黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2019-2020学年高二下学期物理期中考试试卷

修改时间:2024-07-31 浏览次数:153 类型:期中考试 编辑

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一、单选题

  • 1. 某电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属基板,对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动,在P、Q间距增大过程中(   )

    A . P、Q构成的电容器的电容增大 B . P上电荷量保持不变 C . M点的电势比N点的低 D . M点的电势比N点的高
  • 2. 上端固定的一根细线下面悬挂一摆球,摆球在空气中摆动,摆动的幅度越来越小,对此现象下列说法正确的是(   )
    A . 总能量守恒,摆球的机械能正在减少,减少的机械能转化为内能 B . 摆球机械能守恒 C . 能量正在消失 D . 只有动能和重力势能的相互转化
  • 3. 以水平初速度v0将一个小石子从离水平地面高H处抛出,从抛出时开始计时,取地面为参考平面,不计空气阻力.下列图象中,A为石子离地的高度与时间的关系,B为石子的速度大小与时间的关系,C为石子的重力势能与时间的关系,D为石子的动能与离地高度的关系.其中正确的是(  )
    A . B . C . D .
  • 4. 如图所示,长为l的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端有固定转轴O,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦转动.已知小球通过最低点Q时,速度大小为  ,则小球的运动情况为(    )

    A . 小球不可能到达圆周轨道的最高点P B . 小球能到达圆周轨道的最高点P,但在P点不受轻杆对它的作用力 C . 小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向上的弹力 D . 小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向下的弹力
  • 5. 关于放射性元素的衰变,以下说法正确的是(   )
    A . 放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线 B . 发生 衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4 C . 当放射性元素原子的核外电子具有较高能量时,将发生β哀变 D . 天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构
  • 6. 在如图所示的电路中,闭合开关时,灯不亮,已经确定是由灯泡断路或短路引起的,在不能拆开电路的情况下(开关可闭合,可断开),现用一个多用电表的直流电压挡、直流电流挡和欧姆挡分别对故障电路进行如下检查并作出判断(如表所示)

    以上操作和判断错误的是(   )

    A . 1 B . 2 C . 3 D . 4
  • 7. 假设某次罚点球直接射门时,球恰好从横梁下边缘踢进,此时的速度为v.横梁下边缘离地面的高度为h,足球质量为m,运动员对足球做的功为W1 , 足球运动过程中克服空气阻力做的功为W2 , 选地面为零势能面,下列说法正确的是( )
    A . 运动员对足球做的功为W1=mgh+ mv2 B . 足球机械能的变化量为W1-W2 C . 足球克服空气阻力做的功为W2=mgh+ mv2-W1 D . 运动员刚踢完球的瞬间,足球的动能为mgh+ mv2
  • 8. 两辆游戏赛车a、b在两条平行的直车道上行驶,t=0时两车都在同一计时线处,此时比赛开始。它们在四次比赛中的v-t图像如图所示。哪些图对应的比赛中,有一辆赛车追上了另一辆(   )
    A . B . C . D .
  • 9. 如图,A、B两物体叠放在水平地面上,A物体质量m=20kg,B物体质量M=30 kg.处于水平位置的轻弹簧一端固定于墙壁,另一端与A物体相连,弹簧处于自然状态,其劲度系数为250 N/m,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数均为0.5.现有一水平推力F作用于物体B上,使B缓慢地向墙壁移动,当B移动0.2m时,水平推力的大小为(g取10 m/s2) (  )

    A . 200 N B . 250 N C . 300 N D . 350 N
  • 10.

    如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点.由O点静止释放的电子恰好能运动到P点.现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子(  )

    A . 运动到P点返回 B . 运动到P和P′点之间返回 C . 运动到P′点返回 D . 穿过P′点

二、多选题

  • 11. 关于无线电波的发射过程,下列说法正确的是(  )

    A . 必须对信号进行调制 B . 必须使信号产生电谐振 C . 必须把传输信号加到高频电流上 D . 必须使用开放回路
  • 12. 一匀强磁场,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,在磁场中有一位于纸面内细金属圆环,如图甲所示.现令磁感应强度值B按图乙随时间t变化,令E1、E2、E3分别表示oa、ab、bc这三段变化过程中感应电动势的大小,I1、I2、I3分别表示其对应的感应电流(   )

    A . I1、I3沿逆时针方向,I2沿顺时针方向 B . I1沿逆时针方向,I2、I3沿顺时针方向 C . E1>E2> E3 D . E1<E2=E3
  • 13. 一点电荷仅在电场力的作用下运动,其速度-时间图象如图所示,其中ta和tb是电荷在电场中a、b两点运动的时刻,则下列说法中正确的是(   )

    A . a、b两点电势φa>φb B . a、b两点电场强度Ea=Eb C . a、b两点电场强度Ea>Eb D . 点电荷从a运动到b的过程中电场力做正功,电势能减小
  • 14. 质量为1500kg的汽车在平直的公路上运动,v-t图像如图所示。由此可求(   )

    A . 前25s内汽车的位移 B . 前10s内汽车所受的牵引力 C . 前10s内汽车的平均速度 D . 15~25s内合外力对汽车所做的功

三、实验题

  • 15. 某同学用如图甲所示的装置研究合力与分力之间是否遵从平行四边形定则,实验步骤如下:

    (1) 用图钉把白纸固定在水平的木板上,将橡皮条的一端固定在板上某点,两个细绳套系在橡皮条的另一端.用两个弹簧测力计分别拉住两个细绳套,互成角度地施加水平拉力,把橡皮条与绳套的结点拉到某一位置O,用铅笔在白纸上描下此位置,记录此时两个弹簧测力计的拉力F1、F2的大小和方向.图中F2N(弹簧测力计的单位为N).
    (2) 用一个弹簧测力计拉橡皮条,把橡皮条与绳套的结点拉到位置,记录弹簧测力计拉力F的大小和方向.
    (3) 如图乙,在白纸上已作出F1、F的图示及F2的方向,根据图中标度作出F2的图示.
    (4) 以F1、F2为邻边画平行四边形,作出所夹对角线F′,比较F和F′,如果满足,就可说明合力与分力之间遵从平行四边形定则.

四、解答题

  • 16. 如图甲所示,长为4 m的水平轨道AB与半径为R=0.6 m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接,有一质量为1 kg的滑块(大小不计),从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F的大小随位移变化的关系如图乙所示,滑块与AB间的动摩擦因数为μ=0.25,与BC间的动摩擦因数未知,取g=10 m/s2 . 求:

    (1) 滑块到达B处时的速度大小;
    (2) 滑块在水平轨道AB上运动前2 m过程所用的时间;
    (3) 若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少?
  • 17. 如图,质量均为m的两个小球A、B固定在弯成120°角的绝缘轻杆两端,OA和OB的长度均为l,可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,空气阻力不计.设A球带正电,B球带负电,电量均为q,处在竖直向下的匀强电场中.开始时,杆OB与竖直方向的夹角q0=60°,由静止释放,摆动到q=90°的位置时,系统处于平衡状态,求:

    (1) 匀强电场的场强大小E;
    (2) 系统由初位置运动到平衡位置,重力做的功Wg和静电力做的功We
    (3) B球在摆动到平衡位置时速度的大小v.
  • 18. 如图所示为一种摆式摩擦因数测量仪,可测量轮胎与地面间动摩擦因数,其主要部件有:底部固定有轮胎橡胶片的摆锤和连接摆锤的轻质细杆,摆锤的质量为m,细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动,摆锤重心到O点距离为L,测量时,测量仪固定于水平地面,将摆锤从与O等高的位置处静止释放。摆锤到最低点附近时,橡胶片紧压地面擦过一小段距离s(s≪L),之后继续摆至与竖直方向成θ角的最高位置。若摆锤对地面的压力可视为大小为F的恒力,重力加速度为g,求

    (1) 摆锤在上述过程中损失的机械能;
    (2) 在上述过程中摩擦力对摆锤所做的功;
    (3) 橡胶片与地面之间的动摩擦因数。
  • 19. 成都“欢乐谷”大型的游乐性主题公园,园内有一种大型游戏机叫“跳楼机”.让人体验短暂的“完全失重”,非常刺激.参加游戏的游客被安全带固定在座椅上,由电动机将座椅沿光滑的竖直轨道提升到离地面50m高处,然后由静止释放.为研究方便,认为人与座椅沿轨道做自由落体运动2s后,开始受到恒定阻力而立即做匀减速运动,且下落到离地面5m高处时速度刚好减小到零.然后再让座椅以相当缓慢的速度稳稳下落,将游客送回地面.(取g=10m/s2

    求:

    (1) 座椅在自由下落结束时刻的速度是多大?
    (2) 在匀减速阶段,座椅对游客的作用力大小是游客体重的多少倍?

试题篮