北京市第六十六中学2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题 Word版含解析

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【文档说明】北京市第六十六中学2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题 Word版含解析.docx,共(17)页,1.742 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

北京市第六十六中学2023—2024学年第二学期期中质量检测高二物理试卷说明:1.本试卷共四道大题,共5页。2.卷面满分100分,考试时间90分钟。3.试题答案一律在答题纸上作答,在试卷上作答无效。一、单项选择题(在四个选项中,选出最符合题目要求的一

项。每小题3分,共30分)1.下列说法正确的是()A.简谐运动是匀变速运动B.周期、频率是表征物体做简谐运动快慢程度的物理量C.振幅等于振子运动轨迹的长度D.简谐运动的图像描述的是振动质点的轨迹【答案】B【解析】【详解】A.简谐运动变加速运动,故A错误;B.物体做简谐运动的快慢程度可以用周期、频率

表示,故B正确;C.振幅等于振子偏离平衡位置位移的最大值,不等于振子运动轨迹的长度,故C错误;D.简谐运动的图像描述的偏离平衡位置的位移随时间变化的关系,故D错误。故选B。2.弹簧振子在光滑的水平面上做简谐运动,在振子向着平衡位置运动的过程中()

A.振子的速度逐渐增大B.振子离开平衡位置的位移逐渐增大C.振子所受的回复力逐渐增大D.振子的加速度逐渐增大【答案】A【解析】【详解】A.回复力与运动方向相同,所以振子的速度逐渐增大,故A正确;BCD.振子离开平衡位置的位移逐渐减小,有Fkx=−可知回复力逐

渐减小,有Fam=是加速度逐渐减小,故BCD错误。故选A。3.下列有关动量和冲量的概念说法正确的是()A.质量大的物体动量大B.受力大的物体动量大C.作用时间长的力的冲量大D.只有恒力的冲量才可用IFt=进行计算【答案】D【解析】【详解】A.由pmv=可知质量大的物体动量

不一定大,故A错误;B.力与动量没有直接关系,受力大的物体动量不一定大,故B错误;C.由IFt=可知作用时间长的力的冲量不一定大,故C错误;D.冲量IFt=只能求恒力的冲量,故D正确。故选D。4.如图,理想变压器原线圈接在2202sin(V)=u

t的交流电源上,副线圈接有55R=的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是()A.原线圈的输入功率为2202WB.电流表的读数为1AC.电压表的读数为11

02VD.副线圈输出交流电的周期为50s【答案】B【解析】【详解】ABC.原线圈的电压有效值m1220V2UU==由的1122UnUn=可得副线圈电压的有效值2110VU=所以电压表的读数为110V,副线圈的电流222AUIR==则电流表读数为21211AnIIn==原线圈的输入

功率11220WPUI==故AC错误,B正确;D.变压器不改变频率,所以副线圈输出交流电的周期为222sT===故D错误。故选B。5.如图为交流发电机的示意图,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO匀速转动,发电机的电动势随时间的变化规律为()20sin100Vet=。下列说法

正确的是()A.此交流电的频率为100HzB.此交流电动势的有效值为20VC.当线圈平面转到图示位置时产生的电动势最大D.当线圈平面转到平行于磁场的位置时磁通量的变化率最大【答案】D【解析】【详解】A.此交流电的频率为100Hz50Hz22f===故A错误;B.

此交流电动势的有效值为m102V2eE==故B错误;C.当线圈平面转到图示位置时处于中性面,产生的感应电动势为零,故C错误;D.当线圈平面转到平行于磁场的位置时,垂直于中性面,磁通量的变化率最大,此时产生的电动势最大,D正确。故选D。6.如图所示,木块B与水平桌面

间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在其中,将弹簧压缩到最短。若将子弹、木块和弹簧合在一起作为系统,则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧被压缩至最短的整个过程中()A.动量不守恒,机械能不守恒B.动量守恒,机械能不守恒C.动量不守恒,机械能守恒D.动量

守恒,机械能守恒【答案】A【解析】【详解】子弹射入木块过程子弹与木块组成的系统动量守恒,但是子弹射入木块后留在其中,这个过和属于完全非弹性碰撞动能损失最大,有内能产生,所以机械能不守恒,在弹簧被压缩至最短的过程,有弹

力作用,所以系统动量不守恒,但是机械能守恒,则全过程系统的动量不守恒,机械能也不守恒,所以A正确;BCD错误;故选A。7.某质点做简谐运动的振动图像如图所示。关于该简谐振动,下列选项正确的是()A.振幅为10cmB.周期为2sC

.t=1s时,质点的速度为负的最大值D.t=3s时,质点的加速度为正的最大值【答案】D【解析】【分析】【详解】AB.由图可知振幅为5cm,周期为4s,选项AB错误;C.t=1s时,质点在正向最大位移处,速度为0,选项C错误;D.t=3s时,质点在负向最大

位移处,加速度为正的最大值,选项D正确。故选D。8.有甲、乙两个单摆,摆球质量之比:1:2mm=甲乙,它们都在做简谐运动。甲完成4次全振动的时间里乙恰好完成5次全振动,则这两个单摆摆长之比()A.8:5B.16:25C.25:16D.2:5【答案】C【解析】

【详解】由题意可得甲乙的周期之比为::5:445ttTT==甲乙由2LTg=可得224TLg=则这两个单摆摆长之比22::25:16LLTT==甲乙甲乙故选C。9.一质量为100gm=的小球从高0.8mh=处自由下

落,落到一个厚软垫上,若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了0.2st=,以向下为正方向,则在这段时间内,软垫对小球的平均作用力大小为()(重力加速度g取210m/s)A.3NB.2NC.4ND.6N【答案】A【解析】【详解】根据2

112hgt=可得小球做自由落体运动的时间为1220.8s0.4s10htg===从小球自由下落到陷至最低点过程,以向下为正方向,根据动量定理可得1()0mgttFt+−=解得软垫对小球的平均作用力大小为1()0.110(0.40.2)N3N0.2mgttFt++===故选A。10.一

弹丸在飞行到距离地面5m高时仅有水平速度v=2m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1.不计质量损失,取重力加速度g=10m/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【详解】试题分析:炮弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于

重力(外力),遵守动量守恒定律;当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的两片,两片炸弹都做平抛运动.根据平抛运动的基本公式即可解题.规定向右为正,设弹丸的质量为4m,则甲的质量为3m,乙的质量为m,炮

弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于重力(外力),遵守动量守恒定律,则有01243mvmvmv=+,则1283vv=+,两块弹片都做平抛运动,高度一样,则运动时间相等,225110htsg===,水平方向做匀速运动,111222xvtvxvtv===

=,,则1283xx=+,结合图象可知,D的位移满足上述表达式,故D正确.二、不定项选择题(在四个选项中,选出符合题目要求的选项,每小题3分,选对但不全得2分,不选或有错误选项不得分,共12分)11.关于单摆的

运动,以下说法正确的是()A.单摆运动时,摆球要受到大小不变的向心力B.单摆运动时,摆球所受到的重力沿轨迹切向的分力为回复力C.摆球运动到平衡位置时,所受到的回复力为零D.摆球运动到平衡位置时,所受到的合力为零【答案】BC【解析】【详解】A.单摆运动时

,摆球速度大小不断变化,所以摆球受到的向心力大小变化,故A错误;B.回复力是摆球摆动过程中指向平衡位置的力,既摆球所受到的重力的沿轨迹切向的分力,故B正确;C.摆球运动到平衡位置时,偏离平衡位置的位移为零,所以所受到的回复力为零,故C正确;D.摆球运动到平衡位置

时,线速度最大,还有向心力,所以所受到的合力不为零,故D错误。故选BC。12.从同样高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是()A.掉在水泥地上的玻璃杯动量大,而掉在草地上的玻璃杯动量小B.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与地面接触时,相互作用时间短,而掉在草地上的玻璃杯与地面接触时作用时间长【答案】CD【解析】【详解】杯子是否被撞碎,取决于撞击地面时,地面对杯子的撞击力大小。规定竖直向上为正方

向,设玻璃杯下落高度为h,它们从h高度落地瞬间的速度,根据212mghmv=2vgh=设玻璃杯的质量为m,则落地前瞬间的动量大小为2pmgh=与水泥或草地接触Δt时间后,杯子停下,在此过程中,玻璃杯的

动量变化0(2)pmgh=−−相同,再由动量定理可知()0(2)Fmgtmgh−=−−所以2mghFmgt=+由此可知,Δt越小,玻璃杯所受撞击力越大,玻璃杯就越容易碎,杯子掉在草地上作用时间较长,动量变化慢,作用力小,因此玻璃

杯不易碎。故选CD。13.某发电站采用高压输电向外输送电能.若输送的总功率为P0,输电电压为U,输电导线的总电阻为R.则下列说法正确的是A.输电线上的电流UIR=B.输电线上的电流0PIU=C.输电线上损失的功率20()PPRU=D.输电线上损失的功率2UPR=【答案】BC【解析】【分析】根据P

=UI求出输电线上的电流,结合2PIR=损求出输电线上损失的功率.【详解】根据0PUI=得,输电线上的电流0PIU=,由于U不是输电线上损失的电压,不能通过UIR=求解输电线上的电流,A错误B正确;输电线上损失的功率220()PPIRRU==损,C正确D错误.【点睛】对于

远距离输电这一块,(1)输电电流I:输电电压为U,输电功率为P,则输电电流PIU=;(2)电压损失U:输电线始端电压U与输电线末端电压'U的差值;(3)功率损失:远距离输电时,输电线有电阻,电流的热效应引起功率损失,损失的功率①

2PIR=线,②PIU=,③2UPR=.14.质量为m、速度为v的A球跟质量为3m、静止的B球发生正碰,碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此碰撞后B球的速度可能为()A.0.6vB.0.4vC.0.2vD.0.3v【答案】BD【解析】【详解】如果是弹

性碰撞有123mvmvmv=+222121113222mvmvmv=+可得碰撞后B球的最大速度20.5vv=如果是完全非弹性碰撞有2(3)mvmmv=+可得碰撞后B球的最小速度20.25vv=故选BD。三、实验题1

5.某实验小组的同学进行“验证动量守恒定律”实验,实验装置如图所示。入射小球A与被碰小球B半径相同,先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹。再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从

C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自落点的痕迹。记录纸上的O点是重锤所指的位置,M、P、N分别为落点的痕迹。(1)被碰小球B的质量Bm应__________(选填“>”“=”或“<”)入射小球

A的质量Am。(2)未放B球时,A球落地点是记录纸上的__________点;放上B球时,A球落地点是记录纸上的__________点。(3)若两球相碰前后的动量守恒,应满足的表达式是__________(用题目中的字母表示)。【答案】(1)<(2)①.P②.M(3)AABmOPmOMmON=

+【解析】【小问1详解】为了防止碰后小球A反弹,所以被碰小球B的质量Bm应小于入射小球A的质量Am;【小问2详解】[1][2]碰后B球水平位移大于A球水平位移,碰后A的速度小于碰前A的速度,所以碰后A的水平位移小于碰前A球的位移,所以未放B球时,A球落地点是记录纸上

的P点;放上B球时,A球落地点是记录纸上的M点;【小问3详解】若两球相碰前后的动量守恒,应满足A0A1B2mvmvmv=+碰撞前后两球在斜槽末端做平抛运动,下落时间相等,所用有AABOPOMONmmmttt=+可得AABmOPmOM

mON=+16.“用单摆测量重力加速度的大小”的实验装置如图所示。(1)组装单摆时,应在下列器材中选用__________(选填选项前的字母)。A.长度为1m左右的细线B.长度为30cm左右的细线C.直径为1.8cm的塑料球D.直径为1.8cm的铁球(2)摆动时偏角很小,为了减小

测量周期的误差,应在摆球经过最__________(填“高”或“低”)点时开始计时,且用停表测量单摆完成多次全振动所用的时间,求出周期。图乙中停表示数为一单摆50次全振动所需的时间,则单摆振动周期为__________s。(计算结果保留三位有效数字)(3)用游标卡尺测量摆球直径d

。若测出摆线长l及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度的大小g=__________(用l、n、t、d表示)。(4)改变摆长L,用多组实验数据作出2TL−图像也可以求出重力加速度。如图所示,测得数据点拟合后,在一条过原点的直线

上,直线的斜率为k,由此可得重力加速度的大小g=__________(用k表示)。【答案】(1)AD(2)①低②.1.90的.(3)2224()2dnlt+(4)24k【解析】【小问1详解】AB.单摆做简谐运动时,摆角应小于5,为了使振动明显便于测

量周期,应使摆长适当长一些,所以选用长度为1m左右的细线,故A正确,B错误;CD.为了减小空气阻力的影响,应选用直径为1.8cm的铁球,故C错误,D正确。故选AD。【小问2详解】[1]摆动时偏角很小,为

了减小测量周期的误差,应在摆球经过最低点时开始计时;[2]由图乙可知单摆50次全振动所需的时间为60s35.1s95.1st=+=则单摆振动周期为95.1s1.90s50tTn==【小问3详解】根据单摆周期公式2LTg=又2dLl=+,tTn=联立可

得重力加速度的大小2224()2dnlgt+=【小问4详解】根据2LTg=可得224TLg=可知2TL−图像的斜率为24kg=可得重力加速度大小为24gk=四、计算题与论述题(写出必要的公式与文字说明,只有结果不得分)17.如图是一个弹簧振子的振动图像,试完成以下问题。(1)写出该

小球位移随时间变化的关系式。(2)在第2s末到第3s末这段时间内,小球的加速度、速度、动能和弹性势能各是怎样变化的?(3)该小球在第100s时的位移是多少?路程是多少?【答案】(1)5sin0.5(cm)xt=;

(2)在第2s末到第3s末这段时间内,弹簧振子速度减小,动能减小,弹性势能增大,加速度逐渐增大;(3)0,5m【解析】【详解】(1)由振动图象可得:振幅5cmA=周期4sT=初相位0=则圆频率2rad/s2T==

故该振子做简谐运动的表达式为的5sin(cm)2xt=(2)由图可知,在2s=t时振子恰好通过平衡位置,此时加速度为零,随着时间的延续,位移值不断加大,加速度的值也变大,速度值不断变小,动能不断减小,弹性势能逐渐增大,当3st=时,加速度的值达到最大,速度等于零,动能等于零,弹

性势能达到最大值。(3)振子经过一个周期位移为零,路程为54cm20?cm=前100s时刚好经过了25个周期,所以第100s振子位移0x=振子路程2025cm500cm5ms===18.如图所示,交流发电机的矩

形线圈abcd中,50cmabcd==,30cmbcad==,匝数100n=,线圈电阻0.2r=,定值电阻4.8=R,线圈在磁感应强度0.05TB=的匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴OO匀速转动,角速度100rad/s=。求:(1)产生感应电动势的最大值;(2)若从图示位置

开始计时,写出感应电流随时间变化的函数表达式;(3)交流电压表和交流电流表的示数。【答案】(1)m75VE=;(2)15cos100Ait=();(3)50.9V;10.6A【解析】【详解】(1)感应电动势的最大值4m1000.05503010075VEnBS−===()10(2)

电流的最大值为mm15AEIRr==+若从图示位置开始计时,则感应电流随时间变化的函数表达式mcos15cos100AiItt==()(3)交流电流表示数为m7.52A10.6A2II==交流电压表示数362V50.9VUIR==19.如图甲所示,长木板A放在光滑的水平

面上,质量为2kgm=的另一物体B以水平速度02m/sv=滑上原来静止的长木板A的表面。由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,取210m/s=g,求:(1)A、B间动摩擦因数;(2)长木

板A质量;(3)A、B系统损失的机械能。【答案】(1)0.1;(2)2kg;(3)2J【解析】【详解】(1)由斜率大小等于加速度大小,得到B的加速度大小为2221m/s1m/s1vat−===根据牛顿

第二定律得BBmgma=解得0.1=(2)由动量守恒可得0A()mvmmv=+可得A的质量为A2kgm=(3)A、B系统损失的机械能220A11()2J22Emvmmv=−+=损20.如图所示,把一个质量0.2m=kg的小球放在高度5.0h=m的直杆的顶端。一颗质量'0.01m=k

g的子弹以0500=vm/s的速度沿水平方向击中小球,并经球心穿过小球,小球落地处离杆的水平距离20s=m。取重力加速度10g=m/s2,不计空气阻力。求:(1)小球在空中飞行的时间t;(2)子弹刚穿出小球瞬间的速度v;(3)子弹穿

过小球过程中系统损失的机械能E。【答案】(1)1s;(2)100m/sv=;(3)1160J【解析】【详解】(1)子弹穿过小球后,小球在竖直方向做自由落体运动,则有212hgt=解得21shtg==(2)设子弹穿过小球后小球做平抛

运动的初速度为v1,因为小球水平方向为匀速运动,所以有120m/sst==v子弹穿过小球的过程,子弹与小球的系统动量守恒。取水平向右为正方向,则01''mmm=+vvv解得100m/sv=(3)子弹穿过小球的过程中,系统损失的机械能22201111''1160J222Emmm=−+=

vvv

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