内容正文:
2024.12.13厦门双十中学高二上学期物理月考2
(满分:100分,考试时间:75分钟:命题人:朱舰宇,审题人:黄育榕)
班级座号姓名
一、单选题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合恩目要求。
1,对下列情景说法正确的是()
000000
A,子弹打进木块后一起向左运动的过程,子弹和木块构成的系统动量守恒
B.
两同学传接篮球的过程,两同学和篮球构成的系统水平方向动量守恒
C.绑有磁铁的两小车在光滑水平地面上相向运动的过程,两车构成的系统动量守恒
D.小球从静止在光滑水平面上的斜相顶端释放,在离开斜槽前小球和斜槽构成的系统动量守恒
2.图甲为共振筛基本结构图,由四根弹簧和一个电动偏心轮组成,当偏心轮每转一周,就给筛子一个周期
性变化的驱动力。若增大电压,可使偏心轮转速提高;增加筛子质量,可增大箭子固有周期。图乙是该共
振筛的共振曲线。现在某电压下偏心轮的转速是54hmin,下列说法正确的是()
A
偏心轮
f/Hz
00.8
分
A.质量不变时,增大电压,图中振幅的峰值会往右移
B.电压不变,适当增加共振筛的质量,可以增大其报幅
C,质量不变时,适当减小电压,可以增大共振筛的振幅
D,突然断电,共振筛不会立即停下来,而会以0.9Hz的频率做阻尼振动直到停止
3,如图所示,顺球是足球运动中的一项基本功,若某次顺球中,颠出去的足球竖直向上运动之后又落回到
原位置,设整个运动过程中足球所受阻力大小不变,下列说法正确的是()
A,球从顺出到落回的时间内,童力的冲盘为零
B.球从颠出到落回的时间内,阻力的冲量为零
C.球上升阶段与下降阶段合外力的冲量大小相等
D.球上升阶段动量的减少量大于下降阶段动量的增加量
4,如图所示,劲度系数为k的轻弹簧上端固定,下端通过细线连接两个质量均为m的小球a和,系统处
于静止状态。1=0时烧断细线,(=4时弹簧的弹力第一次为零。重力加速度为g,不计空气阻力。下列说
法正确的是()
A,小球a做简谐运动的振幅为2m
B.小球a做简诺运动的周期为。
k
C1=时,小球a的动能最大
D.t=时,小球a的回复力为零
1-
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二、双选题:本题共4小题,每小题6分,共24分,每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选
对但不全的得3分,有选错的得0分。
5.光滑水平面上,弹簧振子运动到B处(最大位移处)时将一质量为m的物体轻放到M的上面,之后m
和M相对静止一起运动,下列叙述正确的是()
A,报幅不变
B,振幅减小
www
C.系统最大动能不变
D,系统最大动能减少
6.质盘都为m的小球a、b、c以相同的速度分别与另外三个质量都为M的静止小球相碰后,a球被反向弹
回,b球与被碰球粘合在一起仍沿原方向运动,c球碰后静止,则下列说法正确的是()
A.m一定小于M
B.m可能等于M
C.b球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大
D。C球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大
7.中国按照国际民航规章自行研制、具有自生知识产权的第一架大型喷气式民用C919大飞机首次飞行试
验圆满成功,一部分得益于我国拥有强大的风洞测试系统。在某次风洞测试中,飞机始终保持水平静止状
态,风以速度v垂直打到机身面积为S的平面上,且速度立即减为零。已知气流密度为,则()
A.风对机身平面的冲量与机身平面对风的冲量相同
B.此平面受到的风力大小为pSy
C,若风速减小为原来的二,则此平面受到的风力减小为原来的」
4
D.若风速增大为原来的2倍,则飞机的功率要增大为原来的4倍
8,如图,斜面体C质量为M,斜面足够长,始终静止在水平面上,一质量为m的足够长的长方形木板A
上表面光滑,下表面与C的动降擦因数H=tam0,A沿C斜面下滑速度为,时,将一质量为2m的滑块B
轻轻放在A上表面,下列说法正确的是()
人当A与B共速时,=兰
B.A、B共速后,C对水平面的压力始终等于(M+3m)g
C。若A、B间动摩擦因数也为,当A与B共速时,<学
C
D.若A、B间动摩擦因数也为4,C与水平面的鉴擦力始终为0
0
-2
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三、非选择题:本题共8题,共60分。
9.(3分)如图所示,甲、乙两人各站在静止小车的左右两端,车与地面之间无摩擦,当他们同时相向运动
时,发现小车向右运动;则在此过程,甲人的动量大小
(选填“大于”、“等于”或“小于”)乙人的
动量大小:甲人对小车水平方向冲量大小
(选填“大于、“等于”或“小于")乙人对小车水平方向冲
量大小。当两人相通停下后,小车运动情况为
(选填“匀速向右”、“静止”或“匀速向左”)。
甲
10.〈3分)某质点做简谐报动,其位移x与时间1关系如图,则该质点的振动周期为s,在0-1s内通
过路程为cm,该质点的振动方程(位移时间函数表达式)为(用正弦函数表示)
5.0
0
020.4
060.81.0
-5.0
11.(3分)如图所示,用轻弹簧相连的质量均为2kg的A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑水平地而
上运动,弹簧处于原长,质量为4kg的物块C静止在前方,B与C碰箍后二者粘在一起运动。则在以后的
运动中,当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度是为
ms:弹性势能的最大值为」
J
A物体的速度
向左(填“有可能”或“不可能“)。
mom
-3
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12.(6分)学习了单摆后,同学们做“利用单摆测重力加速度”的实验,实验中进行了如下的操作:
9.0
1.000
99.0
>/cm
图1
图2
图3
(1)用游标尺上有10个小格的游标卡尺测量摆球直径如图1所示,摆球直径d的测量值为一mm。把
摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长L,通过计算得到摆长1。
(2)使摆球在竖直平面内摆动稳定后,当摆球到达最点(选填“低”或“高”)时启动停表开始计时,并
记录此后摆球再次经过计时起点的次数n(n=1、2、3),当n=60时停止计时,此时停表的示数如图
2所示,其读数为
(3)经过正确的操作与测量,得到多组周期T与对应的摆长1数值后,画出T-1图像是一条过坐标原点的
直线,测得此直线的斜率为,则实验所测得重力加速度的表达式为8=
(用k及相关的常数表示)
(4)若某小组的同学用测量出多组周期T和对应摆长1数值,画出T-1图像如图3所示,造成图线不过坐
标原点的原因可能是
A,摆球的振幅过小B.将L计为摇长1C.将(亿+d)计为摆长1D.摆球质量过大
(5)某小组的同学小明没有使用游标卡尺测摆球直径,也测出了重力加速度。他采用的方法是:先测出一
摆线较长的单摆的振动周期T,然后把摆线缩短适当的长度△L,再测出其振动周期T,。则该小组同学测出
的重力加速度的表达式为8=
。(用相关的测量量和常数表示)
.4
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13.(6分)某同学利用气垫导轨、力传感器、无线加速度传感器、光电门、轻质弹簧和滑块等器材设计了
测量物体质量和验证动量守恒的实验,组装摆放好的装置如图甲所示。
加速度传感器光电门1
原长位置O
光电门2
挡光片
力传感器
挡光片
100000000
连气源
气袋导轨
图甲
主要步骤如下:
a,测得A、B滑块上固定的挡光片的宽度均为,并根据挡光片调节光电门到合适的高度:
b.将力传感器固定在气垫导轨左端支架上,加速度传感器固定在滑块A上:
©.接通气源,放上滑块,调节气垫导轨,使滑块能在导轨上保持静止状态;
d.弹簧处于原长时右端位于O点,将滑块A向左水平推动,使弹簧右端压至P点,稳定后由静止释放滑
块A,并开始计时:
。.计算机采集获取数据,得到滑块A所受弹力大小F、加速度大小α随时间t变化的图像,如图乙所示:
£.滑块A与弹簧分开后,经过光电门1,记录遮光时间,然后滑块A、B发生碰撞,碰撞时间极短,B、
A分开后依次通过光电门2的时间分别为△和△1A:
g,用滑块B重复实验步骤(d)(e),并得到滑块B的Ft和at图像(未给出),分别提取滑块A、B某些
时刻P与a对应的数据,画出aF图像如图丙所示。
个am·s2
3.50
3.00
tafm.s2
2.50
0.751
3.02
甲
、甲
2.00
1.50
0.2
s
0.2
1.00
图乙
0.50
00.100200.300.400.500.600.700.80FN
图丙
回答以下问愿
(1)结合图乙、图丙数据,滑块A与加速度传感器以及挡光片的总质量m=
kg,滑块B与加速
度传感器以及挡光片的总质量m阳-kg:(结果均保留两位有效数)
(2)利用测量数据,验证动量守恒定律的表达式是
(用字母m、B、△M、△、△表示)方
(3)图乙数据包含大量隐含信息,假设F(和at图像与坐标轴围成的面积分别为S、及,则滑块A与加
速度传感器以及挡光片的总质量m可表示为
将弹资右端压缩至P点时,弹簧具有的弹性势能
可表示为
(结果均用S、表示)
-5
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14,(9分)某高校设计专业学生对手机进行了防摔设计,防摔设计是这样的:在屏靠的四个角落设置了由
弹性塑料、聚合物及超薄金属片组成的保护器,一且手机内的加速度计、陀螺仪及位移传感器感知到手机
掉落,保护器会自动弹出,对手机起到很好的保护作用。总质量为160g的该种型号手机从距离地面125m高
的口袋中被无意间带出,之后的运动可以看作自由落体运动,平摔在地面上,保护器撞击地面的时间为0.5s,
不计空气阻力,g-10m/s2,试求:
(1)手机落地前醉间的速度大小:
(2)手机从开始掉落到落地前的过程中重力的冲量大小:
(3)地面对手机的平均作用力大小。
15.(14分)如图所示,A、B分别为两个完全相同的圆弧槽(A、B可分离),并排放在光滑的水平面上,
两槽最低点相接触且均与水平面相切。A的左侧紧靠固定物块P,A、B圆孤半径均为R=0.2m,质量均为
M3kg,质量为m=2kg可视为质点的小球C从距A槽上端点a高为=0.6m处由静止下落到A槽,经A档
后滑到B袖,最终滑离B槽。g取10ms2,不计一切摩擦,水平面足够长。求:
(1)小球C第一次滑到A槽最低点时速度的大小;
(2)小球C第一次从B槽上端b点飞离槽后所能上升的最大高度(距水平面):
(3)若B袖与小球C质量M和m未知,其他条件不变,要使小球C只有一次从最低点滑上B榴,则质量
M与m的关系应满足的条件。
A
77n77777171777nT
-6
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16.(16分)如图,质量州=1kg的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一劲度系数k=20Nm
5
的轻弹簧,弹簧处于自然状态。质量m4kg的小物块以水平向右的速度,=三s滑上木板左端,两者共速
时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数4=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能E,与形变量x的关系为B,=号,取重力加速度g=10s2,
2
结果可用根式表示。
(1)求木板刚接触弹资时速度y的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x:
(2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x2及此时木板速度y的大小:
(3)已知木板向右运动的速度从减小到0所用时间为。。求木板从速度为y,时到之后与物块加速度首次
相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能△U(用表示):
+0a
m2
7 m7zw%差
1
7-
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