内容正文:
调兵山市第二高级中学2024-2025学年度上学期高二期末考试
物理
(本试卷分I、II两卷,满分100分,考试时间75分钟)
第I卷(选择题共48分)
一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 下列各组物理量中,都是矢量的一组是( )
A. 质量、位移、速度 B. 速率、速度、加速度
C. 速度、加速度、力 D. 时间、路程、位移
2. 关于物体的加速度和速度的关系,下列说法中正确的是( )
A. 物体的加速度为零,速度也一定为零
B. 物体的加速度越大,速度越大
C. 物体的加速度越大,速度变化量越大
D. 物体的加速度越大,速度变化越快
3. 下列图象中,可以表示物体做自由落体运动的是( )
A B.
C D.
4. 物块受到一个斜向下的力作用,在水平地面上保持静止,如图所示。如果力的大小不变,而使力与水平方向的夹角稍变大,则地面受到的压力N和物块受到的摩擦力的变化情况是( )
A N变小,变大 B. N变大,变小
C. N变小,变小 D. N变大,变大
5. 小明将放在地面的足球用力踢向空中,下列判断正确的是
A. 足球静止于地面时没有惯性 B. 足球在空中飞行时没有惯性
C. 足球在空中飞行时惯性逐渐变小 D. 足球的惯性跟它的质量有关
6. 一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶。图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的方向,可能正确的是( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,小物体与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起做匀速圆周运动,则的受力情况正确的是( )
A. 受重力、支持力
B. 受重力、支持力和指向圆心的摩擦力
C. 受重力、支持力、向心力、摩擦力
D. 向心力、摩擦力
8. 如果把“神舟十号”载人宇宙飞船绕地球的运动看作是匀速圆周运动,它的周期约为90min。飞船的运动与人造地球静止卫星的运动相比,下列说法正确的是( )
A. B. C. D.
9. 在下面列举的各个实例中,机械能守恒的是( )
A. 跳伞运动员带着张开的降落伞在空气中匀速下落
B. 抛出的标枪在空中运动(不计空气阻力)
C. 拉着一个金属块使它沿光滑的斜面匀速上升
D. 小球在竖直平面内做匀速圆周运动
10. 一台电动机,额定电压是100V,电阻是1Ω。正常工作时,通过的电流为5A,则电动机因发热损失的功率为( )
A. 25W B. 475W C. 500W D. 1000W
11. 为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是( )
A. B.
C. D.
12. 人站在高处的平台上,水平抛出一个质量为的物体,物体落地时的速度为,以地面为重力势能的零点,不计空气阻力,则有( )
A. 人对物体做的功是 B. 人对物体做的功是
C. 物体落地时的机械能是 D. 物体落地时的机械能是
第II卷(非选择题共52分)
二、填空题:本大题共3小题,共14分,第13题4分,第14题6分,第15题4分。
13. 所受重力为的木箱放在水平地板上,至少要用的水平推力,才能使它从原地开始运动。木箱从原地移动以后,用的水平推力,就可以使木箱继续做匀速直线运动。由此可知:木箱与地板之间的最大静摩擦力___________N;木箱所受的滑动摩擦力___________N。
14. 某同学在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,选用一条纸带进行数据处理。
(1)该同学选取的纸带应是___________(填“A”或“B”);
A. 点迹清晰且间距适当 B. 点迹模糊或出现划线
(2)如图所示,若是所选纸带上依次相邻的计数点,且相邻两计数点间的时间间隔为0.10s。则点的速度大小________;加速度为________。
15. 用如图甲所示电路测量电池的电动势和内阻,使用滑动变阻器改变外电路的电阻,进行多次测量,得到图像如图乙。由图像可知此电路中电源的电动势________V,内阻___________。
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程的不能得分。
16. 如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面顶端a离地高度h=2.5cm,整个装置处于水平向左的匀强电场中.一个质量m=0.3kg,带电量q=+0.01C的物体(可视为质点)从斜面顶端静止释放,经过t=0.2s到达斜面底端b点(g取10m/s2)。求:
(1)物体到达斜面底端b时的速度大小;
(2)电场强度E的大小;
(3)电场中a到b两点之间电势差。
17. 如图所示,从点以某一水平速度抛出一质量的小物块(可视为质点),当物块运动至点时,恰好沿切线方向进入的固定光滑圆弧轨道,经圆弧轨道后滑上与点等高、静止在粗糙水平面上的长木板上,圆弧轨道端的切线水平。已知长木板的质量、两点距C点的高度分别为,物块与长木板之间的动摩擦因数,长木板与地面间的动摩擦因数求:,
(1)小物块的初速度的速度大小;
(2)小物块滑至点时,圆弧轨道对小物块支持力的大小;
(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板。
18. 如图所示,长、倾角的传送带,右侧水平地面上放有一质量木板,传送带底端与木板上表面等高,传送带以的速度顺时针匀速转动。一质量的物块(可视为质点)由静止从传送带顶端滑下,然后滑上木板并最终停止在木板的最右端(不考虑物块在传送带和木板衔接处速度的损失)。已知物块与传送带和木板间的动摩擦因数分别为。木板与地面间的动摩擦因数,重力加速度取,求:
(1)物块到达传送带底端时的速度大小;
(2)木板的长度;
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调兵山市第二高级中学2024-2025学年度上学期高二期末考试
物理
(本试卷分I、II两卷,满分100分,考试时间75分钟)
第I卷(选择题共48分)
一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 下列各组物理量中,都是矢量的一组是( )
A. 质量、位移、速度 B. 速率、速度、加速度
C. 速度、加速度、力 D. 时间、路程、位移
【答案】C
【解析】
【详解】A.位移和速度是矢量,而质量只有大小没有方向,是标量,故A错误;
B.速度和加速度是矢量。速率是速度的大小,是标量,故B错误;
C.加速度、力和速度都是既有大小又有方向的矢量,故C正确;
D.位移是矢量,而路程是物体运动轨迹的长度,是标量,时间是标量,故D错误。
故选C。
2. 关于物体的加速度和速度的关系,下列说法中正确的是( )
A. 物体的加速度为零,速度也一定为零
B. 物体的加速度越大,速度越大
C. 物体的加速度越大,速度变化量越大
D. 物体的加速度越大,速度变化越快
【答案】D
【解析】
【详解】A.物体的加速度为零时,速度不一定为零,例如匀速直线运动的物体加速度为零,但速度不为零,故A错误;
B.物体的加速度越大,速度不一定越大,例如物体减速运动时加速度大但速度减小,故B错误;
C.物体的加速度越大,速度变化量不一定越大,因为速度变化量还取决于时间,时间未知时无法确定,故C错误;
D.物体的加速度越大,速度变化越快,这是加速度的定义,故D正确。
故选D。
3. 下列图象中,可以表示物体做自由落体运动的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】AD.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式为
x﹣t图象是抛物线,故AD错误;
BC.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,根据速度时间关系公式
v=gt=10t
v﹣t图象是通过坐标原点的倾斜直线,故B错误,C正确;
故选C。
【点评】本题关键是:(1)明确自由落体运动的条件和运动性质;(2)明确x﹣t图象、v﹣t图象的画法.
4. 物块受到一个斜向下的力作用,在水平地面上保持静止,如图所示。如果力的大小不变,而使力与水平方向的夹角稍变大,则地面受到的压力N和物块受到的摩擦力的变化情况是( )
A. N变小,变大 B. N变大,变小
C. N变小,变小 D. N变大,变大
【答案】B
【解析】
【详解】对物体受力分析,根据平衡条件可得,水平方向
在竖直方向
当变大时,变小,即静摩擦力变小;变大,即支持力变大,根据牛顿第三定律可知,地面受到的压力N变大。
故选B。
5. 小明将放在地面的足球用力踢向空中,下列判断正确的是
A. 足球静止于地面时没有惯性 B. 足球在空中飞行时没有惯性
C. 足球在空中飞行时惯性逐渐变小 D. 足球的惯性跟它的质量有关
【答案】D
【解析】
【详解】一切物体都有惯性,且大小只与物体的质量有关,跟物体是否受力、是否运动、运动速度等都没有关系,所以足球在运动状态改变时,惯性不变.
A.足球静止于地面时没有惯性,与结论不相符,选项A错误;
B.足球在空中飞行时没有惯性,与结论不相符,选项B错误;
C.足球在空中飞行时惯性逐渐变小,与结论不相符,选项C错误;
D.足球的惯性跟它的质量有关,与结论相符,选项D正确.
6. 一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶。图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的方向,可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】赛车做的是曲线运动,赛车受到的合力应该指向运动轨迹弯曲的内侧。
故选B。
7. 如图所示,小物体与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起做匀速圆周运动,则的受力情况正确的是( )
A. 受重力、支持力
B. 受重力、支持力和指向圆心的摩擦力
C. 受重力、支持力、向心力、摩擦力
D. 向心力、摩擦力
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】物体A受重力、圆盘的支持力和指向圆心的摩擦力,其中的摩擦力提供做圆周运动的向心力。
故选B。
8. 如果把“神舟十号”载人宇宙飞船绕地球的运动看作是匀速圆周运动,它的周期约为90min。飞船的运动与人造地球静止卫星的运动相比,下列说法正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】A.静止卫星的运动周期为24h,根据
可得
因静止卫星的周期大于飞船的周期,所以
A错误;
B.根据
可得
因为静止卫星的半径大于飞船的半径,所以
B正确;
C.根据
由于
因此
C错误;
D.根据
解得
因为静止卫星的半径大于飞船的半径,所以
D错误。
故选B。
9. 在下面列举的各个实例中,机械能守恒的是( )
A. 跳伞运动员带着张开的降落伞在空气中匀速下落
B. 抛出的标枪在空中运动(不计空气阻力)
C. 拉着一个金属块使它沿光滑的斜面匀速上升
D. 小球在竖直平面内做匀速圆周运动
【答案】B
【解析】
【详解】A.跳伞运动员带着张开的降落伞在空气中匀速下落时,动能不变,重力势能减小,则机械能减小,选项A错误;
B.抛出的标枪在空中运动(不计空气阻力),只有重力做功,则机械能守恒,选项B正确;
C.拉着一个金属块使它沿光滑的斜面匀速上升时,动能不变,重力势能增加,则机械能增加,选项C错误;
D.小球在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,重力势能不断变化,则机械能不断变化,选项D错误。
故选B。
10. 一台电动机,额定电压是100V,电阻是1Ω。正常工作时,通过的电流为5A,则电动机因发热损失的功率为( )
A. 25W B. 475W C. 500W D. 1000W
【答案】A
【解析】
【详解】根据焦耳定律得
故电动机因发热损失的功率为,故BCD错误,A正确。
故选A。
11. 为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】地磁的南极在地理北极的附近,故在用安培定则判定环形电流的方向时右手的拇指必需指向南方;而根据安培定则:拇指与四指垂直,而四指弯曲的方向就是电流流动的方向。
故选B。
【点睛】
12. 人站在高处的平台上,水平抛出一个质量为的物体,物体落地时的速度为,以地面为重力势能的零点,不计空气阻力,则有( )
A. 人对物体做的功是 B. 人对物体做的功是
C. 物体落地时的机械能是 D. 物体落地时的机械能是
【答案】C
【解析】
【详解】AB.设物体的初速度为,根据动能定理
物体下落过程,机械能守恒,则
解得,故AB错误;
CD.以地面为重力势能的零点,则在物体落地时,
所以,小球落地时的机械能是,故C正确,D错误。
故选C。
第II卷(非选择题共52分)
二、填空题:本大题共3小题,共14分,第13题4分,第14题6分,第15题4分。
13. 所受重力为的木箱放在水平地板上,至少要用的水平推力,才能使它从原地开始运动。木箱从原地移动以后,用的水平推力,就可以使木箱继续做匀速直线运动。由此可知:木箱与地板之间的最大静摩擦力___________N;木箱所受的滑动摩擦力___________N。
【答案】 ①. 28 ②. 24
【解析】
【详解】[1]由题意知,当要用28 N的水平推力时,木箱才能从原地开始运动,则此时水平推力恰好等于最大静摩擦力,所以木箱与地板间的最大静摩擦力为
[2]用24 N的水平推力,使木箱做匀速运动,则由平衡条件得到,木箱受到的滑动摩擦力
14. 某同学在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,选用一条纸带进行数据处理。
(1)该同学选取的纸带应是___________(填“A”或“B”);
A. 点迹清晰且间距适当 B. 点迹模糊或出现划线
(2)如图所示,若是所选纸带上依次相邻的计数点,且相邻两计数点间的时间间隔为0.10s。则点的速度大小________;加速度为________。
【答案】(1)A (2) ①. ②.
【解析】
【小问1详解】
为了便于数据处理,纸带应选取点迹清晰且间距适当的。
故选A。
【小问2详解】
[1]点对应的中间时刻,则点的速度大小
[2]根据逐差法,相邻相等时间内位移之差为定值
15. 用如图甲所示电路测量电池的电动势和内阻,使用滑动变阻器改变外电路的电阻,进行多次测量,得到图像如图乙。由图像可知此电路中电源的电动势________V,内阻___________。
【答案】 ①. 6 ②. 2
【解析】
【详解】[1][2]根据闭合电路欧姆定律可得
整理可得
可知,图线的纵截距为
斜率的绝对值为
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程的不能得分。
16. 如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面顶端a离地高度h=2.5cm,整个装置处于水平向左的匀强电场中.一个质量m=0.3kg,带电量q=+0.01C的物体(可视为质点)从斜面顶端静止释放,经过t=0.2s到达斜面底端b点(g取10m/s2)。求:
(1)物体到达斜面底端b时的速度大小;
(2)电场强度E大小;
(3)电场中a到b两点之间电势差。
【答案】(1)0.5 m/s;(2)50V/m;(3) -3.75V
【解析】
【详解】(1)根据几何关系得斜面的长度为
L==2h=0.05m
根据运动学公式有
解得
底端速度
v=at=0.5m/s
(2)由牛顿第二定律得
解得E=50V/m
(3)电场中a到b两点之间的电势差
17. 如图所示,从点以某一水平速度抛出一质量的小物块(可视为质点),当物块运动至点时,恰好沿切线方向进入的固定光滑圆弧轨道,经圆弧轨道后滑上与点等高、静止在粗糙水平面上的长木板上,圆弧轨道端的切线水平。已知长木板的质量、两点距C点的高度分别为,物块与长木板之间的动摩擦因数,长木板与地面间的动摩擦因数求:,
(1)小物块的初速度的速度大小;
(2)小物块滑至点时,圆弧轨道对小物块的支持力的大小;
(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板。
【答案】(1)
(2)47.3N (3)
【解析】
【小问1详解】
从A点到B点的过程中,小物块做平抛运动,则有
设小物块到达B点时竖直分速度为,则有
代入数据,联立解得
又因为此时小物块的速度方向与水平方向的夹角为
则有
可得小物块的初速度
小问2详解】
小物块从A点至C点的过程中,由动能定理可得
设物块在C点受到的支持力为,则有
解得,
【小问3详解】
小物块与长木板间的滑动摩擦力
长木板与地面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力
因为,所以小物块在长木板上滑动时,长木板静止不动,小物块在长木板上做匀减速运动,根据牛顿第二定律
则长木板的长度至少为
18. 如图所示,长、倾角的传送带,右侧水平地面上放有一质量木板,传送带底端与木板上表面等高,传送带以的速度顺时针匀速转动。一质量的物块(可视为质点)由静止从传送带顶端滑下,然后滑上木板并最终停止在木板的最右端(不考虑物块在传送带和木板衔接处速度的损失)。已知物块与传送带和木板间的动摩擦因数分别为。木板与地面间的动摩擦因数,重力加速度取,求:
(1)物块到达传送带底端时的速度大小;
(2)木板的长度;
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
物块刚放上传送带上时,由牛顿第二定律有1
与传送带共速时,有
解得
共速后,由于
说明物块此后做匀速运动,则
【小问2详解】
物块滑上木板瞬间,对于物块,有
对于木板有3
物块与木板共速时,有
则木板的长度
解得
第1页/共1页
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