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山东省威海乳山市2021-2022学年高二上学期物理期中考试...

更新时间:2022-09-22 浏览次数:37 类型:期中考试
一、单选题
  • 1. 下列现象中,可以用多普勒效应解释的是(   )
    A . 雷雨天看到闪电后,稍过一会儿才能听到雷声 B . 同一声源发出的声波,在空气和水中传播速度不同 C . 超声波被行进中的车辆反射后,测速仪上接收到的超声波的频率发生变化 D . 水塘里,微风激起的水波遇到小石、芦苇等细小的障碍物,会绕过它们继续传播
  • 2. 行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是(   )
    A . 减少了碰撞前后司机的动量变化量 B . 减少了司机的受力时间 C . 减少了司机单位面积的受力大小 D . 减少了碰撞前后司机受到的冲量
  • 3. 一弹簧振子在水平面内做简谐运动的x一t图像如图所示,下列说法正确的是(   )

    A . t2=4t1 B . 振子的振动方程是x=4sinπt(m) C . 振子从t2到ls时间内加速度变小,速度减小 D . 振子在t1时刻和t2时刻具有相同的加速度和动能
  • 4. 冰壶是冬奥会比赛项目。如图所示,若运动员和冰壶在水平冰面上做匀速直线运动,此后运动员把冰壶平稳推出。不计冰面的摩擦,运动员把冰壶推出的过程,下列说法正确的是(   )

    A . 推出冰壶后,运动员和冰壶的速度大小与他们的质量成反比 B . 推出冰壶的过程中,运动员与冰壶的总动能保持不变 C . 推出冰壶的过程中,运动员与冰壶的总动量保持不变 D . 运动员对冰壶做多少正功,冰壶对运动员就一定做多少负功
  • 5. (2022高三下·重庆市月考) 一般来说现在的手机上都会有2个麦克风,一个比较大的位于手机下方,另一个一般位于手机顶部。查阅手机说明后知道手机内部上麦克风为降噪麦克风。进一步翻阅技术资料得知:降噪麦克风通过降噪系统产生与外界噪音相位相反的声波,与噪音叠加从而实现降噪的效果。如图是理想情况下的降噪过程,实线对应环境噪声,虚线对应降噪系统产生的等幅反相声波。下列说法正确的是(   )

    A . 降噪过程实际上是声波发生了衍射 B . 降噪过程实际上是声波发生了干涉 C . 降噪声波与环境噪声的传播速度不相等 D . P点经过一个周期沿波的传播方向传播的距离为一个波长
  • 6. 在“探究平抛运动的特点”的实验中,用两个完全相同的小球A、B做如下实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球立即水平飞出,同时B球被松开,两球同时落到地面。A、B两小球开始下落到落地前瞬间的过程中,下列说法正确的是(   )

    A . A球与B球的速率变化量相同 B . A球与B球的动量变化率相同 C . A球与B球的速度变化量不同 D . A球与B球的动能变化量不同
  • 7. 如图所示为沿x轴正向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形,M为介质中的一个质点,该波的传播速度为20m/s,关于质点M的运动情况,下列说法正确的是(   )

    A . t=0.1s时,M对平衡位置的位移一定为正值 B . t=0.1s时,M的速度方向与其相对平衡位置的位移方向相反 C . t=0.1s时,M的加速度方向与速度方向一定相同 D . 0~0.1s内,M通过的路程为8cm
  • 8. “水刀”是应用高压水流切割的技术。某“水刀”工作过程中,水从面积为0.1mm2的细喷嘴高速喷出,直接打在被切割材料表面,实现切割。已知该“水刀”每分钟用水600g,水的密度为1.0×103kg/m3。假设高速水流垂直打在材料表面上后,立刻沿材料表面散开没有反弹,则水对材料表面的平均压力为(   )
    A . 1N B . 3.6N C . 10N D . 103N
二、多选题
  • 9. 把一个筛子用四根弹簧支撑起来,筛子上装一个电动偏心轮,它每转一周,给筛子一个驱动力,这就做成了一个共振筛,如图(a)所示。该共振筛的共振曲线如图(b)所示。已知增大电压,可使偏心轮转速提高,增加筛子质量,可增大筛子的固有周期。某电压下断电后,发现筛子的振动幅度先越来越大后越来越小,下列说法正确的是(   )

    A . 该电压下偏心轮的转速有可能是45r/min B . 该电压下偏心轮的转速有可能是75r/min C . 该电压下,减小筛子的质量可使筛子的振幅增大 D . 筛子的质量不变的情况下,将电动偏心轮的电压增加,可使筛子的振幅增大
  • 10. 如图所示,甲、乙两个物块在光滑水平面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知碰撞过程中两物块损失的机械能为3J,下列说法正确的是(   )

    A . 甲的质量为1kg B . 甲的质量为2kg C . 乙的质量为6kg D . 乙的质量为8kg
  • 11. 如图,a是一列正弦波在t=0时刻的波形曲线,b是t=0.2s时的波形曲线。下列说法正确的是(   )

    A . 若波沿x轴正方向传播,这列波的传播速度可能是45m/s B . 若波沿x轴负方向传播,这列波的最大周期是0.8s C . 若波速为55m/s,波的传播方向沿x轴正方向 D . 若波的周期为s,波的传播方向沿x轴负方向
  • 12. 如图所示,质量为m1的木块甲静止在水平面上,质量为m2的木块乙以某一速度与木块甲发生正碰,已知碰后瞬间甲、乙两木块的动量大小之比为1:2,则可能为(   )

    A . B . C . D .
三、实验题
  • 13. 某同学利用单摆测量重力加速度。
    1. (1) 下列最合理的装置是____;
      A . B . C . D .
    2. (2) 为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是____;
      A . 实验时,须使摆球在同一竖直面内摆动 B . 摆长一定的情况下,摆的振幅尽量大一些 C . 计时的起、止位置选在摆球达到的最高点处
    3. (3) 该同学根据实验数据,利用计算机拟合得到的方程为:T2=4.04l+0.05。由此可以得出当地重力加速度g=m/s2(结果保留3位有效数字),从方程中可知T2与l没有成正比关系,其原因可能是

      A.开始计时时,小球可能在最高点

      B.小球摆动过程中,可能摆角太大

      C.计算摆长时,可能加了小球的直径

      D.计算摆长时,可能忘了加小球半径

  • 14. 某同学用如图所示的装置来“验证动量守恒定律”,在气垫导轨右端固定一弹簧,滑块b的右端有粘性强的物质。图中滑块a和挡光片的总质量为m1=0.310kg,滑块b的质量为m2=0.108kg,实验步骤如下:

    ①开动气泵,调节气垫导轨,轻推滑块,当滑块上的遮光片经过两个光电门的遮光时间____时,可认为气垫导轨水平;

    ②将滑块b置于两光电门之间,将滑块a置于光电门1的右端,然后推动滑块a水平压缩弹簧,撤去外力后,滑块a在弹簧的作用下向左弹射出去,通过光电门1后继续向左滑动并与滑块b发生碰撞;

    ③两滑块碰撞后粘合在一起向左运动,并通过光电门2;

    ④实验后,分别记录下滑块a的挡光片通过光电门1的时间t1 , 两滑块一起运动时挡光片通过光电门2的时间t2

    1. (1) 完成实验步骤①中所缺少的内容
    2. (2) 设挡光片通过光电门的时间为△t,则滑块通过光电门的速度可表示为v=(用d、△t表示)。
    3. (3) 实验前测得挡光片的宽度d=1.00cm,实验中测得滑块a经过光电门1的速度为v1=2.00m/s,两滑块经过光电门2的时间t2=6.85ms,将两滑块和挡光片看成一个系统,则系统在两滑块相互作用前、后的总动量分别为p1=kg·m/s,p2=kg·m/s(结果均保留3位小数)。实验允许的相对误差绝对值)最大为5%,本实验的相对误差为(结果保留2位有效数字)。
四、解答题
  • 15. S1和S2是振动情况完全相同的两列波源,其振动图像如图甲所示,将它们分别置于均匀介质中的A、B两点处,AB=1.2,如图乙所示。两波源产生的简谐横波沿直线AB相向传播,波速为4m/s。已知两波源振动的初始相位相同,求A、B间合振动振幅最小的点的位置。

  • 16. 如图所示,倾角为的斜面体(光滑且足够长)固定在水平地面上,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为l0的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为m的小球,开始时,小球静止于O点。压缩弹簧使其长度为时将小球由静止开始释放,重力加速度为g,弹簧弹性势能的表达式 , △x为弹簧形变量。

    1. (1) 证明小球所做运动为简谐运动;
    2. (2) 小球振动到最低点时弹簧的弹性势能。
  • 17. 摆长为1m的单摆做简谐运动,已知摆球质量为0.1kg,重力加速度大小为10m/s22=10,可能用到的数据=1.41,=2.24,=3.16,求:
    1. (1) 摆球从一侧最高点第一次摆至另一侧最高点的过程中,摆线上拉力的冲量;
    2. (2) 在最低点给摆球一瞬时速度,使摆球恰好能够在竖直面内完成圆周运动,求摆球从最低点运动到最高点的过程中所受拉力和重力的合力的冲量大小(结果保留3位有效数字)。
  • 18. 如图所示,质量m1=1kg的物体P静止在光滑水平地面上,其截面如图所示。其中ab为粗糙的水平面,长度L=lm,bc为半径R=0.8m的光滑圆弧面,与水平面相切于b点。现在P右端固定一挡板Q,一质量m2=2kg的小滑块M以v0=5m/s的水平初速度从a点开始向右运动,过c点后继续上升的高度h=0.2m,取g=10m/s2

    1. (1) 求M与P的水平面间的动摩擦因数μ;
    2. (2) 撤去挡板Q,其他条件不变,M仍以相同的速度从a点滑上P。

      ①求M能够上升的最大高度;

      ②试判断M能否从a点离开P,若能,求出其离开P时的速度;若不能,求M停在P上的位置离b点的距离;

      ③P的最大速度。

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