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文档简介
宜昌市协作体高二期中考试物理试卷考生注意:1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。4.本卷命题范围:人教版必修第三册第十三章,选择性必修第一册第一、二章。一、选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分.在每小题给出的四个选项中,第1~7题中只有一项符合题目要求,第8~11题有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.关于电磁感应现象、电磁波、能量量子化,下列说法正确的是()A.闭合导线的一部分在磁场中运动时,一定会产生感应电流B.赫兹首次用实验证实了电磁波的存在,做变速运动的电荷会在空间产生电磁波C.电磁铁的原理是利用电磁感应现象制成的,麦克风是电流的磁效应D.爱因斯坦为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论2.2022年7月13日,我国用长征三号乙型运载火箭成功将天链二号03星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功.关于火箭、反冲现象,下列说法正确的是()A.火箭、汽车的运动都属于反冲运动B.火箭开始工作后做加速运动的原因是燃料燃烧推动空气,空气反作用力推动火箭C.为了减少反冲的影响,用枪射击时要用肩部抵住枪身D.喷气式飞机、直升机的运动都属于反冲运动3.弹簧振子的振动图像如图所示.在的时间内,振子的动能和势能的变化情况是()A.变小,变大 B.变大,变小 C.、均变小 D.、均变大4.质量相同的子弹、橡皮泥和钢球以相同的初速度水平射向竖直墙,结果子弹穿墙而过,橡皮泥粘在墙上,钢球以原速率被反向弹回.关于它们对墙的水平冲量的大小,下列说法正确的是()A.子弹、橡皮泥和钢球对墙的冲量大小相等 B.子弹对墙的冲量最小C.橡皮泥对墙的冲量最小 D.钢球对墙的冲量最小5.如图所示,大气球质量为,载有质量为的人,静止在空气中距地面高的地方,气球下方悬一根质量可忽略不计的绳子,此人想从气球上沿绳慢慢下滑至地面,为了安全到达地面,则这绳长至少应为(不计人的高度,可以把人看作质点)()A. B. C. D.6.如图所示,弹簧振子在、间振动,为平衡位置,,若振子从到的运动时间是,则下列说法正确的是()A.振子从经到完成一次全振动 B.振动周期是,振幅是C.经过两次全振动,振子通过的路程是 D.从开始经过,振子通过的路程是7.如图甲所示,质量的物块以初速度滑上放在光滑水平面上的长木板的左端,、的速度随时间变化的图像如图乙所示,重力加速度取,由此可求出()A.长木板的质量为 B.物块与长木板之间动摩擦因数为0.2C.长木板长度至少为 D.物块与长木板组成系统损失机械能为8.2022年7月1日,庆祝香港回归祖国25周年大会隆重举行,世界各地观众都能收看到大会实况,是因为电视信号可通过卫星覆盖全球.关于电磁波,下列说法正确的是()A.电磁波在真空中的传播速度与频率、能量有关,频率越高、能量越大,传播速度越大B.当电磁波源消失后就不能产生新的电磁波,但已发出的电磁波不会立即消失C.电磁波不能在真空中传播,且只能传递声音信号,不能传递图像信号D.香港电视台与南京电视台发射的电磁波的频率不同,但传播速度相同9.金庸的小说里“狮子吼”是一门用声音给敌人造成巨大伤害的功夫,网络游戏中也将“狮子吼”设为物理攻击,某电影中主人公一声“狮子吼”可将桌上的杯子震碎.用手指轻弹同样的杯子,杯子发出清脆的声音,测得声音频率为.结合所学知识推断电影中主人公发出的“狮子吼”的攻击原理及声波的特点,下列说法可能的是()A.“狮子吼”引发了共振现象 B.他发出的“狮子吼”频率应该远小于C.他发出的“狮子吼”频率应该接近 D.“狮子吼”的音量一定很大10.2022年7月3日,世界滑板日大赛海曙站在宁波1844广场开赛,如图所示,质量为的运动员沿倾角的固定斜面向上滑动,经过时间,速度为零并又开始下滑,经过时间回到斜面底端,运动员在运动过程中受到的摩擦力大小始终为.在整个运动过程中,下列说法正确的是()A.重力对运动员的总冲量大小为B.支持力对运动员的总冲量大小为C.摩擦力对运动员的总冲量大小为D.合外力对运动员的冲量大小为011.一质量为的物块在合外力的作用下从静止开始沿直线运动.随时间变化的图像如图所示,则()A.时物块的动量大小为 B.时物块的动量大小为C.时物块的速率为 D.时物块的速度为零二、实验题(本题共2小题,共16分)12.(8分)如图甲为用单摆测重力加速度的实验装置,在实验中用最小刻度为的刻度尺测摆长,测量情况如图乙所示.(1)下列说法正确的有_________.(填字母)A.测摆长时,摆线应接好摆球,使摆球处于自然下垂状态B.摆长等于摆线的长度加上摆球的直径C.测单摆的周期时,应从摆球经过最高点速度为0时开始计时D.如果有两个大小相等且都带孔的铜球和木球,应选用木球作摆球(2)为悬挂点,从图乙可知单摆的摆长为_________.(3)若用表示单摆的摆长,表示单摆振动周期,可求出当地重力加速度大小_________.(4)若把该单摆放在月球上,则其摆动周期_________(填“变大”“变小”或“不变”).13.(8分)某同学用如图所示的装置做“验证动量守恒定律”的实验.在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸,将木板竖直立于水平地面上且上端紧贴槽口处,不放被碰小球,使入射小球从斜槽上适当的位置由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹;将木板远离槽口平移一段距离,再使入射小球从斜槽上由静止释放,小球撞到木板上得到痕迹;然后把大小相同的被碰小球静止放在斜槽末端,入射小球仍从斜槽上静止释放,与被碰小球相碰后,两小球撞在木板上得到痕迹和.(1)关于实验操作,下列说法正确的是_________(填正确答案标号).A.被碰小球的质量应大于入射小球的质量 B.斜槽轨道末端必须水平C.斜槽轨道必须光滑 D.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下(2)实验测量中,除需测量线段、、的长度外,还必须测量的物理量是_________(填正确答案标号).A.入射小球和被碰小球的质量、 B.入射小球和被碰小球的半径C.点离木板的水平距离 D.、两点间的高度差(3)当所测物理量满足表达式__________________(用所测物理量的字母表示)时,说明两小球在碰撞中遵循动量守恒定律.三、计算题(本题共3小题,共计40分.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(10分)如图所示,有一个垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小,正方形线圈面积为,求:(1)在磁感应强度减为的过程中,线圈中磁通量的改变量大小;(2)在磁场方向转过角的过程中,线圈中磁通量的改变量大小.15.(14分)如图甲所示,轻弹簧上端固定,下端系一质量为的小球,小球静止时弹簧伸长量为.现使小球在竖直方向上做简谐运动,从小球在最低点释放时开始计时,小球相对平衡位置的位移随时间变化的规律如图乙所示,重力加速度取.(1)写出小球相对平衡位置的位移随时间的变化关系式;(2)求出小球在内运动的总路程和时刻的位置;(3)小球运动到最高点时,弹簧的伸长量为,求此时小球加速度的大小.16.(16分)在光滑的水平地面上,质量均为的滑块和中间夹一轻弹簧,轻弹簧处于原长状态,左端固定在上,右端与接触但不固定,质量为、半径为的四分之一光滑圆弧形滑块放置在的右边,、间距离足够远,质量为的滑块以初速度向右运动与发生碰撞,碰撞过程时间极短,碰后被反弹,速度大小为,重力加速度取.求:(1)、碰撞时损失的机械能;(2)弹簧的最大弹性势能;(3)能上升的最大高度.宜昌市协作体高二期中考试·物理试卷参考答案1.B2.C3.B4.B5.A6.D7.C8.BD9.AC10.BC11.BC12.(1)A(2分)(2)0.9980(0.9970~0.9980均得分,2分)(3)(2分)(4)变大(2分)解析:(1)测摆长时摆线应接好摆球,使摆球处于自然下垂状态,否则,摆长的测量不准确,选项A正确;摆长等于摆线的长度加上摆球的半径,选项B错误;当摆球经过平衡位置时开始计时,测多次全振动所用时间后求出周期的平均值,选项C错误;摆球选择质量大一些、体积小一些的小球,如果有两个大小相等且都带孔的铜球和木球,应选用铜球作摆球,选项D错误.(2)从悬点到球心的距离即为摆长,可得.(3)若用表示单摆的摆长,表示单摆振动周期,由单摆的周期公式,可求出当地重力加速度大小.(4)由于月球上的重力加速度较小,所以将单摆放在月球上时,其摆动周期变大.13.(1)BD(2分)(2)A(2分)(3)(4分)解析:(1)为了防止入射小球反弹,所以入射小球的质量应大于被碰小球的质量,选项A错误;小球做平抛运动,所以要求斜槽轨道末端必须水平,斜槽轨道不必光滑,选项B正确、C错误;为保证小球运动到水平轨道时速度相等,应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下,选项D正确.(2)小球在竖直方向上有,在水平方向有,联立可得,两小球碰撞过程中系统动量守恒,设向右为正方向,可得,即,所以实验除需测量线段、、的长度外,还必须测量入射小球和被碰小球的质量、,故A项正确.(3)由上分析可知若满足,即两小球碰撞过程中系统动量守恒.14.解:(1)在磁感应强度时,线圈中的磁通量中(1分)在磁感应强度减为,线圈中的磁通量(1分)故线圈中磁通量的改变量为(2分)(2)磁场方向转过角,线圈在垂直于磁场方向的投影面积为(2分)则(2分)故磁通量的改变量为(2分)15.解:(1)由振动图像读出周期(1分)振幅(1分)由得到圆频率(2分)则位移随时间变化的关系式为(2分)(2)因(1分)所以小球在内运动的总路程为(2分)时刻的位置在平衡位置(1分)(3)小球静止时(1分)解得(1分)根据牛顿第二定律得(1分
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