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- 2021-05-19 发布
贵州省麻江县一中2019-2020学年上学期期末考试
高二 物理
本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间90分钟。
一、单选题(共10小题,每小题3.0分,共30分)
1.圆周运动中,对于向心加速度an与r,从an=ω2r看an与r成正比,从an=看an与r成反比,那么( )
A.an与r成正比不对 B.an与r成反比不对
C. 两个说法都不 D. 两种说法都对,只是条件不同说法不一样而已
2.长木板A的右端与桌边相齐,木板与桌面间的动摩擦因数为μ,今用一水平恒力F将A推出桌边,在长木板开始翻转之前,木板的加速度大小将会( )
A. 逐渐减小 B. 逐渐增大 C. 不变 D. 先减小后增大
3.下列关于速度的说法正确的是( )
A. 速度描述物体运动的快慢,只有大小,没有方向
B. 物体运动时间越短,速度越大
C. 物体运动位移越大,速度越大
D. 物体位置变化越快,速度越大
4.下列几组全是矢量的是( )
A. 加速度、速度变化量、速度 B. 路程、时间、位移
C. 位移、时间、速度 D. 速度、路程、加速度
5.一水平放置的木板上放有砝码,砝码与木板间的摩擦因数为μ,如果让木板在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,假如运动中木板始终保持水平,砝码始终没有离开木板,那么下列说法正确的是( )
A. 在通过轨道最高点时砝码处于超重状态
B. 在经过轨道最低点时砝码所需静摩擦力最大
C. 匀速圆周运动的速度小于FN
D. 在通过轨道最低点和最高点时,砝码对木板的压力之差为砝码重力的6倍
6.如图所示,实线表示电场线,虚线表示等势线,a、b两点的电势分别为=20 V,=50 V,则a、b连线的中点c的电势应为( )
A.=35 V B.>35 V C.<35 V D. 无法判断的高低
7.在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动片向下移动时,关于电灯L的亮度及电容器C所带电荷量Q的变化判断正确的是( )
A.L变暗,Q增大 B.L变暗,Q减小
C.L变亮,Q增大 D.L变亮,Q减小
8.如图所示,图线a是某一电源的U-I曲线,图线b是一定值电阻的U-I曲线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r=2.0 Ω),则说法错误的是( )
A. 该定值电阻为6 Ω
B. 该电源的电动势为20 V
C. 将2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大
D. 将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大
9.利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,已知该元件的载流子为自由电子,下列说法中不正确的是( )
A. 电势差UCD>0
B. 电势差UCD<0
C. 形成电势差UCD是因载流子受到磁场力而偏转
D. 电势差UCD稳定时,是因电场力与磁场力达到平衡
10.一个带正电荷的小球从a点出发水平进入正交垂直的匀强电场和匀强磁场区域,电场方向竖直向上,某时刻小球运动到了b点,则下列说法正确的是( )
A. 从a到b,小球可能做匀速直线运动
B. 从a到b,小球可能做匀加速直线运动
C. 从a到b,小球动能可能不变
D. 从a到b,小球机械能可能不变
二、多选题(共4小题,每小题4.0分,共16分)
11.(多选)在一次学校田径运动会上,小明同学以背越式成功地跳过了1.90米的高度,打破校运动会记录,如图所示.若忽略空气阻力,g取10 m/s2.则下列说法正确的是( )
A. 小明下降过程中处于失重状态
B. 小明起跳以后在上升过程中处于超重状态
C. 小明起跳时地面对他的支持力大于他的重力
D. 小明起跳以后在下降过程中重力消失了
12.(多选)若宇航员在月球表面附近自高度h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为L,已知月球半径为R,万有引力常量为G,则下列说法不正确的是( )
A. 月球表面的重力加速度g月= B. 月球的平均密度ρ=
C. 月球的第一宇宙速度v= D. 月球的质量为M月=
13.(多选)如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,斜面上的带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12 J,金属块克服摩擦力做功8 J,重力做功24 J,则以下判断正确的是( )
A. 金属块带正电荷 B. 金属块克服电场力做功8 J
C. 金属块的机械能减少12 J D. 金属块的电势能减少4 J
14.(多选)如图所示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向内),有一离子恰能沿直线飞过此区域(不计离子重力)( )
A. 若离子带正电,E方向应向下 B. 若离子带负电,E方向应向上
C. 若离子带正电,E方向应向上 D. 不管离子带何种电,E方向都向下
分卷II
三、实验题(共2小题,共16分)
15.(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径.为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如图甲所示的部件 (选填“A”、“B”、“C”或“D”).从图中的示数可读出合金丝的直径为 mm.
(2)用游标卡尺可以测量某些工件的外径.在测量时,示数如上图乙所示,则读数分别为mm.
16.在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,有以下器材:
A.待测干电池组E(电动势约为4.5 V,内阻r约2 Ω)
B.电压表(量程3 V、内阻很大)
C.电流表(量程0.5 A、内阻很小)
D.滑动变阻器(0~20 Ω)
E.电阻箱R0(0~999.9 Ω,用作定值电阻)
F.开关、导线若干
①若实验中调节滑动变阻器,电压表示数变化不明显,可采用给电源________(“串联”或“并联)一个电阻箱,如图甲中电阻箱面板显示其阻值R0=________Ω.
②图中乙为用以上器材连接的不完整的电路,为完成实验,请在乙图中补画出一根导线构成完整实验电路.
③利用实验测得的多组电压表示数和对应的电流表示数,绘出了如图丙所示的U-I关系图线,若图线在U轴的截距为U0,在I轴的截距为I0,则可以求得电池组电动势E=__________,内阻r=________.(用给定的物理量符号表示).
四、计算题
17.如图所示,一可以看成质点的质量m=2 kg的小球以初速度v0沿光滑的水平桌面飞出后,恰好从A点沿切线方向进入圆弧轨道,其中B为轨道的最低点,C为最高点且与水平桌面等高,圆弧AB对应的圆心角θ=53°,轨道半径R=0.5 m.已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,不计空气阻力,g取10 m/s2.
(1)求小球的初速度v0的大小;
(2)若小球恰好能通过最高点C,求在圆弧轨道上摩擦力对小球做的功.
18.如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD
为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50 m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104N/C,现有质量m=0.20 kg,电荷量q=8.0×10-4C的带电体(可视为质点),从A点由静止开始运动,已知xAB=1.0 m,带电体与轨道AB、CD间的动摩擦因数均为0.5.假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.求:(取g=10 m/s2)
(1)带电体运动到圆弧形轨道C点时的速度;
(2)带电体最终停在何处.
19.如图所示,电源电动势E=30 V,内阻r=1 Ω,电阻R1=4 Ω,R2=10 Ω.两正对的平行金属板长L=0.2 m,两板间的距离d=0.1 m.闭合开关S后,一质量m=5×10﹣8kg,电荷量q=+4×10﹣6C的粒子以平行于两板且大小为=5×102m/s的初速度从两板的正中间射入,求粒子在两平行金属板间运动的过程中沿垂直于板方向发生的位移大小?(不考虑粒子的重力)
20.如图所示,在y轴的右侧存在磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的上方有一平行板式加速电场.有一薄绝缘板放置在y轴处,且与纸面垂直.现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于板的方向沿直线从A处穿过绝缘板,而后从x轴上的D处以与x轴负向夹角为30°的方向进入第四象限,若在此时再施加一个电场可以使粒子沿直线到达y轴上的C点(C点在图上未标出).已知OD长为l,不计粒子的重力.求:
(1)粒子射入绝缘板之前的速度大小;
(2)粒子经过绝缘板时损失了多少动能;
(3)所加电场的电场强度和带电粒子在y轴的右侧运行的总时间.
【参考答案】
1.C 2.C 3.D 4.A 5.C 6.B 7.B 8.C 9.A 10.C
11.AC 12.ACD 13.AC 14.AD
15.(1)B0.410 (2)11.50
【解析】解:(1)读数前应先旋紧B,使读数固定不变,螺旋测微器的固定刻度为0 mm,可动刻度为41.0×0.01 mm=0.410 mm,所以最终读数为0 mm+0.410 mm=0.410 mm.
(2)游标卡尺的主尺读数为11 mm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为10×0.05 mm=0.50 mm,所以最终读数为:11 mm+0.50 mm=11.50 mm.
16.(1)串联 8.0 (2)如图所示 (3)U0 -R0
【解析】(1)实验中调节滑动变阻器,电压表示数变化不明显,说明电源内阻太小,串联一定值电阻,相当于把电源内阻变大了,可以让电压表的变化明显;电阻箱面板显示其阻值R0=8 Ω.(2)由实验原理连接实物图.(3)如图丙所示的U-I关系图线,若图线在U轴的截距为U0,在I轴的截距为I0,则可以求得电池组电动势E=U0.斜率的大小等于电池组内阻和电阻箱阻值之和.所以电池组内阻r=-R0.
17.(1)3 m/s (2)-4 J
【解析】(1)在A点由平抛运动规律得:
vA==v0.①
小球由桌面到A点的过程中,由动能定理得
mg(R+Rcosθ)=mv-mv②
由①②得:v0=3 m/s.
(2)在最高点C处有mg=,小球从桌面到C点,由动能定理得Wf=mv-mv,
代入数据解得Wf=-4 J.
18.(1) 10 m/s (2)静止在到C点的竖直距离为m处
【解析】(1)设带电体到达C点时的速度为v,从A到C由动能定理得:qE(xAB+R)-μmgxAB-mgR=mv2
解得v=10 m/s
(2)设带电体沿竖直轨道CD上升的最大高度为h,由动能定理得:
-mgh-μqEh=0-mv2
解得h=m
在最高点,带电体受到的最大静摩擦力Ffmax=μqE=4 N,
重力G=mg=2 N
因为G