内容正文:
湖北省广水市第二高级中学高2024--2025学年上学期十月月考
高二物理试题
本试卷共6页,全卷满分100分,考试用时75分钟。
★祝考试顺利★
考试范围:
选择性必修1第1章、选择性必修2第1章、第2章
注意事项:
1、答题前,请将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的制定位置。
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,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3、非选择题作答:用黑色签字笔直接答在答题卡对应的答题区域内,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4、考试结束后,请将答题卡上交。
一、单项选择题:(本题共10小题,每小题4分,共40分,。在小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合要求,每小题全部选对得4分,选对但不全的得2分,有错选或者不选的得0分)
1. 如图所示甲、乙两种情况中,人用相同大小的恒定拉力拉绳子,使人和船A均向右运动,经过相同的时间t,图甲中船A没有到岸,图乙中船A没有与船B相碰,则经过时间t( )
A. 图甲中人对绳子拉力的冲量比图乙中人对绳子拉力的冲量小
B. 图甲中人对绳子拉力的冲量比图乙中人对绳子拉力的冲量大
C. 图甲中人对绳子拉力的冲量与图乙中人对绳子拉力的冲量一样大
D. 以上三种情况都有可能
2. 假设在某场比赛中,羽毛球以v1=72km/h的速度飞向运动员,运动员以v2=216km/h的速度将羽毛球回击。已知羽毛球的质量为m=5×10-3kg,球拍与羽毛球作用的时间为t=0.02s。则下列说法正确的是( )
A. 球拍对羽毛球不做功 B. 羽毛球动量的变化量大小为0.4kgm/s
C. 羽毛球动能的变化量大小为10J D. 球拍与羽毛球之间的作用力大小为10N
3. 如图所示,光滑水平面上静止放置着一辆平板车A.车上有两个滑块B和C,A、B、C三者的质量分别是3m、2m、m.B与车之间的动摩擦因数为μ,而C与车之间的动摩擦因数为2μ.开始时B、C分别从车的左、右两端同时以大小相同的初速度v0相向滑行.已知滑块B、C最后都没有脱离平板车,则车的最终速度v车是( )
A. v0
B. v0
C. v0
D. 0
4. 如图所示把柔软的铝箔条折成天桥状并用胶纸粘牢两端固定在桌面上,使蹄形磁铁横跨过“天桥”,当电池与铝箔接通时( )
A. 铝箔条中部向下方运动
B. 铝箔条中部向上方运动
C. 蹄形磁铁对桌面的压力不变
D. 蹄形磁铁对桌面的压力减小
5. 如图所示是电视显像管原理示意图(俯视图),电流通过偏转线圈,从而产生偏转磁场,电子束经过偏转磁场后运动轨迹发生偏转,不计电子的重力,图中O点为荧光屏的中心,若调节偏转线圈中的电流,使电子束打到荧光屏上的A点,此时下列说法正确的是( )
A. 电子经过磁场速度增大
B. 偏转磁场的方向水平向右
C. 偏转磁场的方向垂直纸面向里
D. 偏转磁场的方向垂直纸面向外
6. 如图所示,一通电螺线管b放在闭合金属线圈a内,螺线管的中心轴线恰和线圈的一条直径MN重合.要使线圈a中产生感应电流,可采用的方法有( )
A. 使通电螺线管中的电流发生变化
B. 使螺线管绕垂直于线圈平面且过线圈圆心的轴转动
C. 使线圈a以MN为轴转动
D. 使线圈绕垂直于MN的直径转动
7. 甲乙两小孩各乘一辆小车在光滑的水平冰面上匀速相向行驶,速度大小均为v0=6m / s,甲车上有质量为m=1kg的小球若干个,甲和他的小车及小车上小球的总质量为M1=50kg,乙和他的小车的总质量为M2=30 kg。为避免相撞,甲不断地将小球以相对地面为v′=16.5m / s的水平速度抛向乙,且被乙接往,假如某一次甲将小球抛出且被乙接住后,刚好可保证两车不致相撞。则甲总共抛出的小球个数是( )
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
8. 质量为m的物体以初速度v0开始做平抛运动,经过时间t,下降的高度为h,速度变为v,在这段时间内物体动量变化量的大小可能是( )
A. m(v-v0) B. mgt
C. m D. m
9. 质量为2m的小球A以速度v0在光滑水平面上运动,与质量为3m的静止小球B发生正碰,则碰撞后小球A的速度vA大小和小球B的速度大小vB可能为( )
A. , B. ,
C. , D. ,
10. 如图所示,两个线圈绕在同一根铁芯上,右侧线圈与一电源、滑动变阻器、开关连成电路,左侧线圈与一小灯泡连成回路。整个过程中灯泡不烧坏,下列说法正确的是( )
A. 闭合开关瞬间,灯泡亮,通过灯泡电流方向由右向左
B. 闭合开关并保持一段时间后,灯泡亮,通过灯泡电流方向由左向右
C. 闭合开关并保持一段时间后,滑动变阻器P端向右滑动过程中,灯泡亮,通过灯泡电流方向由左向右
D. 闭合开关一段时间后,再断开开关的瞬间,灯泡亮,通过灯泡电流方向由左向右
二、非选择题:(本大题共5小题,共60分)
11. 一质量为2kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点x=5m的位置B处是一面墙,如图所示。物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动直至静止,g取10m/s2。
(1)求物块与地面间的动摩擦因数;
(2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F;
(3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W。
12. 如图,足够长的光滑固定水平直杆上套有一可自由滑动的物块B,B的质量为m,杆上在物块B的左侧有一固定挡板C,B的下端通过一根轻绳连接一小球A,绳长为L,A的质量也为m。先将小球拉至与悬点等高的位置时,细绳伸直但没有形变,B与挡板接触。现由静止释放小球A。重力加速度大小为g。求:
(1)小球A向右摆动的最大速度;
(2)物块B运动过程中的最大速度;
(3)小球A向右摆起相对于最低点所能上升的最大高度。
13. 在竖直平面内固定两光滑平行导体圆环,两圆环正对放置,圆环半径均为R=0.125m,相距1m。圆环通过导线与电源相连,电源的电动势E=3V,内阻不计。在两圆环上水平放置一导体棒,导体棒质量为0.06kg,接入电路的电阻r=1.5Ω,圆环电阻不计,匀强磁场竖直向上。开关S闭合后,棒可以静止在圆环上某位置,该位置对应的半径与水平方向的夹角为,g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8。求:
(1)导体棒静止在某位置时所受安培力的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度的大小;
(3)断开开关S后,导体棒下滑到轨道最低点时对单个圆环的压力。
14. 如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在y轴上有坐标为的M点和坐标为的N点,现将质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子从x轴上的P点沿y轴正方向以不同速率射入磁场。已知OP=L,忽略粒子自身重力和粒子间的相互作用。
(1)若粒子刚好从M点离开磁场,求粒子的入射速度大小;
(2)若粒子刚好从N点离开磁场,求粒子在匀强磁场中运动的时间。
15. 北京冬奥会冰壶比赛训练中,运动员将质量为19kg的冰壶甲推出,运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的冰壶乙,然后冰壶甲以0.1 m/s的速度继续向前滑向大本营中心。若两冰壶质量相等,求:
(1)冰壶乙获得的速度大小;
(2)试判断两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞;若是非弹性碰撞,能量损失多少。
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湖北省广水市第二高级中学高2024--2025学年上学期十月月考
高二物理试题
本试卷共6页,全卷满分100分,考试用时75分钟。
★祝考试顺利★
考试范围:
选择性必修1第1章、选择性必修2第1章、第2章
注意事项:
1、答题前,请将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的制定位置。
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,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3、非选择题作答:用黑色签字笔直接答在答题卡对应的答题区域内,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4、考试结束后,请将答题卡上交。
一、单项选择题:(本题共10小题,每小题4分,共40分,。在小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合要求,每小题全部选对得4分,选对但不全的得2分,有错选或者不选的得0分)
1. 如图所示甲、乙两种情况中,人用相同大小的恒定拉力拉绳子,使人和船A均向右运动,经过相同的时间t,图甲中船A没有到岸,图乙中船A没有与船B相碰,则经过时间t( )
A. 图甲中人对绳子拉力的冲量比图乙中人对绳子拉力的冲量小
B. 图甲中人对绳子拉力的冲量比图乙中人对绳子拉力的冲量大
C. 图甲中人对绳子拉力的冲量与图乙中人对绳子拉力的冲量一样大
D. 以上三种情况都有可能
【答案】C
【解析】
【详解】乙两种情况下人对绳子的拉力相等,由冲量的定义式I=Ft可知,两冲量相等。
故选C。
2. 假设在某场比赛中,羽毛球以v1=72km/h的速度飞向运动员,运动员以v2=216km/h的速度将羽毛球回击。已知羽毛球的质量为m=5×10-3kg,球拍与羽毛球作用的时间为t=0.02s。则下列说法正确的是( )
A. 球拍对羽毛球不做功 B. 羽毛球动量的变化量大小为0.4kgm/s
C. 羽毛球动能的变化量大小为10J D. 球拍与羽毛球之间的作用力大小为10N
【答案】B
【解析】
【详解】A.由题意知,击球过程中,羽毛球的动能增加,则球拍对羽毛球做正功,故A错误;
B.取羽毛球被击回时的速度方向为正方向,则有
,
则羽毛球动量的变化量为
故B正确;
C.羽毛球动能的变化量大小为
故C错误;
D.取羽毛球被击回时的速度方向为正方向。对羽毛球,根据动量定理有
可得球拍与羽毛球之间的作用力大小为
故D错误。
故选B。
3. 如图所示,光滑水平面上静止放置着一辆平板车A.车上有两个滑块B和C,A、B、C三者的质量分别是3m、2m、m.B与车之间的动摩擦因数为μ,而C与车之间的动摩擦因数为2μ.开始时B、C分别从车的左、右两端同时以大小相同的初速度v0相向滑行.已知滑块B、C最后都没有脱离平板车,则车的最终速度v车是( )
A. v0
B. v0
C. v0
D. 0
【答案】B
【解析】
【详解】滑块B、C最后都没有脱离平板车,说明最终三者速度相等,把ABC看成一个系统,系统不受外力,系统动量守恒,规定向右为正方向,根据动量守恒定律得:2mv0-mv0=(3m+2m+m)v;解得v=v0,车的最终速度方向向右.故选B.
4. 如图所示把柔软的铝箔条折成天桥状并用胶纸粘牢两端固定在桌面上,使蹄形磁铁横跨过“天桥”,当电池与铝箔接通时( )
A. 铝箔条中部向下方运动
B. 铝箔条中部向上方运动
C. 蹄形磁铁对桌面的压力不变
D. 蹄形磁铁对桌面的压力减小
【答案】B
【解析】
【详解】由题意,可知,通过天桥的电流方向由外向内,而磁场方向由N到S极,根据左手定则,则可知,箔条中部受到的安培力向上,铝箔条中部向上方运动,根据相互作用力,知磁铁受力方向向下,对桌子的压力增大,故B正确,ACD错误。
故选B。
5. 如图所示是电视显像管原理示意图(俯视图),电流通过偏转线圈,从而产生偏转磁场,电子束经过偏转磁场后运动轨迹发生偏转,不计电子的重力,图中O点为荧光屏的中心,若调节偏转线圈中的电流,使电子束打到荧光屏上的A点,此时下列说法正确的是( )
A. 电子经过磁场速度增大
B. 偏转磁场的方向水平向右
C. 偏转磁场的方向垂直纸面向里
D. 偏转磁场的方向垂直纸面向外
【答案】D
【解析】
【详解】A.电子经过磁场,洛伦兹力不做功,则动能不变,即速度不变,故A错误;
BCD.欲使电子束打到荧光屏上的A点,则洛伦兹力方向向左,根据左手定则可知,偏转磁场的方向垂直纸面向外,故BC错误,D正确。
故选D。
6. 如图所示,一通电螺线管b放在闭合金属线圈a内,螺线管的中心轴线恰和线圈的一条直径MN重合.要使线圈a中产生感应电流,可采用的方法有( )
A. 使通电螺线管中的电流发生变化
B. 使螺线管绕垂直于线圈平面且过线圈圆心的轴转动
C. 使线圈a以MN为轴转动
D. 使线圈绕垂直于MN的直径转动
【答案】D
【解析】
【详解】ABC.在A.B.C三种情况下,穿过线圈a的磁通量始终为零,因此不产生感应电流,ABC错误;
D.当线圈绕垂直于MN的直径转动时,穿过线圈的磁通量发生变化,会产生感应电流,D正确。
故选D。
7. 甲乙两小孩各乘一辆小车在光滑的水平冰面上匀速相向行驶,速度大小均为v0=6m / s,甲车上有质量为m=1kg的小球若干个,甲和他的小车及小车上小球的总质量为M1=50kg,乙和他的小车的总质量为M2=30 kg。为避免相撞,甲不断地将小球以相对地面为v′=16.5m / s的水平速度抛向乙,且被乙接往,假如某一次甲将小球抛出且被乙接住后,刚好可保证两车不致相撞。则甲总共抛出的小球个数是( )
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
【答案】D
【解析】
【详解】规定甲的速度方向为正方向,两车刚好不相撞,则两车速度相等,由动量守恒定律得
解得v=1.5m/s
对甲及从甲车上抛出的小球,由动量守恒定律得
解得n=15
故选D。
8. 质量为m的物体以初速度v0开始做平抛运动,经过时间t,下降的高度为h,速度变为v,在这段时间内物体动量变化量的大小可能是( )
A. m(v-v0) B. mgt
C. m D. m
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.根据动量定理,物体动量的变化应该等于初末动量的矢量差,而不是代数差,选项 A错误。
B.由动量定理I合=Δp知
Δp=mgt
因此B正确。
CD.由公式
Δp=mΔv=mvy= m= m
则C和D正确。
故选BCD。
9. 质量为2m的小球A以速度v0在光滑水平面上运动,与质量为3m的静止小球B发生正碰,则碰撞后小球A的速度vA大小和小球B的速度大小vB可能为( )
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】AD
【解析】
【详解】碰撞过程中应满足动量守恒,即
还应满足系统总动能不增加,即
A.若
,
当vA与vB方向相反时代入计算,可知满足动量守恒,碰撞后总动能为,满足总动能不增加,A可能;
B.若
,
当vA与vB方向相同时代入计算,可知满足动量守恒,但vA > vB,故不符合实际情况,B不可能;
C.若
,
当vA、vB代入计算,可知不满足动量守恒,C不可能;
D.若
,
当vA与vB方向相反时代入计算,可知满足动量守恒,碰撞后总动能为,小于系统碰撞前的动能,D可能。
故选AD。
10. 如图所示,两个线圈绕在同一根铁芯上,右侧线圈与一电源、滑动变阻器、开关连成电路,左侧线圈与一小灯泡连成回路。整个过程中灯泡不烧坏,下列说法正确的是( )
A. 闭合开关瞬间,灯泡亮,通过灯泡电流方向由右向左
B. 闭合开关并保持一段时间后,灯泡亮,通过灯泡电流方向由左向右
C. 闭合开关并保持一段时间后,滑动变阻器P端向右滑动过程中,灯泡亮,通过灯泡电流方向由左向右
D. 闭合开关一段时间后,再断开开关的瞬间,灯泡亮,通过灯泡电流方向由左向右
【答案】ACD
【解析】
【分析】
【详解】A.闭合开关瞬间,右侧线圈中电流增大,电流产生的磁场方向左,由楞次定律可知,通过灯泡电流方向由右向左,故A正确;
B.闭合开关并保持一段时间后,右侧线圈中的电流恒定,此电流产生的磁场不变,穿过左侧线圈的磁通量不变,则左侧线圈中不产生电流,灯泡不亮,故B错误;
C.闭合开关并保持一段时间后,滑动变阻器P端向右滑动过程中,右侧线圈中的电流减小,电流产生的磁场方向向左,由楞次定律可知,通过灯泡电流方向由左向右,故C正确;
D.闭合开关一段时间后,再断开开关的瞬间,右侧线圈中的电流减小,电流产生的磁场方向向左,由楞次定律可知,通过灯泡电流方向由左向右,故D正确。
故选ACD。
二、非选择题:(本大题共5小题,共60分)
11. 一质量为2kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点x=5m的位置B处是一面墙,如图所示。物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动直至静止,g取10m/s2。
(1)求物块与地面间的动摩擦因数;
(2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F;
(3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W。
【答案】(1)0.32
(2)520N (3)36J
【解析】
【小问1详解】
物块从A点到B点做匀减速直线运动的过程,由动能定理有
代入相关已知数据,求得
【小问2详解】
物块和墙壁作用的过程,取向左为正方向,由动量定理有
其中,代入可得
【小问3详解】
物块向左匀减速直线运动的过程,由动能定理有
解得物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功
12. 如图,足够长的光滑固定水平直杆上套有一可自由滑动的物块B,B的质量为m,杆上在物块B的左侧有一固定挡板C,B的下端通过一根轻绳连接一小球A,绳长为L,A的质量也为m。先将小球拉至与悬点等高的位置时,细绳伸直但没有形变,B与挡板接触。现由静止释放小球A。重力加速度大小为g。求:
(1)小球A向右摆动的最大速度;
(2)物块B运动过程中的最大速度;
(3)小球A向右摆起相对于最低点所能上升的最大高度。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)小球A摆至最低点时速度最大,最大速度设为,由机械能守恒得
解得
(2)小球A从最低点向右摆动的过程中,A、B系统水平方向动量守恒,当A最后回到最低点时,B的速度最大,设此时A、B的速度分别为、,由水平方向动量守恒得
由机械能守恒得
解得
,
(3)当小球A摆至最高点时,A、B共速,设为v,A、B系统水平方向动量守恒得
由机械能守恒得
联立解得
13. 在竖直平面内固定两光滑平行导体圆环,两圆环正对放置,圆环半径均为R=0.125m,相距1m。圆环通过导线与电源相连,电源的电动势E=3V,内阻不计。在两圆环上水平放置一导体棒,导体棒质量为0.06kg,接入电路的电阻r=1.5Ω,圆环电阻不计,匀强磁场竖直向上。开关S闭合后,棒可以静止在圆环上某位置,该位置对应的半径与水平方向的夹角为,g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8。求:
(1)导体棒静止在某位置时所受安培力的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度的大小;
(3)断开开关S后,导体棒下滑到轨道最低点时对单个圆环的压力。
【答案】(1)0.8N;(2)0.4T;(3)0.54N,方向竖直向下
【解析】
【分析】
【详解】(1)导体棒静止时,受力分析如图所示
根据平衡条件得
代入数据解得导体棒所受安培力的大小:F=0.8N
(2)由闭合电路欧姆定律,得
解得∶I=2A
由安培力的公式
F=BIL
得
解得∶B=0.4T
(3)断开开关S后,导体棒下滑到轨道最低点,根据动能定理有
解得
导体棒在最低点时,由牛顿第二定律得
解得
FN=0.54N
由牛顿第三定律得∶导体棒对单个圆环的压力大小为0.54N,方向竖直向下
14. 如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在y轴上有坐标为的M点和坐标为的N点,现将质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子从x轴上的P点沿y轴正方向以不同速率射入磁场。已知OP=L,忽略粒子自身重力和粒子间的相互作用。
(1)若粒子刚好从M点离开磁场,求粒子的入射速度大小;
(2)若粒子刚好从N点离开磁场,求粒子在匀强磁场中运动的时间。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)粒子刚好打到M点,连接PM,作PM的中垂线交OP于E点,如图
则E点为该粒子运动轨迹的圆心,由几何关系得
根据洛伦兹力提供向心力得
解得粒子的入射速度大小
(2)粒子打在N点,连接PN,飞行轨迹的圆心角为,由几何关系得
所以
粒子做圆周运动的周期为
粒子在磁场中运动的时间为
15. 北京冬奥会冰壶比赛训练中,运动员将质量为19kg的冰壶甲推出,运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的冰壶乙,然后冰壶甲以0.1 m/s的速度继续向前滑向大本营中心。若两冰壶质量相等,求:
(1)冰壶乙获得的速度大小;
(2)试判断两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞;若是非弹性碰撞,能量损失多少。
【答案】(1)0.3 m/s;(2)非弹性碰撞,0.57 J
【解析】
【详解】(1)由动量守恒定律知
将
代入上式得
(2)碰撞前的动能
碰撞后两冰壶的总动能
因为
所以两冰壶间的碰撞为非弹性碰撞,能量损失
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