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    2022-2023学年新疆维吾尔自治区重点学校高二(上)期末物理试卷(含解析)
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    2022-2023学年新疆维吾尔自治区重点学校高二(上)期末物理试卷(含解析)

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    这是一份2022-2023学年新疆维吾尔自治区重点学校高二(上)期末物理试卷(含解析),共23页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。

    2022-2023学年新疆维吾尔自治区重点学校高二(上)期末
    物理试卷
    一、单选题(本大题共10小题,共40.0分)
    1. 下列现象中,属于电磁感应现象的是(    )
    A. 小磁针在通电导线附近发生偏转 B. 通电线圈在磁场中受磁场作用力转动
    C. 磁铁吸引小磁针 D. 闭合线圈靠近磁铁时产生电流
    2. 光子的能量与其(    )
    A. 波长成正比 B. 速度成正比 C. 周期成正比 D. 频率成正比
    3. 如图所示的磁场中有一个垂直于磁场中心磁感线放置的闭合圆环,现在将圆环从图示A位置水平向右移到B位置,穿过圆环的磁通量的变化情况是(    )

    A. 变小 B. 变大 C. 不变 D. 先变小后变大
    4. 在磁感应强度为B0、竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长通电直导线,电流的方向垂直纸面向里,如图所示,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中(    )

    A. c、d两点的磁感应强度大小相等 B. a、b两点的磁感应强度大小相等
    C. c点的磁感应强度的值最小 D. b点的磁感应强度的值最大
    5. 如图所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中通以恒定电流,下列运动中,闭合金属线框中有感应电流产生的是(    )

    A. 闭合金属线框向上平移 B. 闭合金属线框向右平移
    C. 闭合金属线框以直导线为轴顺时针旋转 D. 闭合金属线框向下平移
    6. 从相同高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上比掉在草地上容易打碎.其原因是(    )
    A. 水泥地对玻璃杯的冲量大,草地对玻璃杯的冲量小
    B. 掉在水泥地上的玻璃杯动量大,掉在草地上的玻璃杯动量小
    C. 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢
    D. 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小
    7. 如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在M、N两点之间做简谐运动.振子的位移x随时间t的变化图象如图乙所示.下列判断正确的是(    )
       

    A. 0.4s时振子的加速度为零 B. 0.8s时振子的速度最大
    C. 0.4s和1.2s时振子的加速度相同 D. 0.8s和1.6s时振子的速度相同
    8. 某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式x=10sin(π4t+π6)cm,下列说法正确的是(    )
    A. 该质点振动周期为T=4s B. 该质点振幅A=10cm
    C. 第1s末和第5s末质点的位移相同 D. 4s内质点通过的路程为40cm
    9. 把一个小球套在光滑细杆上,球与轻弹簧相连组成弹簧振子,小球沿杆在水平方向做简谐运动,它围绕平衡位置O在A、B间振动,如图所示,下列结论正确的是(    )

    A. 小球在O位置时,动能最大,加速度最小
    B. 小球在A、B位置时,动能最大,加速度最大
    C. 小球从A经O到B的过程中,回复力一直做正功
    D. 小球从B到O的过程中,振动的能量不断增加
    10. 某质点作简谐运动的振动图象如图所示,则(    )

    A. t=0.2s时,质点速度方向沿x正方向
    B. t=0.2s时,质点加速度方向沿x负方向
    C. 0.2s−0.4s内质点速度先减小后增大
    D. 0.2s−0.4s内质点加速度先增大后减小
    二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)
    11. 为了消杀新冠病毒,防控重点场所使用一种人体感应紫外线灯。这种灯装有红外线感应开关,人来灯灭,人走灯亮,为人民的健康保驾护航。下列说法正确的是(    )
    A. 只有热的物体才能辐射红外线
    B. 紫外线能消杀病毒是因为紫外线具有较高的能量
    C. 红外线的波长比无线电波长
    D. 红外线和紫外线都是电磁波
    12. 今年春节上映的国产科幻大片《流浪地球》中有这样的情节:为了自救,人类提出一个名为“流浪地球”的大胆计划,即倾全球之力在地球表面建造上万座发动机和转向发动机,推动地球离开太阳系,用2500年的时间奔往另外一个栖息之地.这个科幻情节中里有反冲运动的原理.现实中的下列运动,属于反冲运动的有(    )
    A. 汽车的运动 B. 直升飞机的运动
    C. 火箭的运动 D. 反击式水轮机的运动
    13. 质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,当A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是(    )
    A. pA=−2kg·m/s,pB=14kg·m/s
    B. pA=−4kg·m/s,pB=16kg·m/s
    C. pA=6kg·m/s,pB=6kg·m/s
    D. pA=5kg·m/s,pB=7kg·m/s
    14. 甲、乙两个单摆的振动图象如图所示.根据振动图象可以断定(    )

    A. 若甲、乙两单摆在同一地点摆动,甲、乙两单摆摆长之比是9:4
    B. 甲、乙两单摆振动的频率之比是3:2
    C. 甲、乙两单摆振动的周期之比是2:3
    D. 若甲、乙两单摆在不同一地点摆动,但摆长相同,则甲乙两单摆所在地点的重力加速度之比为9:4
    三、实验题(本大题共2小题,共18.0分)
    15. 如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。

    (1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量______(填选项前的符号)间接地解决这个问题。
    A.小球开始释放高度ℎ
    B.小球抛出点距地面的高度H
    C.小球做平抛运动的射程
    (2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影点。实验时,先将入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置由静止释放,与小球m2相撞,并多次重复。(小球质量关系满足m1>m2)接下来要完成的必要步骤是__________。(填选项前的符号)
    A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
    B.测量小球m1开始释放时的高度ℎ
    C.测量抛出点距地面的高度H
    D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
    E.测量平抛射程OM、ON
    (3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为_______[用(2)中测量的量表示]。
    16. 某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中:
    (1)用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图甲所示,则该摆球的直径为_____cm。摆动时偏角满足的条件是小于5°,为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应经过最_____(填“高”或“低”)点的位置,且用停表测量单摆完成50次全振动所用的时间为102.5s,则该单摆振动周期为_______s。
      
    (2)用最小刻度为1mm的刻度尺测摆长,测量情况如图丙所示,O为悬挂点,从图丙中可知单摆的摆长为_______m。
      
    (3)若用L表示摆长,T表示周期,那么重力加速度的表达式为g=_______。
    (4)考虑到单摆振动时空气浮力的影响后,学生甲说:“因为空气浮力与摆球重力方向相反,它对球的作用相当于重力加速度变小,因此振动周期变大。”学生乙说:“浮力对摆球的影响就好像用一个轻一些的摆球做实验,因此振动周期不变”,这两个学生中_______。
    A.学生甲的说法正确
    B.学生乙的说法正确
    C.两学生的说法都是错误的
    四、计算题(本大题共3小题,共26.0分)
    17. 在某匀强磁场中,长L=8cm的通电直导线垂直该磁场方向放置,当通过导线的电流I1=0.1A时,它受到的磁场力大小F=2×10−3N。
    (1)求该处的磁感应强度大小B1;
    (2)若通电直导线的长度不变,通过导线的电流增大为I2=0.5A,垂直放在该磁场的另一处,求此时该处的磁感应强度大小B2。









    18. 质量m=2kg的物体从高ℎ=1.25m处自由下落,掉到沙面上后,经过0.1s停在了沙坑中,不考虑空气阻力作用,求:
    (1)物体在空中下落过程,重力的冲量;
    (2)物体陷入沙坑过程,沙对物体的平均作用力的大小。









    19. 如图所示,木块A和B质量均为1kg,置于光滑水平面上,B与一轻质弹簧端相连,弹簧另一端固定在竖直挡板上,当A以2m/s的速度向B撞击时,由于有橡皮泥而粘在一起运动.求:
    (1)木块A和B碰后的速度大小;
    (2)弹簧被压缩到最短时,具有的弹簧势能为多大?









    答案解析
    一、单选题(本大题共10小题,共40.0分)
    1. 下列现象中,属于电磁感应现象的是(    )
    A. 小磁针在通电导线附近发生偏转 B. 通电线圈在磁场中受磁场作用力转动
    C. 磁铁吸引小磁针 D. 闭合线圈靠近磁铁时产生电流
    【答案】D 
    【解析】
    【分析】
    解答本题应掌握:电磁感应的现象---因磁通量的变化,从而产生感应电动势,形成感应电流的现象。
    本题中的四个选项分别对应了电与磁间关系的四个问题。
    【解答】
    A.小磁针在通电导线附近发生偏转,这是电流的磁效应,故A错误;
    B.通电线圈在磁场中转动,是由于安培力作用,故B错误;
    C.磁铁吸引小磁针,磁性相互作用,故C错误;
    D.闭合线圈靠近磁铁时闭合回路磁通量变化,产生感应电流,是电磁感应现象,故D正确。
    故选D。  
    2. 光子的能量与其(    )
    A. 波长成正比 B. 速度成正比 C. 周期成正比 D. 频率成正比
    【答案】D 
    【解析】解:根据光子的能量的公式:E=ℎγ=ℎcλ,可知,光子的能量与其频率成正比,与周期成反比,与速度和波长无关。故D正确,ABC错误。
    故选:D。
    明确光的性质,根据光子的能量的公式即可做出判断。
    本题考查光子的能量公式,解答的关键是明确光子的能量公式,理解光速是定值,所以光子的能量与光速无关。

    3. 如图所示的磁场中有一个垂直于磁场中心磁感线放置的闭合圆环,现在将圆环从图示A位置水平向右移到B位置,穿过圆环的磁通量的变化情况是(    )

    A. 变小 B. 变大 C. 不变 D. 先变小后变大
    【答案】B 
    【解析】
    【分析】
    明确磁通量的定义,能根据穿过线圈的磁感线条数分析磁通量的变化情况。
    本题考查对磁通量的掌握情况,要注意磁通量可以根据公式Φ=BScosθ(S与B的垂面存在夹角θ时)以及穿过线圈的磁通量的条数进行分析,其中对于定性分析时,利用磁感线条数更为简单。

    【解答】
    由图可知,由A到B的过程中,穿过线圈的磁感线条数变多,可见穿过圆环的磁通量变大,故B正确,ACD错误。
    故选B。
      
    4. 在磁感应强度为B0、竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长通电直导线,电流的方向垂直纸面向里,如图所示,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中(    )

    A. c、d两点的磁感应强度大小相等 B. a、b两点的磁感应强度大小相等
    C. c点的磁感应强度的值最小 D. b点的磁感应强度的值最大
    【答案】C 
    【解析】
    【分析】
    该题考察了磁场的叠加问题.用右手定则首先确定通电直导线在abcd四点产生的磁场的方向,利用矢量的叠加分析叠加后磁场大小变化和方向,从而判断各选项.。
    磁感应强度既有大小,又有方向,是矢量.它的合成遵循矢量合成的平行四边形法则。
    【解答】
    用右手螺旋定则判断通电直导线在abcd四个点上所产生的磁场方向,如图所示:

    在c点电流产生的磁场方向与B0反向,故合磁感应强度最小;在a点两者同向,合磁感应强度最大;在b、d两点,两者互相垂直,故合磁感应强度大小相等,只有C项正确。  
    5. 如图所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中通以恒定电流,下列运动中,闭合金属线框中有感应电流产生的是(    )

    A. 闭合金属线框向上平移 B. 闭合金属线框向右平移
    C. 闭合金属线框以直导线为轴顺时针旋转 D. 闭合金属线框向下平移
    【答案】B 
    【解析】解:AD、通电导线周围存在的磁场分布具有对称性,闭合金属线框上下平移时,线框中的磁通量没有发生变化,故没有感应电流产生,故AD错误;
    B、闭合金属线框向右平移时,磁场减弱,线框中的磁通量减小,故有感应电流产生,故B正确;
    C、闭合金属线框以直导线为轴顺时针旋转时,由于磁场空间的对称性,磁通量保持不变,故没有感应电流产生,故C错误。
    故选:B。
    明确直导线周围磁感线的分布规律,根据感应电流产生的条件即可明确能否产生感应电流。
    本题考查感应电流产生的条件,关键是明确通电直导线周围磁场的对称性,知道上下平衡或以直导线为轴转动时,通过线圈的磁通量均是不变的。

    6. 从相同高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上比掉在草地上容易打碎.其原因是(    )
    A. 水泥地对玻璃杯的冲量大,草地对玻璃杯的冲量小
    B. 掉在水泥地上的玻璃杯动量大,掉在草地上的玻璃杯动量小
    C. 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢
    D. 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小
    【答案】C 
    【解析】
    【分析】
    玻璃杯落地前是自由落体运动;与地面碰撞过程,根据动量定理列式分析即可。本题关键是明确玻璃杯的运动情况和受力情况,然后根据动量定理列式分析,基础问题。
    【解答】
    ABD.杯子从同一高度滑下,故到达地面时的速度一定相等,故着地时动量相等;与地面接触后速度减小为零,故动量的变化相同,所以水泥地对玻璃杯的冲量和草地对玻璃杯的冲量相等,故ABD错误;
    C.杯子从同一高度滑下,故到达地面时的速度一定相等,故着地时动量相等;与地面接触后速度减小为零,故动量的变化相同,所以水泥地对玻璃杯的冲量和草地对玻璃杯的冲量相等,由动量定理可知I=Δp=FΔt可知,冲量也相等;但由于在水泥地上,接触时间较短,故动量的变化率较大,动量改变快;而在草地上时,由于草地的缓冲使时间变长,动量的变化率较小,动量改变慢,故C正确;
    故选C。
      
    7. 如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在M、N两点之间做简谐运动.振子的位移x随时间t的变化图象如图乙所示.下列判断正确的是(    )
       


    A. 0.4s时振子的加速度为零 B. 0.8s时振子的速度最大
    C. 0.4s和1.2s时振子的加速度相同 D. 0.8s和1.6s时振子的速度相同
    【答案】B 
    【解析】
    【分析】
    由图象可知振动的周期和振幅,振子向平衡位置运动的过程中,速度增大,加速度减小,回复力F=−kx,再结合牛顿第二定律判断加速度的方向。 
    该题考查了弹簧振子的振动图象,会判断振子的速度和加速度的变化,注意振动图象与波动图象的区别,属于基础题。
    【解答】
    A.由图象乙知,t=0.4s时,振子的位移最大,根据F=−kx可知,回复力最大,则加速度最大,故A错误;
    B.由图象乙知,t=0.8s时,振子经过平衡位置,所以速度最大,故B正确;
    C.由图象乙知t=0.4s和t=1.2s时,振子分别处于正的最大位移处与负的最大位移处,所以加速度大小相同,方向相反,故C错误;
    D.由图乙可知,0.8s时刻振子运动的方向沿负方向,而1.6 s时时刻振子运动的方向沿正方向,所以振子的速度大小相等,但方向相反,故D错误。
    故选:B。

      
    8. 某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式x=10sin(π4t+π6)cm,下列说法正确的是(    )
    A. 该质点振动周期为T=4s B. 该质点振幅A=10cm
    C. 第1s末和第5s末质点的位移相同 D. 4s内质点通过的路程为40cm
    【答案】B 
    【解析】解:A、根据x=10sin(π4t+π6)cm得:ω=π4 rad/s,则该质点振动周期T=2πω=8s,故A错误.
    B、该质点振幅A=10cm,故B正确.
    C、当t=1s和t=5s分别代入x=10sin(π4t+π6)cm得,位移分别为10sin5π12cm和−10sin5π12cm,故C错误.
    D、由于t=4s=T2,所以4s内质点通过的路程为S=2A=20cm,故D错误.
    故选:B
    简谐运动的一般表达式为x=Asin(ωt+φ),A为振幅,ω为圆频率.根据T=2πω,可求出周期,读出振幅.将时间代入振动方程可求得任意时刻的位移.根据时间与周期的倍数关系求质点通过的路程.
    解决本题的关键掌握简谐运动的表达式为x=Asin(ωt+φ),知道A为振幅,ω为圆频率.要知道质点做简谐运动时,在半个周期内通过的路程是2A.

    9. 把一个小球套在光滑细杆上,球与轻弹簧相连组成弹簧振子,小球沿杆在水平方向做简谐运动,它围绕平衡位置O在A、B间振动,如图所示,下列结论正确的是(    )

    A. 小球在O位置时,动能最大,加速度最小
    B. 小球在A、B位置时,动能最大,加速度最大
    C. 小球从A经O到B的过程中,回复力一直做正功
    D. 小球从B到O的过程中,振动的能量不断增加
    【答案】A 
    【解析】
    【分析】
    明确弹簧振子在周期性运动过程中,速度、位移、加速度、回复力和能量的变化之间的关系是解题的关键和核心。
    【解答】
    AB、振子经过平衡位置时,速度最大,位移为零,所以经过平衡位置动能最大,回复力为0,加速度为零;在A、B位置时,速度为零,位移最大,回复力最大,加速度最大,故A正确,B错误;
    CD、由于回复力指向平衡位置,所以振子从A经O到B的过程中,回复力先做正功,后做负功,振子的动能和弹簧的势能相互转化,且总量保持不变,即振动的能量保持不变,故CD错误。
    故选:A。  
    10. 某质点作简谐运动的振动图象如图所示,则(    )

    A. t=0.2s时,质点速度方向沿x正方向
    B. t=0.2s时,质点加速度方向沿x负方向
    C. 0.2s−0.4s内质点速度先减小后增大
    D. 0.2s−0.4s内质点加速度先增大后减小
    【答案】B 
    【解析】
    【分析】
    根据x−t图象切线的斜率分析速度的方向。在简谐运动中,加速度满足a=−kxm;由位移方向直接读出加速度的方向.根据位移的大小变化,分析加速度的大小变化。
    本题关键掌握简谐运动的特征a=−kxm,要明确公式中负号表示方向.知道x−t图象切线的斜率等于速度,由斜率正负直接读出速度的方向。
    【解答】
    A.t=0.2s时,图象切线的斜率为负值,速度沿x负方向,故A错误;
    B.t=0.2s时,质点的位移为正,由加速度a=−kxm,可知加速度沿x负方向,故B正确;
    C.在0.2s−0.4s内,图象切线的斜率先增大后减小,则质点速度先增大后减小,故C错误;
    D.在0.2s−0.4s内,位移先减小后增大,由a=−kxm,可知质点的加速度先减小后增大,故D错误。
    故选B。  
    二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)
    11. 为了消杀新冠病毒,防控重点场所使用一种人体感应紫外线灯。这种灯装有红外线感应开关,人来灯灭,人走灯亮,为人民的健康保驾护航。下列说法正确的是(    )
    A. 只有热的物体才能辐射红外线
    B. 紫外线能消杀病毒是因为紫外线具有较高的能量
    C. 红外线的波长比无线电波长
    D. 红外线和紫外线都是电磁波
    【答案】BD 
    【解析】
    【分析】本题考查了电磁波谱。一切物体都在不停地向外辐射红外线;紫外线具有较高的能量,故紫外线能消杀病毒;根据电磁波谱可知,红外线的波长比无线电波短,红外线和紫外线都是电磁波。
    【解答】
    A.一切物体都在不停地向外辐射红外线,故A错误;
    B.紫外线的频率很高,根据光子能量E=ℎν可知,紫外线具有较高的能量,所以紫外线能消杀病毒是因为紫外线具有较高的能量,故B正确;
    C.根据电磁波谱可知,红外线的波长比无线电波短,故C错误;
    D.根据电磁波谱可知,红外线和紫外线都是电磁波,故D正确。
    故选BD。  
    12. 今年春节上映的国产科幻大片《流浪地球》中有这样的情节:为了自救,人类提出一个名为“流浪地球”的大胆计划,即倾全球之力在地球表面建造上万座发动机和转向发动机,推动地球离开太阳系,用2500年的时间奔往另外一个栖息之地.这个科幻情节中里有反冲运动的原理.现实中的下列运动,属于反冲运动的有(    )
    A. 汽车的运动 B. 直升飞机的运动
    C. 火箭的运动 D. 反击式水轮机的运动
    【答案】CD 
    【解析】
    【分析】
    本题考查了反冲运动。对直升飞机的运动是否为反冲运动,很容易出错,和喷气式飞机不一样。

    【解答】
    A、汽车的运动是由汽车的牵引力拉汽车前进,不属于反冲运动,故A错误;
    B、直升飞机的运动是利用空气的反作用力的原理制成的,不属于反冲运动,故B错误;
    C、火箭的运动是利用喷气的方式而获得动力,属于反冲运动,故C正确;
    D、反击式水轮机的运动利用了水的反冲作用而获得动力,属于反冲运动。故D正确。
    故选:CD。  
    13. 质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,当A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是(    )
    A. pA=−2kg·m/s,pB=14kg·m/s
    B. pA=−4kg·m/s,pB=16kg·m/s
    C. pA=6kg·m/s,pB=6kg·m/s
    D. pA=5kg·m/s,pB=7kg·m/s
    【答案】CD 
    【解析】
    【分析】
    当A球追上B球时发生碰撞时,遵守动量守恒。系统的总动能不会增加。由动量守恒定律和碰撞过程总动能不增加,通过列式分析,再进行选择。
    对于碰撞过程要遵守三大规律:1、是动量守恒定律;2、总动能不增加;3、符合物体的实际运动情况。
    【解答】
    以两物体组成的系统为研究对象,以A的初速度方向为正方向,两个物体的质量均为m,碰撞前系统的总动量:p=7kg⋅m/s+5kg⋅m/s=12kg⋅m/s;
    系统的总动能:Ek= 722m  + 52 2m = 37 m。
    A.若碰后A、B两球动量为:pA=−2kg⋅m/s,pB=14kg⋅m/s,系统的总动量p′=−2+14=12kg⋅m/s,遵守动量守恒定律。Ek′= p2A 2m + p2B 2m = 222m+ 142  2m= 100 m >Ek,故碰撞后动能增大,是不可能发生的,故A错误;
    B.若碰后A、B两球动量为:pA=−4kg⋅m/s,pB=16kg⋅m/s,系统的总动量p′=−4+16=12kg⋅m/s,遵守动量守恒定律。Ek′= p2A 2m + p2B 2m = 422m+162  2m= 136 m >Ek,故碰撞后动能增大,是不可能发生的,故B错误;
    C.若碰后A、B两球动量为:pA=6kg⋅m/s,pB=6kg⋅m/s,系统的总动量p′=6+6=12kg⋅m/s,遵守动量守恒定律。Ek′= p2A 2m + p2B 2m = 622m+ 62  2m= 36 m D.若碰后A、B两球动量为:pA=5kg⋅m/s,pB=7kg⋅m/s,系统的总动量p′=5+7=12kg⋅m/s,遵守动量守恒定律。Ek′= p2A 2m + p2B 2m = 522m+72  2m= 37 m =Ek,故碰撞后动能不变,属于弹性碰撞,是可能发生的,故D正确。
    故选CD。  
    14. 甲、乙两个单摆的振动图象如图所示.根据振动图象可以断定(    )

    A. 若甲、乙两单摆在同一地点摆动,甲、乙两单摆摆长之比是9:4
    B. 甲、乙两单摆振动的频率之比是3:2
    C. 甲、乙两单摆振动的周期之比是2:3
    D. 若甲、乙两单摆在不同一地点摆动,但摆长相同,则甲乙两单摆所在地点的重力加速度之比为9:4
    【答案】BCD 
    【解析】解:ABC.根据图象可知,单摆振动的周期关系:32T甲=T乙,所以周期之比为T甲:T乙=2:3,频率为周期的反比,所以频率之比:f甲:f乙=3:2;若甲乙在同一地点,则重力加速度相同,根据周期公式:T=2π Lg,所以摆长之比与周期的平方成正比即为4:9,故A错误,BC正确;
    D.若在不同地点,摆长相同,根据T=2π Lg所得:重力加速度之比与周期的平方成反比,即为:9:4,故D正确;
    故选:BCD。
    根据图象找到两个单摆的周期关系。根据T=1f分析两单摆的频率的比值,根据单摆的周期公式分析重力加速度和摆长的比值;
    解决该题的关键是熟记周期与频率的关系式,熟记单摆的周期公式。

    三、实验题(本大题共2小题,共18.0分)
    15. 如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。

    (1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量______(填选项前的符号)间接地解决这个问题。
    A.小球开始释放高度ℎ
    B.小球抛出点距地面的高度H
    C.小球做平抛运动的射程
    (2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影点。实验时,先将入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置由静止释放,与小球m2相撞,并多次重复。(小球质量关系满足m1>m2)接下来要完成的必要步骤是__________。(填选项前的符号)
    A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
    B.测量小球m1开始释放时的高度ℎ
    C.测量抛出点距地面的高度H
    D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
    E.测量平抛射程OM、ON
    (3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为_______[用(2)中测量的量表示]。

    【答案】(1)C;(2)ADE;(3)m1OP=m1OM+m2ON 
    【解析】
    【分析】
    在该实验中,小球做平抛运动,H相等,时间t就相等,水平位移x=vt,与v成正比,因此可以用位移x来代替速度v.再根据动量守恒定律的规律可求得表达式.
    该题考查用“碰撞试验器”验证动量守恒定律,该实验中,虽然小球做平抛运动,但是却没有用到速和时间,而是用位移x来代替速度v,成为是解决问题的关键.此题难度中等,属于中档题.
    【解答】
    (1)根据小球的平抛运动规律,可以用位移x来代替速度v,因此待测的物理量就是水平射程x、小球的质量m.
    (2)待测的物理量就是位移x(水平射程OM,ON)和小球的质量m,所以,要完成的必要步骤是ADE.
    (3)若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1OP=m1OM+m2ON     
     故答案为:(1)C;(2)ADE;(3)m1OP=m1OM+m2ON  
    16. 某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中:
    (1)用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图甲所示,则该摆球的直径为_____cm。摆动时偏角满足的条件是小于5°,为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应经过最_____(填“高”或“低”)点的位置,且用停表测量单摆完成50次全振动所用的时间为102.5s,则该单摆振动周期为_______s。
      
    (2)用最小刻度为1mm的刻度尺测摆长,测量情况如图丙所示,O为悬挂点,从图丙中可知单摆的摆长为_______m。
      
    (3)若用L表示摆长,T表示周期,那么重力加速度的表达式为g=_______。
    (4)考虑到单摆振动时空气浮力的影响后,学生甲说:“因为空气浮力与摆球重力方向相反,它对球的作用相当于重力加速度变小,因此振动周期变大。”学生乙说:“浮力对摆球的影响就好像用一个轻一些的摆球做实验,因此振动周期不变”,这两个学生中_______。
    A.学生甲的说法正确
    B.学生乙的说法正确
    C.两学生的说法都是错误的

    【答案】  0.97     低     2.05     0.9980     4π2LT2      A 
    【解析】(1)[1]由图甲所示,游标卡尺是10分度的,精确度为0.1mm,主尺读数为9mm,游标尺的第7个刻度线与主尺的某刻度线对齐,读数为7×0.1mm=0.7mm,则该摆球的直径为
    d=9mm+0.7mm=9.7mm=0.97cm
     [2]为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应经过最低点的位置。
     [3]单摆完成50次全振动所用的时间为102.5s,则该单摆振动周期为
    T=tn=102.550s=2.05s
    (2)[4]用最小刻度为1mm的刻度尺测摆长,从图丙中可知单摆的摆长为
    L=99.80cm=0.9980m
    (3)[5]若用L表示摆长,T表示周期,由单摆的周期公式 T=2π Lg 可得,重力加速度的表达式为
    g=4π2LT2
    (4)[6]考虑到单摆振动时空气浮力的影响,因为空气浮力与摆球重力方向相反,它对球的作用相当于重力加速度变小,因此振动周期变大,学生甲的说法正确,即A正确,BC错误。
    故选A。


    四、计算题(本大题共3小题,共26.0分)
    17. 在某匀强磁场中,长L=8cm的通电直导线垂直该磁场方向放置,当通过导线的电流I1=0.1A时,它受到的磁场力大小F=2×10−3N。
    (1)求该处的磁感应强度大小B1;
    (2)若通电直导线的长度不变,通过导线的电流增大为I2=0.5A,垂直放在该磁场的另一处,求此时该处的磁感应强度大小B2。

    【答案】(1) B1=0.25T ;(2) B2=0.25T 
    【解析】解:(1)由磁感应强度的定义有
    B1=FI1L
    解得
    B1=0.25T .
    (2)磁感应强度由磁场本身决定,与通电直导线的长度以及导线中通过的电流无关,有
    B2=B1=0.25T


    18. 质量m=2kg的物体从高ℎ=1.25m处自由下落,掉到沙面上后,经过0.1s停在了沙坑中,不考虑空气阻力作用,求:
    (1)物体在空中下落过程,重力的冲量;
    (2)物体陷入沙坑过程,沙对物体的平均作用力的大小。

    【答案】解:(1)根据ℎ=12gt12得出,物体在空中下落的时间为:t1= 2ℎg= 2×1.2510=0.5s
    根据冲量的定义得出,物体在空中下落过程,重力的冲量为:IG=mgt1=2×10×0.5N·s=10N·s,方向竖直向下;
    (2)整个过程列出动量定理为:mgt−ft2=0
    t=t1+t2=0.5s+0.1s=0.6s
    得出阻力为:f=mgtt2=2×10×0.60.1N=120N。 
    【解析】(1)先根据自由落体运动的公式得出在空中下落的时间,再根据冲量的定义得出在空中下落过程中重力的冲量。
    (2)在全过程中根据动量定理列式得出沙子对物体的平均作用力。
    本题是动量定理和冲量概念的考查,基础题目,简单。

    19. 如图所示,木块A和B质量均为1kg,置于光滑水平面上,B与一轻质弹簧端相连,弹簧另一端固定在竖直挡板上,当A以2m/s的速度向B撞击时,由于有橡皮泥而粘在一起运动.求:
    (1)木块A和B碰后的速度大小;
    (2)弹簧被压缩到最短时,具有的弹簧势能为多大?


    【答案】解:(1)A撞击B过程中系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
    mvA=(m+m)v
    代入数据解得:v=1m/s;
    (2)弹簧压缩最短时,A、B的速度为零,A、B压缩弹簧过程,
    由能量守恒定律得:EP=12(m+m)v2
    解得:EP=1J;
    答:(1)A撞击B后A和B的共同速度为1m/s;
    (2)弹簧被压缩到最短时,弹簧具有的弹性势能为1J。 
    【解析】(1)A撞击B过程系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出碰后共同速度。
    (2)当弹簧被压缩到最短时,系统的动能全部转化为弹簧的弹性势能,由能量守恒定律可以求出弹簧的弹性势能。
    本题考查了求速度与弹性势能,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以解题。

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