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北京市顺义区牛山一中2019-2020学年高二下学期物理期中...

更新时间:2020-07-21 浏览次数:175 类型:期中考试
一、单选题
  • 1. 关于物体的运动,下列说法中正确的是(   )
    A . 物体有加速度时,速度就一定增大 B . 物体的速度为零时,加速度也一定为零 C . 物体的加速度减小时,速度可能在增大 D . 物体的速度变化量越大时,加速度就一定越大
  • 2. 某物体做直线运动的x-t图像如图所示,下列说法中正确的是(   )

    A . 物体在2s末回到出发点 B . 物体在2s末距出发点最远 C . 物体在0-1s内做匀加速运动 D . 物体在0-2s内运动方向不变
  • 3. 如图所示的实验可以用来研究物体所受到的滑动摩擦力,已知木块的质量为m,细绳与木板之间装有拉力传感器,木板质量为M(传感器的质量可忽略不计),通过手拉绳子将木板从木块下匀速抽出时,弹簧测力计的示数为f,传感器的示数为F,且在该过程中木块保持静止状态,由此可知(  )

    A . 木板与桌面间的滑动摩擦力大小等于F B . 木块与木板间的滑动摩擦力大小等于F—f C . 该实验可测出木板与木块之间的动摩擦因数 D . 该实验可测出木板与桌面之间的动摩擦因数
  • 4. 如图所示,小球从竖直放置的轻弹簧正上方自由下落。在小球接触弹簧到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度(   )

    A . 变大 B . 不变 C . 变小 D . 先变大后变小
  • 5. 如图所示,有两条位于同一竖直平面内的水平轨道,轨道上有两个物体A和B,它们通过一根绕过定滑轮O的不可伸长的轻绳相连接,物体A以速率=10m/s匀速运动,在绳与轨道成30°角时,物体B的速度大小为(   )

    A . 5 m/s B . m/s C . m/s D . 20 m/s
  • 6. 2016年8月16日凌晨,被命名为“墨子号”的中国首颗量子科学实验卫星开启星际之旅,这是我国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系.如图所示,“墨子号”卫星的工作高度约为500km,在轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于其运动周期),运动的弧长为s,与地球中心连线扫过的角度为θ弧度,引力常量为G,则下列关于“墨子号”的说法正确的是( )

    A . 线速度大于第一宇宙速度 B . 质量为 C . 环绕周期为 D . 向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度
  • 7. 如图所示,轮船的外侧悬挂了很多旧轮胎,这样做的目的是(  )

    A . 缩短碰撞的作用时间,从而减轻对轮船的破坏 B . 减小碰撞中轮船受到的冲量,从而减轻对轮船的破坏 C . 减小碰撞中轮船的动量变化量,从而减轻对轮船的破坏 D . 减小碰撞中轮船受到的冲击力,从而减轻对轮船的破坏
  • 8. 坐落在镇江新区的摩天轮高88 m,假设乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列说法正确的是( )

    A . 在摩天轮转动的过程中,乘客机械能始终保持不变 B . 在最低点时,乘客所受重力大于座椅对他的支持力 C . 在摩天轮转动一周的过程中,合力对乘客做功为零 D . 在摩天轮转动的过程中,乘客重力的功率保持不变
  • 9. 一简谐机械波沿x轴正方向传播,周期为T,波长为 .若在x=0处质点的振动图象如图所示,则该波在t=T/2时刻的波形曲线为(   )

    A . B . C . D .
  • 10. (2019·静安模拟) 声波能绕过某一建筑物传播而光波却不能绕过该建筑物,这是因为(   )
    A . 声波是纵波,光波是横波 B . 声波振幅大,光波振幅小 C . 声波波长较长,光波波长很短 D . 声波波速较小,光波波速很大
  • 11. 如图所示,实线为一点电荷电场中的三条电场线,虚线与中间那条电场线垂直,a、b是位于虚线上的两点,下列说法正确的是(   )

    A . 该点电荷带正电 B . a、b两点场强的方向可能相同 C . a点场强小于b点场强 D . 虚线为一条等势线
  • 12. 某实验小组将灯泡的灯丝p与小灯泡A和B连接在电路中,连接方式如图所示。闭合开关后两小灯泡均正常发光,用酒精灯给灯丝加热,加热时间较短。则下列关于实验现象及其推论原因正确的是(   )

    A . 发现小灯泡A变暗、B变亮,原因是灯丝p的电阻变大了 B . 发现小灯泡A变亮、B变暗,原因是灯丝p的电阻变小了 C . 发现小灯泡A和B都变亮,原因是灯丝p电阻变大了 D . 发现小灯泡A和B都变暗,原因是灯丝p的电阻变小了
  • 13. 一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的Ф-t图像如图所示.下列说法中正确的是(  )

    A . t=0时刻线圈在中性面位置 B . t=0.01s时线圈产生的感应电动势最大 C . t=0.02s时线圈磁通量的变化率为零 D . t=0.03s时线圈中的电流方向发生改变
  • 14. 用传感器研究质量为2 kg的物体由静止开始做直线运动的规律时,在计算机上得到0~6 s内物体的加速度随时间变化的关系如图所示.下列说法正确的是( )

    A . 0~6 s内物体先向正方向运动,后向负方向运动 B . 0~6 s内物体在4 s时的速度最大 C . 物体在2~4 s时的速度不变 D . 0~4 s内合力对物体做的功等于0~6 s内合力对物体做的功
  • 15. 如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k。一端固定在倾角为θ的斜面底端,弓一端与物块A连接;两物块A,B质量均为m,初始时均静止。现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A,B两物块在开始阶段时间内的v-t关系分别对应图乙中A,B图线(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则(   )

    A . t2时刻,弹簧形变量为0 B . t1时刻,弹簧形变量为 C . 过程中,拉力F逐渐增大 D . 过程中,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少
二、实验题
  • 16. 在“测定金属丝的电阻率”的实验中,小张同学选用毫米刻度尺测量金属丝的有效长度,当金属丝的左端与毫米刻度尺的“0”刻度对齐时,右端如图甲所示;用螺旋测微器测量金属丝的直径如图乙所示;用伏安法测得多组U、I数据,做出该金属丝的伏安特性曲线如图丙所示。

    1. (1) 金属丝的有效长度L为cm,直径D为mm,电阻R为Ω。
    2. (2) 将测得的数据代入公式 ,即可求出金属丝的电阻率。(用第(1)问给出的字母表示)
  • 17. 用图甲所示的电路,测定一节旧干电池的电动势和内阻。除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:

    双量程电流表:A(量程0~0.6A,0~3A)

    双量程电压表:V(量程0~3V,0~15V)

    滑动变阻器: (阻值范围0~10Ω,额定电流2A); (阻值范围0~100Ω,额定电流1A)

    1. (1) 为了调节方便,测量精度更高,实验中应选用电流表的量程为A,电压表的量程为V,应选用滑动变阻器(填写滑动变阻器符号)。
    2. (2) 根据图甲将图乙中的实物正确连接,注意闭合开关时滑动变阻器的滑片P应处于正确的位置并选择正确的电表量程进行连线。
    3. (3) 通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用这些数据在图丙中画出了U-I图线。由图线可以得出此干电池的电动势E=V(保留3位有效数字),内电阻r=Ω(保留2位有效数字)。
    4. (4) 引起该实验的系统误差的主要原因是(______)
      A . 由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流小 B . 由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流大 C . 由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压小 D . 由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压大
    5. (5) 某同学利用如图所示的电路测定干电池的电动势和内电阻,经过正确的操作获得了若干组实验数据,据此描绘出的U-I图像(其中U、I分别为电压表和电流表的读数)如下图中的实线所示______。

      A . B . C . D .
三、解答题
  • 18. (2019高一上·永州期末) 如图所示,将一个小球从水平地面O点正上方某处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,小球落在水平地面上A点,O、A两点相距x=20m,不计空气阻力,求:

    1. (1) 小球在空中运动的时间t;
    2. (2) 抛出点距离水平地面的高度h.
  • 19. 如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为L,其左端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触。现杆在水平向右、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离d时,速度恰好达到稳定状态(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,不计一切摩擦。试求:

    1. (1) 导体杆达到稳定状态时,ab杆的速度大小;
    2. (2) 导体杆从静止开始沿导轨运动距离d的过程中电阻R产生的热量。
  • 20. 如图所示,质量为M的平板车P,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上.一不可伸长轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处.,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M∶m=4∶1,重力加速度为g.求:

    1. (1) 小物块到达最低点与Q碰撞之前瞬间的速度是多大?
    2. (2) 小物块Q离开平板车时平板车的速度为多大?
    3. (3) 平板车P的长度为多少?

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