人教版高二物理上学期期末考试题Word文件下载.docx

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A.v′A=5m/s,v′B=2.5m/sB.v′A=2m/s,v′B=4m/s

C.v′A=-4m/s,v′B=7m/sD.v′A=7m/s,v′B=1.5m/s

5地面附近空间中存在着如图所示的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动。

如图所示,由此可以判断()

A.油滴不一定做匀速运动

B.油滴一定做匀变速运动

C.如果油滴带正电,它是从M点运动到N点

D.如果油滴带正电,它是从N点运动到M点

6.质量为m、带电量为q的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感强度为B,如图所示。

若带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是()

A.小球带负电

B.小球在斜面上运动时做匀加速直线运动

C.小球在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动

D.则小球在斜面上下滑过程中,当小球对斜面压力为零时的速率为

7.如图所示,在光滑水平面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接,A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间的弹簧压缩并处于静止状态。

若突然撤去力F,则下列说法中正确的是(  )

A.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒

B.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒

C.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒

D.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒

8.恒力F作用在质量为m的物体上,如图所示,由于地面对物体的摩擦力较大,物体没有被拉动,则经时间t,下列说法正确的是(  )

A.拉力F对物体的冲量大小为零

B.拉力F对物体的冲量大小为Ft

C.拉力F对物体的冲量大小是Ftcosθ

D.合力对物体的冲量大小为零

9.如图10216所示,实线和虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷.此刻,M是波峰与波峰的相遇点,下列说法中正确的是(  )

A.该时刻位于O处的质点正处于平衡位置

B.P、N两处的质点始终处在平衡位置

C.随着时间的推移,M处的质点将向O处移动

D.O、M连线的中点是振动加强的点,其振幅为2A

10.在同一光滑斜面上放同一导体,右图所示是两种情况的剖面图。

它们所外空间有磁感强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上:

两次导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止平衡。

已知斜面的倾角为θ,则:

()

A.I1׃:

I2=cosθ:

׃1B.I1׃:

I2=1:

1

C.导体A所受安培力大小之比F1׃:

F2=sinθ׃:

cosθ

D.斜面对导体A的弹力大小之比N1׃:

N2=cos2θ׃:

11.如图所示,在半径为R的圆内,有一磁感应强度为B的向外的匀强磁场,一质量为

,电量为

的粒子(不计重力),从A点对着圆心方向垂直射入磁场,从C点飞出,则()

A.粒子的轨道半径为R

B.粒子的轨道半径为

C.粒子在磁场中运动的时间为

D.粒子在磁场中运动的时间为

12.如图所示为一列简谐横波在t1=0.7s时刻的波形,波自右向左传播.从该时刻开始到t2=1.4s时,P点刚好第二次到达波峰,则以下判断中正确的是(  )

A.该波的传播速度为0.1m/s

B.在t0=0时刻,质点C向上运动

C.在t3=1.6s末,Q点第一次出现波峰

D.在t1到t4=1.9s过程中,Q点通过的路程为0.2m

 

二、实验题(每空2分,共8分)

13.根据单摆周期公式T=2π

,可以通过实验测量当地的重力加速度。

如图甲所示,将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,就做成了单摆。

(1)用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图乙所示,读数为________mm。

(2)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有______。

A.摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且尽可能长一些

B.摆球尽量选择质量大些、体积小些的

C.为了使摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相距平衡位置有较大的角度

D.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5°

,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回到开始位置时停止计时,此时间间隔Δt即为单摆周期T

E.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5°

,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间Δt,则单摆周期T=

14.如图所示为“验证碰撞中的动量守恒”的装置示意图.

(1)设小球A的质量为mA,小球B的质量为mB,为保证实验成功,必须满足mA________(选填“大于”“等于”或“小于”)mB.

(2)下列说法中符合本实验要求的是________.

(选填选项前面的字母)

A.加速的斜槽轨道必须光滑

B.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放

C.安装轨道时,轨道末端必须水平D.需要使用的测量仪器有天平、刻度尺和秒表

(3)实验中小球的落点情况如图所示,P为不放B球时将A球从斜槽某一高度静止释放后A球的落点,M、N分别为A球从同一高度静止释放到达斜槽水平端与B球相碰后A、B球落点,现已测得O到M、P、N的距离分别为s1、s2、s3,若关系式________成立,则验证了A、B相碰动量守恒.

三、计算题(本大题共4小题,共44分。

解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的计算步骤,只写出最后答案的不能得分)

15.(10分)如图所示,水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L=10cm,M和P之间接入电动势E=1.5V、内阻r=0.1Ω的电源.现垂直于导轨放置一根质量为m=0.1kg,电阻为R=0.2Ω的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T,方向与水平面夹角为37°

且指向右斜上方,ab棒保持静止.求:

(1)ab棒受到的安培力的大小;

(2)ab棒受到的支持力和摩擦力各为多少.

16.(10分)如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形如图所示,此时波刚好传到x=5rn处P点;

t=1.2s时x=6m处Q点第一次有沿y轴正方向的最大速度.

①求这列简谐波传播的周期与波速;

②写出x=4m处质点的振动方程;

③画出这列简谐波在t=1.2s时的波形图.

17.(12分).如图11所示,物体A置于静止在光滑水平面上的平板小车B的左端,在A的上方O点用不可伸长的细线悬挂一小球C(可视为质点),线长L=0.8m.现将小球C拉至水平(细线绷直)无初速度释放,并在最低点与A物体发生水平正碰,碰撞后小球C反弹的最大高度为h=0.2m.已知A、B、C的质量分别为mA=4kg、mB=8kg和mC=1kg,A、B间的动摩擦因数μ=0.2,A、C碰撞时间极短,且只碰一次,取重力加速度g=10m/s2.

(1)求小球C与物体A碰撞前瞬间受到细线的拉力大小

(2)求A、C碰撞后瞬间A的速度大小;

(3)若物体A未从小车B上掉落,则小车B的最小长度为多少?

18(12分)如图所示,在Y轴的两侧分布着垂直于纸面向外的匀强磁场I和II,直线OC与x轴成53°

角,一带正电粒子以

的初速度从坐标原点在纸面内与Y轴正向成37°

角进入磁场I,先后通过磁场I和II,经过OC上的M点(M点未画出)时方向与OC垂直。

已知带电粒子的比荷

,磁场I的磁感应强度B1=1.2T,不计带电粒子所受重力,求:

(1)带电粒子在磁场I中做圆周运动的半径;

(2)Y轴右侧磁场II的磁感应强度B2大小;

(3)求M点的坐标。

高二物理期末考试模拟题

(一)物理答案

一、选择题

题目

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

D

C

A

B

BC

BD

AD

ACD

二、填空题

13.

(1)该游标尺为十分度的,根据读数规则可读出小钢球直径大小为18.7mm。

(2)根据用单摆测量重力加速度的实验要求可知选项A、B、E正确。

答案 

(1)18.7 

(2)ABE

14.解析:

(1)为了防止A球反弹,入射球的质量必须大于被碰球的质量.

(2)只要每次加速的环境完全相同即可,不需要加速轨道光滑,A项错误,为了保证小球每次平抛的初速度相同,每次入射小球必须从同一高度由静止释放,B项正确,为了使小球做平抛运动,轨道末端必须水平,C项正确,测量仪器不需要秒表,D项错误。

(3)由动量守恒定律,mAv2=mAv1+mBv3,三次平抛运动的实践t相同,

则mAv2t=mAv1t+mgv3t,即mAs2=mAs1+mBs3

答案:

(1)大于

(2)BC(3)mAs2=mAs1+mBs3

三、计算题

15.(10分)解:

(1)ab棒受到的安培力为:

F=BIL………………………………………………………2分

E=I(R+r)…………………………………………………1分

联立解得:

F=0.5N…………………………………………1分

Fsinθ+FN=mg………………………………………………2分

Fcosθ-Ff=……………………………………………………2分

联立解得:

FN=0.6N…………………………………………1分

Ff=0.3N………………………………………………………1分

16.【答案】①1.6s;

2.5m/s②

;

③图像如图;

【解析】

试题分析:

②A=10cm=0.1mω

 y=0.1sin(

)(m)

17.答案 

(1)30N 

(2)1.5m/s (3)0.375m

解析 

(1)小球碰撞前在竖直平面内做圆周运动

根据机械能守恒定律,得mCgL=

mCv02由牛顿第二定律,

得F-mCg=

解得v0=4m/s,F=30N

(2)设A、C碰撞后瞬间的速度大小分别为vA、vC,取向右为正方向,由能量守恒和动量守恒,得

mCv

=mCgh

mCv0=mAvA-mCvC

解得vC=2m/s,vA=1.5m/s

(3)设A与B最终的共同速度为v,相对位移为x,取向右为正方向,由动量守恒和能量守恒,得mAvA=(mA+mB)v

μmAgx=

mAvA2-

(mA+mB)v2

解得x=0.375m

则要使A不从B车上滑下,小车的最小长度为0.375m.

18.【答案】

(1)10cm

(2)

(3)

(1)根据粒子最终垂直于OM可以画出粒子运动轨迹如图所示

在磁场I中

,则

(2)

,在磁场II中,粒子做了

个圆周运动由三角形关系可得而

那么粒子在磁场II中

(3)根据作图可以得出

所以M点坐标为

,解得M点坐标

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