内容正文:
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2020 学年第二学期温州环大罗山联盟期中联考
高二年级物理试题参考答案
命题:温州八高 联系电话:13587655209
审题:温州 22 中 联系电话:
一、选择题Ⅰ(本题共 13 小题,每小题 3 分,共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是
符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D C D A B B A C D A B A C
二、选择题Ⅱ(本题共 3小题,每小题 2分,共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是
符合题目要求的。全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1分,有选错的得 0 分)
14 15 16
BC AD BCD
三、非选择题(本题共 6 小题,共 55 分)
17(1)①D(1分) ②CD(2分,选不全得 1 分,错选得 0 分)
③6.81-6.87cm(1 分) 0.57m/s(1 分,仅该数据给分)
(2)二十分度游标卡尺(2 分)
18(1)
(3 分,滑动变阻器选 R2得 1 分,分压式解法 1 分,电压表改装 1分)
(2)①机械调零(1 分) 2.10V(1 分,仅该数据给分) ②C(2分)
19(1)F 合=ma(1 分),解得 F 合=2N
F = F合
2 +(mg)
2
(1分) 解得 F=2 101N(1 分)
(2)分析可知,由 A 点匀加速至 AB 中点,然后马上匀减速至速度为零,所用时间最短。
1
2
L1 =
1
2
at02(1分) 解得 t0=2s(1 分)
t=2t0=4s(1 分)
(3)xAC = L12 + L22 = 17m(1 分,给公式,不给结果)
v� = xACt
总
(1 分) 解得v� = 1710 m/s(1 分)
SE
L
R2
R0
A1
A2
20(1)从释放位置到 D点用动能定理:mgh0 − μmgL =
1
2
mvD2(1 分),解得vD = 2 10m/s
FD −mg =
mvD
2
R
(1分),解得FD = 210N(1 分)
根据牛顿第三定律,FD' =FD=210N,方向竖直向下(1 分)
(2)由于vD=2 10> 5gR= 10,所以滑块 P 能够做完整的圆周运动与 Q 相撞。
碰撞过程满足:mvD = 2mv0(1 分),解得v0 = 10m/s
Ep =
1
2
2mv02(1 分),解得Ep = 10J(1 分)
(3)由于碰撞后速度减半,质量加倍,所以结合体保留的动能为原动能的一半,为保证 PQ
只与弹簧接触一次,且全程不脱轨,则有:
mgh−μmgL
2
≥ 1
2
2m( 5gR)2(1分),解得 h ≥ 2.2m(1 分)
mgh−μmgL
2
− μ·2mg·2L ≤ 2mgR(1 分),解得 h ≤ 2.6m(1 分)
综上:2.2m ≤ h ≤ 2.6m(1 分)
21(1)根据法拉第电磁感应定理:E = BLv,I = E
R+r
,F = BIL,解得F安 =
B2L2v
R+r
(1 分)
当导体棒速度最大时,满足 mg = B
2L2v0
R+r
(1 分),解得v0 =
mg(R+r)
B2L2
(1分)(答案 F未用 mg
替代,则答案不给分)
(2)q = I�t = ∆Φ
R+r
= BLx
R+r
(1 分)
根据动量定理:mv −mv0 =− BLI�t(1分),解得 v =
mg(R+r)
B2L2
− B
2L2x
m(R+r)
UMN =
R
R+r
BLv =− B
3L3Rx
m(R+r)
2 +
mgR
BL
(1分)(0 < x < m
2g(R+r)
2
B4L4
)(范围 1分)
(3)分析可知,系统的最大速度依然为 v0,根据系统能量守恒,有:
mgh = 1
2
2mv02 + Q总(1分),解得Q总 = mgh −
m3g2(R+r)
2
B4L4
Q = R
R+r
Q总 =
mghR
R+r
− m
3g2R(R+r)
B4L4
(2分,分配比例 1 分,结果 1分)
22(1)由于恰好有一半甲粒子从 MN 板间飞出,则可知从 N板边缘射入的粒子一定从中点 O
射出,且其速度反向延长线过 N 板中点,根据几何关系有:
tanα =
1
2d
1
2×
4
3d
= 3
4
(1分),解得α=37°(1 分)
(其他方法言之有理即可)
(2)分析可知,从 O点射出的甲粒子必击中 O2点,轨迹如图。
甲粒子经过加速电压后,有 qU = 1
2
mvx2(1 分)
则粒子射入磁场时的速度 v = vx
cos37°
粒子在磁场中做圆周运动的半径 r = mv
qB
= 5
4B
2U
k
(1 分,写出半径公式即给分)
由几何关系可知,x = 2rsinα =