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文档简介

江苏省扬州中学2024-2025学年10月考试题

高二物理

一、单选题(每题4分,共10题)

1.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,4为定值电阻,&为光敏电阻(阻值随光照强度增大而减小),

C为电容器,L为小灯泡,电表均为理想电表,闭合开关S电路达到稳定状态后,若增大照射光强度,则()

A.小灯泡的功率减小

B.电容器极板上的电荷量增加

C.电源的输出功率一定增大

D.两表示数变化量的比值—不变

AZ

2.如图所示,大量程电压表、电流表都是由灵敏电流表G和变阻箱R改装而成。已知灵敏电流表G的满偏

电流为/g=300mA,内阻为Rg=10Q,变阻箱R接入电路的阻值为Ro。下列说法正确的是()

A.改装为15V量程的电压表,选择图甲,7?o=2OQ

B.改装为15V量程的电压表,选择图乙,7?o=4OQ

C.改装为0.6A量程的电流表,选择图甲,&=5。

D.改装为0.6A量程的电流表,选择图乙,7?o=lOQ

3.如图所示,虚线框内为多用电表欧姆挡的内部电路,a、b为电表面板上的表笔插孔,下列说法正确的是

A.a孔插红表笔

B.用“X100。”倍率测量时指针在0Q附近;应先换用“X10Q”倍率

C.更换倍率测量电阻时,不需要重新进行欧姆调零

D.若要测量电路中某电阻的阻值,需要断开开关,但可将该电阻连在电路中进行测量

4.在如图所示的S/图像中,直线I为某一电源的路端电压与电流的关系图线,直线H为某一电阻R的U-/

图线。用该电源直接与电阻尺相连组成闭合电路,由图下面说法错误的是()

A.电源的电动势为3V,内阻为0.5。

B.电阻R的阻值为

C.电源的效率为50%

D.电源的输出功率为4W

5.网球质量约60g,某球员高速击球时,球迎面飞来的速度约为50m/s,球与球拍接触的时间大约是0.004s,

倘若要用球拍以同等的速率将球反向击回,则此过程中网球()

A.动量变化量为0B.动量变化量约为3.0kg-m/s

C.受到球拍的冲击力约为750ND.受到球拍的冲击力约为1500N

6.“娱乐风洞”是在一个特定的空间内通过风机制造的气流把人“吹”起来,使人产生在天空翱翔的感觉。

其简化模型如图,一质量为%的游客恰好静止在半径为R的圆柱形竖直风洞内,已知气流密度为°,游客在

这种姿势下的受风面积(游客在垂直于风力方向的投影面积)为S,风洞内气流竖直向上“吹”出且速度恒

定。假设气流吹到人身上后速度变为零,重力加速度为g,不考虑气体重力,下列说法正确的是()

mg

A.气流速度大小为

itpR1

B.若风速变为原来的g,则游客向下加速,加速度大小为gg

C.若风速变为原来的2倍,则游客向上加速,加速度大小为3g

D.风速不变,游客在受风面积变化时仍能静止

7.如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为加的木板4通过不可伸长的轻绳与质量2加的足够长的木板

2连接。质量为加可看成质点的物块C静止在木板2右端。开始时,/、2、C均静止,绳未拉紧。现在使

木板/以vo的速度向右运动,经过一段时间后系统达到稳定状态。绳子拉直绷紧后瞬间,/、2同速,在绳

子绷紧后瞬间,下列说法中正确的是()

p」A义

II

A.绳子绷紧前后,4、B、C系统机械能守恒B.木板/的速度大小为vo

C.木板3的速度大小为一%D.物块C的速度大小为一%

3°4°

8.如图所示,长为£的轻质细绳一端与带孔小球尸连接,另一端与木块。连接,小球P穿在光滑的固定水

平杆(足够长)上,小球尸与木块。的质量均为加。片0时刻,给木块。一水平向右的瞬时冲量,使其获

得%=J7的初速度,则从片0时刻至。再次运动到P正下方的过程中,下列说法正确的是()

P

—Q---------------------

Q白

A.绳对P先做正功后做负功

B.绳对P的冲量大小为m4gl

C.木块。运动到右侧最高点时的速度大小为0

D.木块。再次运动到P正下方时,尸的速度大小为麻

9.如图所示,一质量为”的小车静止在光滑水平面上,车上固定一个竖直支架,轻绳一端固定在支架上,

另一端固定一质量为机的小球,轻绳长为/,将小球向右拉至轻绳水平后,从静止释放,忽略各摩擦阻力,

则()

A.系统的动量守恒

B.小球运动到最低点时小车速度为零

C.小球不能向左摆到原高度

D.小车向右移动的最大距离为——

M+m

10.质量为加的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径长度为2R,现将质量也为根的小球

从距/点正上方%高处由静止释放,然后由/点经过半圆轨道后从2点冲出,在空中能上升到距3点所在

3

水平线的最大高度为一为处(不计空气阻力,小球视为质点),则()

A.小球离开小车后做竖直上抛运动

B.小球和小车组成的系统机械能守恒

C.小球在最低时,地面对小车的支持力为2mg

D.小球第二次上升最大高度到距B点所在水平线为为

2

二、实验题(22分,共2题)

11.某兴趣小组想要测量一个电池的电动势和内阻,在实验室找到以下实验器材:电流表A、电阻箱、开关、

导线若干。

C1)实验电路图如图1所示

改变电阻箱的阻值,记录多组电阻箱示数R和电流表示数/,画出R-工图像,如图2所示。由图2可得电

I

源的电动势£=,内阻尸______=若不考虑偶然误差,电动势测量值与真实值相比,内阻测量

值与真实值相比0(填“偏大”“偏小”或“相等”)

(2)兴趣小组进一步测量电流表A的内阻RA,为此又在实验室找到另一个电流表AI(内阻未知),并设计

了如图3所示电路,实验步骤如下:

①闭合Si,断开S2,调节电阻箱示数为电流表Ai的示数为/o,

②闭合Si,闭合S2,调节电阻箱,直到,此时电阻箱示数为小,则电流表A的内阻RA==

12.某实验小组欲利用热敏电阻设计一款温度报警器,器材有电源昂(电动势为12V,内阻不计),电源瓦

(电动势为1.5V,内阻不计),电流表A(量程为0.6A,内阻很小),电压表V(量程为6V,内阻尸1000。),

滑动变阻器后(最大阻值为100。),电阻箱处,热敏电阻RT(室温下阻值约为1.5k。),单刀单掷开关Si,

单刀双掷开关S2和导线若干。

(1)根据图甲测量电路,为尽可能准确地测量热敏电阻的阻值,电源应选,电表1应选(填

“电流表A”或“电压表V”)。

(2)测量热敏电阻比的阻值随温度/的变化关系。

①依据图甲连接电路,将热敏电阻质置于温控箱中,将滑动变阻器的滑片置于最左端。

②闭合开关S1,将单刀双掷开关S2打到b端,调节温控箱的温度,调节滑动变阻器员使电表1有适当读数;

保持滑动变阻器当滑片的位置不变,将单刀双掷开关S2打到。端,调节______,记录温控箱的温度/和电

阻箱&的阻值。

③重复②中的步骤,在坐标纸中描绘热敏电阻的RrY图像,如图乙所示。

(3)利用该热敏电阻设计一款简易温度报警装置,其电路结构如图丙所示。已知电源的电动势为3V,内

阻很小,不计报警器电阻对电路的影响,若报警器的电压高于2V时会报警,要求报警器在温度高于36℃

时发出警报,则电阻箱火的阻值应该调为Q,若考虑到电源内阻的影响,则实际报警温度会

(填“高于”“低于”或“等于")36℃。

R、/

RB:

三、解答题(共38分,共4题)

13.(6分)如图所示,电源电动势E=12V,内阻尸Id电阻4=3Q,处=2。,&=4。,水平放置的平行板

电容器的电容。=100好,,开关S断开后,电容器中的带电粒子处于静止状态,取g=10m/s2,求:

电容器所带的电量;

(2)开关S闭合瞬间,带电粒子的加速度大小和方向。

14.(8分)如图(a)所示,一倾角437。的足够长的斜面固定在水平地面上,质量a=2kg的滑块在斜面上

足够高的位置由静止释放,并沿斜面向下加速运动。从释放时刻起,用平行斜面向上的拉力下作用在滑块

上,拉力厂随时间f变化的图像如图(b)所示,2s时滑块速度达到最大。己知重力加速度g取10m/s2,sin37o=0.6,

(1)滑块与斜面的动摩擦因数和滑块的最大速度Vm的大小;

(2)经过多长时间滑块到达最低点。

15.(12分)如图所示,一质量M=3kg的足够长木板2静止在光滑水平面上,3的右侧有竖直墙壁,3的右

端与墙壁的距离£=4m。现有一可视为质点的质量w=lkg的小物块A,以vo=8m/s的水平初速度从B的左端

滑上2,已知/、3间的动摩擦因数〃=0.2,3与竖直墙壁的碰撞时间极短,且碰撞时无能量损失。

A产BL

(1)求8与竖直墙壁碰撞前,A,3组成的系统产生的内能及/、8的相对位移;

(2)求从/滑上3到3与墙壁碰撞所用的时间/;

(3)若2的右端与墙壁的距离上可以改变,并要求3只与墙壁碰撞两次,则£应该满足什么条件?

16.(12分)如图(a),一质量为加的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动,

片0时与弹簧接触,到Z=2犯时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的vY图像如图(b)所示。已知从/=0

到Q/o时间内,物块A运动的距离为O.36voto。A、8分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平

面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为。(sinAO.6),与

水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求

图(a)图(b)

(1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;

(2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;

(3)物块A与斜面间的动摩擦因数。

10月考答案

1-5DBBCD6-10CCDDA

b

11.(1)-b相等偏大

a

(2)Al的示数再次变为/oR2-R1

12.(1)EiV

(2)调节史使得电表1的示数保持不变

(3)1800IWJ于

13.(1)4X10-4C;(2)10m/s12,3方向竖直向上

(1)开关S断开时,电容器两端电电势差与处电压相等,=IR2=4V

根据电容的定义式有。=04=4x10^©

(2)设粒子的质量为机,电荷量为q,平行板电容器两板间的距离为心

开关S断开后,电容器两极板间的电压为Uc=4V

由于粒子静止,则有衣=〃陪

d

开关S闭合后,电容器两极板间的电压为《=-^-=8V

R2+r

因为更生>掰g,由牛顿第二定律知,粒子加速度方向竖直向上,由上可盘=2加g

dd

qU'c

二7mg

则粒子的加速度大小为a=-.......=10m/s2

m

14.(1)0.25,4m/s;(2)4s

(1)根据题意可知,/=2s时下滑速度最大,则物块合外力为0,由图(b)可知此时尸=8N,

平衡条件有mgsin0=F+jumgcosd,代入数据得〃=0.25

从释放到t=2s的过程,沿斜面方向由动量定理有mgtsind--Ft-/amgtcos0=mvm

解得vm=4m/s

(2)设经过4滑块到达最低点,此时滑块速度为0,

沿斜面方向由动量定理有mgt^mO+1F-〃mgt[Cos。=0

1,

由图像可知E=47,所以4时刻/尸=—QX4/;,解得%=3.5S

14

15.【答案】(1)24J;(2)3.5s;(3)-m<L<-m

33

(1)设A、B达到的共同速度为v,根据动量守恒定律有阴%=(〃z+M)n

解得v=2m/s

1,

设这一过程中B向右运动的位移为X],根据动能定理有jumgx,=~Mv2

解得XI=3m

因X1〈上,A、B达到共同速度后才与墙碰撞,

对系统由能量守恒定律得。=,加+

代入数据解得。=24J

设从A滑上B到两者达到共同速度所用的时间为小则有〃加g=Mz,v=at1

代入数据解得%=3s

两者达到共同速度后一起匀速运动,直到B第一次与墙壁碰撞,

设匀速运动所用时间为t2,则£-苞=vt2

解得t2—0.5s

所以从A滑上B到B与墙壁碰撞所用的时间为,=:+%=3.5s

(3)要能碰撞两次,表明第一次碰撞前瞬间A、B的速度大小不等。取水平向右为正方向,设B与墙壁第

一次碰撞前瞬间A、B的速度大小分别为VI、V2,根据动量守恒定律有冽%=加V]+人介2

设B与墙壁第二次碰撞前瞬间A、B的速度大小分别为V3>V4,

根据动量守恒定律有mvi-MV2=mv3+Mv4

若要B与墙只发生两次碰撞,则第一次碰撞后系统总动量方向要向右,第二次碰撞后总动量方向不能向右,

所以有mvi-MV2>0,mv3-Mv4<0

根据B往返运动的对称性知v2=v4,根据动能定理有/LimgL=-Mvi

联立以上各式,由mv.-MV4V0可得£2—m

3

4

由mvx-MV2>0可得上<—m

14

即£应满足的条件是一加<—m

33

16.(1)0.6加片;(2)0.768%/0;(3)0.45

【详解】(1)当弹簧被压缩最短时,弹簧弹性势能最大,此时A、B速度相等,即/=0时亥U,

根据动量守恒定律根3,l-2v0={mB+m)v0

i,i

根据能量守恒定律々max=万加8(12%)---(mB+m)vl

联立解得mDB=5m,EpillClA=0.6加说V

(2)解法一:同一时刻弹簧对A、B的弹力大小相等,

根据牛顿第二定律尸=机。

可知同一时刻句=5aB

则同一时刻A、B的的瞬时速度分别为乙=。/,以=12%—?

根据位移等速度在时间上的累积可得力=v/(累积),sB=vBt(累积)

又力=0.365%

解得%=1.1281%

第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值AS=SB-SA=0.7681Vo

解法二:B

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