陷人泥潭中.若把在空中下落的过程称为过程Ⅰ,进人泥潭直到停止的过程称为过程Ⅱ,则以下说法正确的是( )A.过程Ⅰ中钢珠的动量的改变量等于重力的冲量B.过程Ⅱ中阻力的冲量的大小等于过程I中重力的冲量的大小C.Ⅰ、Ⅱ两个过程中合外力的总冲量等于零D.过程Ⅱ中钢珠的动量改变量的大小等于过程Ⅰ中重力的冲量5、有关实际中的现象,下列说法正确的是( )A、火箭靠喷出气流的反冲作用而获得巨大速度B、体操运动员在着地时曲腿是为了减小地面对运动员的作用力C、用枪射击时要用肩部抵住枪身是为了减少反冲的影响D、为了减轻撞车时对司乘人员的伤害程度,发动机舱越坚固越好6、如图所示,一物体分别沿三个倾角不同的光滑斜面由静止开始从顶端下滑到底端C、D、E处,三个过程中重力的冲量依次为I1、I2、I3,动量变化量的大小依次为△P1、△P2、△P3,则有( )A.三个过程中,合力的冲量相等,动量的变化量相等B.三个过程中,合力做的功相等,动能的变化量相等C.I1<I2<I3,△P1=△P2=△P3D.I1<I2<I3,△P1<△P2<△P3三、计算题7、一质量为0.1kg的小球从0.80m高处自由下落到一厚软垫上,若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了0.20s,取竖直向下为正方向,则这段时间内软垫对小球的平均作用力为多大?(取g=10m/s2,不计空气阻力)8、如图所示,在倾角α=37°的斜面上,有一质量为5 kg的物体沿斜面滑下,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.2,求物体下滑2 s的时间内,物体所受各力的冲量.(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。
-1--2--3--4--5--6-邢台二中高二下学期第一次月考物理试题答案1、D2、D3、C4、C5、D6、A 7 、C8、C9、AC10、AC11CD12BD13.〔1〕乙 〔2〕小 〔3〕14、(1)电流表选C ,电压表选D ,滑动变阻器应 F 〔填写器材前的字母〕。
电电路应选_乙图_,〔填甲图或乙图〕。
〔2〕m ;(3)=d 2R/4L15.〔1〕2U 1e 2d 2U 1〔2〕l 2m1〔1〕电子在加速电场中运动时,根据动能定理,得2mv 02=qU 1所以:v 0=2U 1e2m〔2〕电子在偏转电场中运动时加速度a =qU 2l=v 0tdm由电子在水平方向做匀速直线运动得 电子在竖直方向做匀加速直线运动, 刚好不飞出电场时y=1d又y=1at将a 、t 代入得U 2=2d 2U122l 216.〔1〕a/s 2〔2〕v /s 〔3〕Q〔1〕设金属杆的加速度大小为 a ,那么: mgsinmgcosma ,a/s 2。
〔2〕设金属棒到达cd位置时速度大小为v 、电流为I ,金属棒受力平衡,有: mgsinBILmgcos,IBLv,解得v/s 。
R〔3〕设金属棒从 ab 运动到 cd 的过程中,电阻 R 上产生的热量为Q ,由能量守恒,有mgssin1mv 2 mgscosQ ,解得QJ 。
218.〔1〕 ;(2) (3)1〕粒子经过磁场偏转,垂直通过y 轴,因此粒子在第二象限的磁场中做圆周运动的圆心在y 轴上,作出粒子整个运动过程轨迹如下图,根据几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为,根据 解得: ;粒子第一次通过 y 轴的位置为:,因-7-此通过y轴的位置坐标为〔0,3L〕;〔2〕粒子在电场中做类平抛运动,第一次通过x轴时,速度方向与x轴正方向夹角为37°,那么粒子通过x轴时,在电场中沿x轴方向的位移为,y方向的位移为,又,解得:;粒子通过x轴的速度为:,根据几何关系可知,粒子在三、四象限内做圆周运动的半径为:,根据解得:;〔3〕粒子在第二象限的运动周期为:,在第二象限的运动时间为:,在电场中运动时间为:,在第三、四象限中运动周期为:,在第三、四象限中运动时间为:,因此从P点出发到再回到P点经过的时间为.-8-。
邢台二中高二下学期第一次月考物理试题答案1、D2、D3、C4、C5、D6、A7、C8、C9、AC 10、AC 11 CD 12 BD13.(1)乙 (2)小 (3)1.5 0.514、(1)电流表选C ,电压表选D ,滑动变阻器应F (填写器材前的字母)。
电电路应选_乙图_,(填甲图或乙图)。
(2)0.900m m ; (3) ρ=L R d 4/2π15.(1(2)2122d U l (1)电子在加速电场中运动时,根据动能定理,得12mv 02=qU 1 所以:v 0 (2)电子在偏转电场中运动时 加速度 2qU a dm =由电子在水平方向做匀速直线运动得 l=v 0t 电子在竖直方向做匀加速直线运动,刚好不飞出电场时y=12d 又y=12at 将a 、t 代入得21222d U U l = 16.(1)22.0/a m s = (2) 2.0/v m s = (3)0.10Q J =(1)设金属杆的加速度大小为a ,则: mgsin mgcos ma θμθ-=, 22.0/a m s =。
(2)设金属棒达到cd 位置时速度大小为v 、电流为I ,金属棒受力平衡,有: mgsin BIL mgcos θμθ=+, BLv I R=,解得 2.0/v m s =。
(3)设金属棒从ab 运动到cd 的过程中,电阻R 上产生的热量为Q ,由能量守恒,有212mgs sin mv mgs cos Q θμθ⋅=+⋅+,解得0.10Q J =。
18.(1) ; (2) (3)(1)粒子经过磁场偏转,垂直通过y 轴,因此粒子在第二象限的磁场中做圆周运动的圆心在y 轴上,作出粒子整个运动过程轨迹如图所示,根据几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为, 根据解得:;粒子第一次通过y 轴的位置为:, 因此通过y轴的位置坐标为(0,3L);(2)粒子在电场中做类平抛运动,第一次通过x轴时,速度方向与x轴正方向夹角为37°,则粒子通过x轴时,在电场中沿x轴方向的位移为,y方向的位移为,又,解得:;粒子通过x轴的速度为:,根据几何关系可知,粒子在三、四象限内做圆周运动的半径为:,根据解得:;(3)粒子在第二象限的运动周期为:,在第二象限的运动时间为:,在电场中运动时间为:,在第三、四象限中运动周期为:,在第三、四象限中运动时间为:,因此从P点出发到再回到P点经过的时间为.。
河北省邢台市第二中学2018-2019学年高二上学期开学测试物理试题一、单选题1.关于物体运动的速度,加速度和速度变化量的关系,下列说法正确的是()A. 加速度方向就是速度变化量的方向B. 速度越大,加速度也越大C. 速度变化越多,加速度一定越大D. 若加速度的方向与初速度方向相反,则速度大小一定一直减小【答案】A【解析】A项:根据知,加速度的方向与速度变化量的方向相同,故A正确;B项:速度大,加速度不一定大.比如以较大的速度做匀速直线运动,速度虽然很大,但加速度很小,为0,故B错误;C项:根据可知加速度a由速度的变化量△v和速度发生改变所需要的时间△t共同决定,虽然△v大,但△t更大时,a可以很小,故C错误;D项:若加速度的方向与初速度方向相反,物体先做减速运动,当速度减到零后,物体做反向的加速运动,故D错误。
2.如图所示是A、B两物体从同一地点出发运动的s-t图象,已知A做匀速直线运动,B做匀变速直线运动。
则在0~t1时间内,下列说法正确的是A. 两物体在t1时刻速度大小相等B. t1时刻A的速度大于B的速度C. A的平均速度小于B的平均速度D. 两物体间的距离先增大后减小【答案】D【解析】【详解】A、B、根据位移—时间图象的斜率等于速度,可知,t1时刻A的速度小于乙的速度;故A,B均错误。
C、根据纵坐标的变化量等于位移,则知t2时间内两物体位移大小相等,时间也相等,则平均速度的大小相等;故C错误。
D、由图中纵坐标可以直接确定位置坐标,则由图可知,两物体间的距离先增大后减小,t1时刻相遇;故D正确。
故选D。
【点睛】位移图象和速度图象都表示物体做直线运动,抓住位移图象的斜率等于速度是分析的关键,知道平均速度等于位移除以时间。
3.如图所示,小球从斜面的顶端A处以大小为的初速度水平抛出,恰好落到斜面底部的B 点,且此时的速度大小,空气阻力不计,该斜面的倾角为()A. 60°B. 45°C. 37°D. 30°【答案】B【解析】根据平行四边形定则知,落到底端时竖直分速度为:,则运动的时间为:,设斜面的倾角为,则有,解得,B正确.【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,也可以结合平抛运动速度与水平方向夹角正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍进行求解.4.如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是A. θ越大,小球运动的线速度越大B. θ越大,小球运动的加速度越小。
第四节单摆1.对于单摆的振动,以下说法中正确的是()A.单摆振动时,摆球受到的向心力大小处处相等B.单摆运动的回复力就是摆球受到的合力C.摆球经过平衡位置时所受回复力为零D.摆球经过平衡位置时所受合外力为零2.关于单摆,下列说法中正确的是()A.摆球运动的回复力是摆线张力和重力的合力B.摆球在运动过程中经过轨迹上的同一点时,加速度相等C.摆球在运动过程中,加速度的方向始终指向平衡位置D.摆球经过平衡位置时,加速度为零3.影响单摆周期的因素有()A.振幅B.摆长C.重力加速度D.摆球质量4.如图所示,在两根等长的细线下悬挂一个小球(体积可忽略)组成了所谓的双线摆,若摆线长为l,两线与天花板的左右两侧夹角均为α,当小球垂直纸面做简谐运动时,周期为()A.2πlg B.2π2lgC.2π2l cos αg D.2πl sin αg5.将秒摆(周期为2 s)的周期变为1 s,下列措施可行的是() A.将摆球的质量减半B.振幅减半C.摆长减半D.摆长减为原来的1 46.摆长为l的单摆做简谐运动,若从某时刻开始计时(即取t=0),当振动至t=3π2lg时,摆球恰具有负向最大速度,则单摆的振动图象是下图中的()7.如图所示为演示简谐振动的沙摆,已知摆长为l,沙筒的质量为m,沙子的质量为M,M≫m,沙子逐渐下漏的过程中,摆的周期为()A.周期不变B.先变大后变小C.先变小后变大D.逐渐变大8.一个单摆的摆球运动到最大位移时,正好遇到空中竖直下落的雨滴,雨滴均匀附着在摆球的表面,下列说法正确的是()A.摆球经过平衡位置时速度要增大,周期也增大,振幅也增大B.摆球经过平衡位置时速度没有变化,周期减小,振幅也减小C.摆球经过平衡位置时速度没有变化,周期也不变,振幅要增大D.摆球经过平衡位置时速度要增大,周期不变,振幅要增大9.如图所示,用绝缘细丝线悬吊着带正电的小球在匀强磁场中做简谐运动,则() A.当小球每次通过平衡位置时,动能相同B.当小球每次通过平衡位置时,速度大小相同C.当小球每次通过平衡位置时,丝线拉力相同D.撤去磁场后,小球摆动周期变大10.置于水平面的支架上吊着一只装满细沙的小漏斗,让漏斗左右摆动,于是桌面上漏下许多沙子,一段时间后桌面上形成一沙堆,沙堆的纵剖面在下图中最接近的是()11.如图所示,MN 为半径较大的光滑圆弧轨道的一部分,把小球A 放在MN 的圆心处,再把另一小球B 放在MN 上离最低点C 很近的B 处,今使两球同时自由释放,则在不计空气阻力时有( )A .A 球先到达C 点B .B 球先到达C 点C .两球同时到达C 点D .无法确定哪一个球先到达C 点12.一个单摆的摆球偏离到最大位置时,正好遇到空中竖直下落的雨滴,雨滴均匀附着在摆球的表面,下列说法正确的是( )A .摆球经过平衡位置时速度要增大,周期也增大,振幅也增大B .摆球经过平衡位置时速度没有变化,周期减小,振幅也减小C .摆球经过平衡位置时速度没有变化,周期也不变,振幅要增大D .摆球经过平衡位置时速度要增大,周期不变,振幅要增大 13.右上图为甲、乙两单摆的振动图象,则( )A .若甲、乙两单摆在同一地点摆动,则甲、乙两单摆的摆长之比l 甲∶l 乙=2∶1B .若甲、乙两单摆在同一地点摆动,则甲、乙两单摆的摆长之比l 甲∶l 乙=4∶1C .若甲、乙两摆摆长相同,且在不同的星球上摆动,则甲、乙两摆所在星球的重力加 速度之比g 甲∶g 乙=4∶1D .若甲、乙两摆摆长相同,且在不同的星球上摆动,则甲、乙两摆所在星球的重力加 速度之比g 甲∶g 乙=1∶414.如图所示,光滑槽的半径R 远大于小球运动的弧长.今有两个小球(视为质点)同时 由静止释放,其中甲球开始时离槽最低点O 远些,则它们第一次相遇的地点在( )A .O 点B .O 点偏左C .O 点偏右D .无法确定,因为两小球质量关系未定15.细长轻绳下端拴一小球构成单摆,在悬点正下方l2摆长处有一个能挡住摆线的钉子P ,如图所示,现将单摆向左方拉开一个小角度,然后无初速度地释放,对于以后的运动,下列说法中正确的是( )A .摆球往返运动一次的周期比无钉子时单摆的周期小B .摆球在左右两侧上升的最大高度一样C .摆球在平衡的位置左右两侧走过的最大弧长相等D .摆线在平衡位置右侧的最大摆角是左侧的两倍 16.如图所示为一单摆及其振动图象,由图回答: (1)单摆的振幅为__________,频率为__________,摆长约为______;图中所示周期内位移x 最大的时刻为______. (2)若摆球从E 指向G 为正方向,α为最大摆角,则图象中O 、A 、B 、C 点分别对应单摆中的__________点.一周期内加速度为正且减小,并与速度同方向的时间范围是________.势能增加且速度为正的时间范围是__________.(3)单摆摆球多次通过同一位置时,下述物理量变化的是( )A .位移B .速度C .加速度D .动能E .摆线张力(4)若在悬点正下方O ′处有一光滑水平细钉可挡住摆线,且O ′E =14OE ,则单摆周期变为______ s ,挡后绳张力______.17.将在地球上校准的摆钟拿到月球上去,若此钟在月球记录的时间是1 h ,那么实际上的时间应是______h .已知月球表面的重力加速度是地球表面的1/6.若要把此摆钟调准,应使摆长L 0调节为________.18.某一准确的摆钟,从北京移到南京,它是走快了还是慢了?应如何调整?19.图甲是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置。
第十九章单元测一选择题1.关于天然放射现象,下列叙述正确的是 ( ) A .若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减少 B .β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的C .在α,β,γ,这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强D .铀核(23892U )衰变为铅核(20682U )的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变2.如图所示,P c 三束,以下判断正确的是 ( ) A .a 为α射线、b 为β射线 B .a 为β射线、b 为γ射线 C .b 为γ射线、c 为β射线 D .b 为α射线、c 为γ射线3.科学家发现在月球上含有丰富的32He(氦3).它是一种高效、清洁、安全的核聚变燃料,其参与的一种核聚变反应的方程式为32He +32He ―→211H +42He.关于32He 聚变下列表述正确的是( )A .聚变反应不会释放能量B .聚变反应产生了新的原子核C .聚变反应没有质量亏损D .目前核电站都采用32He 聚变反应发电 4.仔细观察氢原子的光谱,发现它只有几条分离的不连续的亮线,其原因是( ) A.氢原子只有几个能级 B.氢原子只能发出平行光 C.氢原子有时发光,有时不发光D.氢原子辐射的光子的能量是不连续的,所以对应的光的频率也是不连续的5.氢原子的部分能级如图所示,大量处于2=n 激发态的氢原子从一束单一频率的光中吸收了能量后,跃迁到某较高激发态,再向低能级跃迁时,可以发出6种不同频率的光子,其中能量最小的光子是氢原子A .从5=n 跃迁到4=n 产生的B .从4=n 跃迁到3=n 产生的C .从3=n 跃迁到2=n 产生的D .从2=n 跃迁到1=n 产生的6.卢瑟福和他的助手做α粒子轰击金箔实验,获得了重要发现:关于α粒子散射实验的结果,下列说法正确的是( ) A.证明了质子的存在6.134.351.185.0V /e E 54.0B.证明了原子核是由质子和中子组成的C.证明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里D.说明了原子中的电子只能在某些轨道上运动 7.下列关于放射性现象的说法中,正确的是( )A.原子核发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4B.原子核发生α衰变时,生成核与α粒子的总质量等于原来的原子核的质量C.原子核发生β衰变时,生成核的质量数比原来的原子核的质量数多1D.单质的铀238与化合物中的铀238的半衰期是相同的 8.在匀强磁场中有一个静止的氡原子核(22286Rn ),由于衰变,它沿着与磁场垂直的方向放出一个粒子,此粒子的径迹与反冲核的径迹是两个相互外切的圆,两圆的直径之比为42∶1,如图所示。
2017级高二上学期开学物理测试题
一、单选题(每题4分,共36分)
1.关于物体运动的速度,加速度和速度变化量的关系,下列说法正确的是()
A.加速度方向就是速度变化量的方向
B.速度越大,加速度也越大
C.速度变化越多,加速度一定越大
D.若加速度的方向与初速度方向相反,则速度大小一定一直减小
2.如图所示是A、B两物体从同一地点出发运动的s-t图象,已知A做匀速直线运动,B做匀变速直线运动。
则在0~t1时间内,下列说法正确的是
A.两物体在t1时刻速度大小相等 B.t1时刻A的速度大于B的速度
C.A的平均速度小于B的平均速度 D.两物体间的距离先增大后减小
3.如图所示,小球从斜面的顶端A处以大小为的初速度水平抛出,恰好落到斜面底部的B 点,且此时的速度大小,空气阻力不计,该斜面的倾角为()
A.60° B.45° C.37° D.30°
4.如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是
A.θ越大,小球运动的线速度越大 B.θ越大,小球运动的加速度越小
C.小球受重力、绳的拉力和向心力作用 D.θ越大,小球运动的周期越大
5.如图所示,光滑水平面与光滑半球面相连,O点为球心,一轻绳跨过光滑小滑轮连接物块A、B,A、B质量相等可视为质点,开始时A、B静止,轻绳水平伸直,B与O点等高,释放后,当B和球心O连线与竖直方向夹角为30°时,B下滑速度为v,此时A仍在水平面上,重力加速度为g,则球面半径为
A. B. C. D.
6.如图所示,两辆质量均为M的小车A和B置于光滑的水平面上,有一质量为m的人静止站在A车上,两车静止.若这个人自A车跳到B车上,接着又跳回A车并与A车相对静止,则此时A车和B车的速度大小之比为()
A. B. C. D.
7.对于静电场中的两点,下列说法正确的是()
A.点电荷在电场中某点受力的方向一定是该点电场强度的方向
B.电势差的公式,说明两点间的电势差与静电力做功成正比,与移动电荷的电荷量成反比
C.根据,电场强度与电场中两点间的距离成反比
D.若将一正电荷从点移到点电场力做正功,则点的电势高于点的电势
8.在电场中某一点,当放入正荷时受到的电场力向右,当放入负电荷时受到的电场力向左,下列判断正确的是( )
A.当放入正电荷时,该点的场强方向向右;当放入负电荷时,该点的场强方向向左
B.该点的场强方向一定向右
C.该点的场强方向一定向左
D.该点的场强方向与所受电场力较大的那个电荷受力方向一致
9.如图所示是某点电荷电场中的一条电场线,A、B、C是电场线上的三点,相邻两点间的距离AB=BC.则
A.三点场强大小的关系为E A>E B>E C
B.三点电势之间的关系为φA>φB>φC
C.相邻两点间电势差之间的关系为U AB=U BC
D.电子在三点具有的电势能之间的关系为Ep A>Ep B>Ep C
二、多选题(每题4分,共12分)
10.有四颗地球卫星,还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,是近地轨道卫星,
是地球同步卫星,是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则()
A.卫星的向心加速度等于重力加速度 B.卫星的角速度最大
C.卫星在1小时内转过的圆心角是 D.卫星的运动周期有可能是30小时11.如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1=2m/s顺时针运行,质量m=2.0kg的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处以初速度v2=4m/s向左滑上传送带,若传送带足够长,已知物块与传送带间摩擦因数为0.4,,下列判断正确的是
A.物体离开传送带速度大小为2m/s B.物体离开传送带速度大小为4m/s
C.摩擦力对物块做的功为-12J D.系统共增加了12J的内能
12.在静止的小车内,用细绳a和b系住一个小球,绳a处于斜向上的方向,拉力为F a,
绳b处于水平方向,拉力为F b,如图所示。
现让小车从静止开始向右做匀加速运动,此时小球相对于车厢的位置仍保持不变,则两根细绳的拉力变化情况是()
A.F a变大 B.F a不变 C.F b变大 D.F b变小
三、实验题(每空3分,共6分)
13.某学习小组利用自行车的运动“探究阻力做功与速度变化的关系”.人骑自行车在平直的路面上运动,当人停止蹬车后,由于受到阻力作用,自行车的速度会逐渐减小至零,如图所示.在此过程中,阻力做功使自行车的速度发生变化.设自行车无动力后受到的阻力恒定.
(1)在实验中使自行车在平直的公路上获得某一速度后停止蹬车,需要测出人停止蹬车后自行车向前滑行的距离s,为了计算自行车的初速度v,还需要测量____________(填写物理量的名称及符号).
(2)设自行车受到的阻力恒为f,计算出阻力做的功及自行车的初速度.改变人停止蹬车时自行车的速度,重复实验,可以得到多组测量值.以阻力对自行车做功的大小为纵坐标,自行车初速度为横坐标,作出W一v曲线.分析这条曲线,就可以得到阻力做的功与自行车速度变化的定性关系.在实验中作出W一v图象如图所示,其中符合实际情况的是_______
14.(每空2分,共8分)
在探究“加速度与力、质量的关系”的实验中,实验装置如下图所示:
(1)在实验前必须进行平衡摩擦力,其步骤如下:取下细线和砂桶,把木板不带滑轮的一端适当垫高并反复调节,直到轻推小车,使小车做___________直线运动
(2)某同学在探究小车质量不变,小车的加速度与小车所受合力间的关系时,该同学平衡小车的摩擦阻力后,为了使小车所受的合力近似等于砝码的重力,小车的质量M和砝码的质量m 分别应选取下列哪组值最适宜(______)
A.M=500g,m分别为50g、70g、100g、225g B.M=500g,m分别为20g、30g、40g、50g C.M=200g,m分别为50g、75g、100g、225g D.M=200g,m分别为30g、40g、50g、100g (3)在某次实验中,某同学得到一条打点清晰的纸带,并且每5个计时点取一个计数点(每相邻的计数点间还有4个计时点未画出),如图所示,已知每相邻的2个计数点间的距离s,且s1=0.95cm,s2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.71cm,s5=8.64cm,s6=10.57cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz。
试计算此纸带的加速度大小a=________m/s2(计算结果保留3位有效数字)
(4)在平衡好摩擦力的情况下,探究小车加速度a与小车受力F的关系中,将实验测得的数据在坐标图中描点并作出a–F图线,如图所示。
从a–F图线求得小车的质量为__________kg(保留两位有效数字)。
四、解答题
15.(8分)
如图所示,一质量为m的带电荷量为q的小球,用长为L的绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时细线与竖直方向成θ角.(重力加速度为g)
(1)判断小球带何种电荷;
(2)求电场强度E;
(3)在图示位置,若将细线突然剪断,小球做何种性质的运动?求加速度a的大小.16.(9分)
在如图所示的匀强电场中,沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离x=0.2m。
若一个电荷量q=+2.0×10-8C的试探电荷在匀强电场中所受电场力的大小为F=3.0×10-4N。
求
(1)电场强度的大小E;
(2)A、B两点间的电势差U AB;
(3)将该试探电荷从A点移至B点的过程中,电场力所做的功W。
17.(10分)
如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道在B点衔接,导轨半径为R,一个质量为m的静止物块在A处压缩弹簧,在弹力的作用下获某一向右速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半圆周运动到达C点,求:
(1)开始时弹簧储存的弹性势能;
(2)物块从B到C克服阻力做的功;
(3)物块离开C点后落回水平面时的水平距离及动能的大小。
18.(11分)
如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,0点到光滑水平面的距离为h。
物块B和C的质量分别是6m和3m, B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于0点正下方。
现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为,小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞后B物块速度大小及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能。