内容正文:
试卷答案
1.【答案】B
2.〖答案】A
3.【答案】D
4.【答案】B
5.【答案】D
6.【答案】B
7.【答案】AC
8.【答案】AD
9.【答案】AC
10。【答案】BD
11.【答案】(1)C,(2)B;3)AC
12.【答案】①.>②.C③.m1=m1+m3④.m1=1+m
13.【解析】
解:(1)A球平抛运动,在竖直方向做自由落体运动,根据H可得,盟
2=
2x455=35
(2)平抛运动的水平位移s4vt1×3m=3m
(3)根据牛顿第二定律得,B的加速度大小为:ag0.5×10m/s2=5ms
B减速到零所需时间为t=y=0.2s<t
y2=12
故A落地时B运动的位移为:郎2a25
m三0.1m
△s=8A-B=(3-0.1)1m=2.9m
12
14。解:(1)设A球质量m,A球下滑的过程,由动能定理:mgh=2m1v0
代入数据可解得:vo=4m/s
(2)设B球的质量为2,A球进入水平轨道之后与弹簧正碰并压缩弹簧,当A、B相距最近
时,两球速度相等,弹簧的弹性势能最大,设此时A、B的速度为V1,
以向右方向为正,由动量守恒得:m1vo=(m1+m2)v1
由能量守恒可符弹簧的弹性势能:g一1m1中m
。1
联立方程,代入数据可解得:E6J
(3)当弹簧恢复原长时,设A、B的速度分别为vA、vB,之后A、B分离,这也就是它们的
最终速度,
以向右方向为正,由动量守恒可得:m1 Vo-mIVA+m2VB
再根搭能量守恒可得:m1子哈
2
联立两式,代入数据可解得:vA=2m/s,vB=6m/s
15。【解析】(1)滑块P在下滑到底端的过程中,由牛顿第二定律得
mpgS1n37°-44 mpgcos37°=m2a
代入数据可得
ap=4m/s2
(2)滑块P下滑到底端时,有
vi=Vad =8m/s
滑块P、Q发生弹性正碰,碰撞过程中动量守恒,能量守恒,有
1
31
1
m4+0=m,+me包,5m=与m,哈+m2哈
代入数据可得
v>=4m/s,vo=12m/s
滑块P与Q碰后,Q经t=1s滑上木板,则可知碰撞点离木板右端距离为
x=Vo!=12m
而P物体到达木板右端位置的时间为
△t=X=38
V?
此时Q物体刚好滑离木板,对Q物体受力分析,由牛顿第二定律
lmgg =mgag
可得
ae=3.5m/s2
对木板有
tmpg=t(mp+M)g =2.51T
即木板静止不动,则Q在静止的木板上做匀减速直线运动,故长木板的长度
L=vd-00=19m
(3)Q与木板间产生的热量
9=44m03L=47.5J
P在木板上运动时,由
Lmpg=mpap
及
tmog-t (M+mp)g=May
解得
a,=25m/s2,aw=1m/s2
则P与木板间的相对运动距离
16
△x=
2(a,+a=7m
可得P与木板间产生的热量
g=4m,g4r=10,
7
故P、Q与木板间产生的总热量
51=646J
0=g+0,=14宁远一中祟德学校高二年级12月月考.
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡
皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.一个弹簧振子在M、N之间做简谐运动。O为平衡位置,P、Q是振动过程中关于对称的两个位
置,下列说法正确的是()
A.振子在从M点向N点运动过程中,动能先减小后增大
B.振子在OP间与OQ间的运动时间相等
C.振子运动到P、Q两点时,位移相同
D.振子在从M点向N点运动过程中,加速度先增大后减小
2.
如图所示,凹槽Q静置于光滑水平面上,其上表面为半径为R的半圆柱面。现将一个小球P从
凹槽的右侧最顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则以下说法正确的是()
A.Q和P组成的系统机械能守恒
B.Q和P组成的系统动量守恒
C.当Q的动能最大时,P的动能最小
D.当P释放后第一次速度为零时,其位移大于2R
3.在A、B两点放置电荷量分别为+4和-2的点电荷,其形成的电场线分布如图所示,C为A、B
连线的中点,D是AB连线的中垂线上的另一点。则下列说法正确的是()
A.至1<92
B.C点的场强小于D点的场强
C.C点的电势等于D点的电势
D.若将另一负电荷从C点移到D点,电荷电势能增大
4.电源、开关、小灯泡、电压表等连接成如图所示的电路,小灯泡上标有0.6A1.5W字样,电源的
电动势为3V,电压表为理想表,导线电阻不计。闭合开关,小灯泡恰好正常发光。
小灯泡正常发光时,一分钟内通过灯泡的电荷量为()
A.0.6C
B.36C
C.3.6C
D.360C
⑧
5.图所示,某同学在篮球比赛中直入篮筐投中一个三分球,其运动轨迹如图所示。已知出手点的高
架
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度为h,篮筐的高度为H,篮球出手时的速度为v,与水平方向的夹角为0,不计一切阻力,则()
A.篮球在最高点时的速度为0
B。篮球运动到最高点所需的时问为
C.篮球能达到的最大高度为i+
2g.
D.篮球在空中的运动时间为s2如2g2。
6.竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,小球A、B带有同种电荷,用指向墙面的水平推力F作用于
小球B,两球分别静止在竖直墙面和水平地面上,如图所示。若将小球B向左推动少许,当两球重新
达到平衡时,与原来的平衡状态相比较()
A.推力F变大
B.竖直墙面对小球A的弹力变小
C.地面对小球B的支持力变大
D.两个小球之间的距离不变
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选
对得5分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分。
7.如图所示,一水平放置的金属板正上方有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视
为质点且不影响Q的电场)从左端以滑上金属板上,沿光滑的金属板上表面向右运动到最右端,
在此过程中()
A小球做匀速直线运动
B.小球做先减速后加速的运动
C.电场力对小球做功为零
D.电场力对小球始终做正功
8.如图甲所示,为一列沿x轴方向传播的简谐横波在t=0.s时刻的波形图。图乙表示该波传播的
介质中x=2m处的质点a从t=0时起的振动图像。下列说法正确的是(
A.波传播的速度为20m/s
wm
B.波沿x轴正方向传播
C.t=D25s时,质点a的位移沿y轴正方向
Z
D.t-025s时,x=4m处的质点b的加速度沿y轴负方向
9.如图所示,空间中有水平向右的匀强电场,场强大小为E,一质量为m的带电小球(可视为质点),
从O点竖直向上抛出,动能为Ek0,经过一段时间小球回到与O点相同高度处时动能为5Eko,己知重
力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的是()
A.该过程中小球机械能一直增大
B.小球的电荷量q-2S
C,小球的最小动能为受
D.小球运动到最高点的动能为2瓦
2
架
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10.如图所示,A、B之间用一根轻质弹簧连接在一起,斜面B的倾角c=30°,C带正电,带电量为
q,静止在B上,其中mk=2m、mg3m、m=m在空间中增加一个场强大小为B警、方向竖直向下的
静电场,下列说法正确的是()
A.加电场的瞬间,地面对A的支持力大小变为7mg
B.加电场的瞬间,B对C的摩擦力变大
C.加电场的瞬间,C可能相对于B滑动
D.加电场的瞬间,C对B的弹力大小为祁mg
三、非选择题:本题共5小题,共56分。
11.如图是某实验小组为了定性探究平行板电容器的电容与其结构之间的关系装置图。充电后与电
源断开的平行板电容器的A板与静电计相连,B板和静电计金属壳都接地,A板通过绝缘柄固定在
铁架台上,人手通过绝缘柄控制B板的移动。请回答下列问题:
(1)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
(2)在该实验中,静电计的作用是
A测定该电容器的电荷量
B测定该电容器两极的电势差
C测定该电容器的电容
(3)(多选)在实验中观察到的现象是
A甲图中的手水平向左移动时,静电计指针的张角变大
B.甲图中的手水平向左移动时,静电计指针的张角不变
C,乙图中的手竖直向上移动时,静电计指针的张角变大
Q
题11图
题12图
12.小明在利用如图所示的实验装置验证“动量守恒定律时,完成了如下的操作:
①分别测量出两直径大小相等的小球甲、乙的质量并分别记为m和m:
②按图组装好实验器材并调节斜槽末端呈水平,
③不放被碰球乙,让小球甲从斜槽上的某位置由静止释放,小球甲离开斜槽后,经过一段时间小球落
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在水平面上的P点;
④在斜槽的末端放上被碰球乙,小球甲由同一位置静止释放,结果小球甲并未发生反弹,最终两球均
落在水平面上:
⑤通过测量的实验数据,完成动量守恒定律的验证。
根据掌握的知识完成下列填空:
(1)为了满足第④步的要求,则m1和m的关系是m1m(填“>”、“<"或=”)。
(2)为了完成动量守恒的验证,除了已测量的两球质量外还需测量的量有一
A.小球甲的释放点到距离轨道末端的高度h
B.小球甲放在斜槽末端时,球心距离水平面的高度H
C斜槽末端在水平面上的投影点O到M、P、N三点的距离X,、X2和x3
(3)在实验误差允许的范围内,如果关系式:
成立,则两小球在碰撞过程中的动量守恒:
如果两小球的碰撞是弹性碰撞,则还需要满足关系式:
。(以上两关系式均用测量的物理量
表示)
13.如图所示,在距地面高为H=45m处,有一小球A以初速度v=1ms水平抛出,与此同时,在A
的正下方有一物块B也以相同的初速度ⅴ同方向滑出,B与地面间的动摩擦因数为=0.5,A、B均可
看作质点,g10m/s2,空气阻力不计。求:
(1)A球从抛出到落地的时间:
(2)A球从抛出到落地这段时间内的水平位移:
(3)A球落地时,A、B之间的距离。
14.如图,LMN是竖直平面内固定的光滑轨道,MN水平且足够长,LM下端与MN相切。质量为
1kg的小球B与一轻弹簧相连,并静止在水平轨道上,质量为3kg的小球A从LM上距水平轨道高
为h=0.8m处由静止释放,在A球进入水平轨道之后与弹簧正碰并压缩弹簧但不粘连。设小球A通过
M点时没有机械能损失,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)A球与弹簧碰前瞬间的速度大小vo:
(2)A球与弹簧相碰过程中弹簧的最大弹性势能E:
(3)A、B两球最终的速度VA、Va的大小。
wwo
求落
4
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15.如图所示,足够长的粗糙水平轨道ab、光滑水平轨道cd和足够长的粗糙倾斜轨道d在同·竖
直平面内,斜面倾角为37°,cd和de平滑连接。在ab的最右端静止一个质量M=4kg的木板,其高
度与cd等高,木板与轨道ab间动摩擦因数凸=0.05,质量m。=1kg的滑块Q静止在cd轨道上的某
点,在de轨道上距斜面底端L=8m处静止释放一质量mp=张g的滑块P,一段时间后滑块P与Q发
生弹性正碰,碰撞时间忽略不计,P与Q碰撞开始计时,1s末Q滑上长木板,3s末Q从木板上飞出
(落地点离木板足够远)。已知P、Q与斜面和木板间的动摩擦因数均为μ=0.5,滑块P、Q均当作
质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)滑块P在倾斜轨道de上运动的加速度大小;
(2)木板的长度:
(3)P、Q与木板间产生的总热量。
算g
S
器
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