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文档简介

安徽省黄山市2024-2025学年高二下学期期末物理试卷

一、单选题

1.2024年11月12日,第十五届中国国际航空航天博览会在珠每国际航展中心开幕。中国空军“八一”飞行

表演队驾驶歼-10战机献上特技飞行表演。“八一'’飞行表演队,乂高超的飞行技巧,为观众奉献了多场速度

与力量并存、技术与美学交融的飞行表演。下列说法正确的是(:)

A.歼-10战机飞行越快,惯性越大

B.歼-10战机《行越快,加速度越大

C.观察歼-10战机空中旋转姿态时,可将其看成质点

D.歼-10战机加速向上爬升时,机内飞行员处于超重状态

2.如图甲所示,是屯溪稽灵山欢乐世界的空中飞椅项目,可以珞之简化成如图乙所示的结构装置,装置可

绕竖直轴匀速转动,绳子与竖直方向夹角为0,绳子长L,水平杆长4,小球的质量为〃不计绳重和空气

阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是()

4

图甲图乙

A.转动过程中,小球受到重力、拉力、向心力

B.装置中绳子的拉力为mgtan。

C.装置转动的角速度为旧J

4+Lsin夕

D,装置转动的周期为2乃

gtan。

3.2025年2月IIFI,我国新型火箭长征八号改进型运载火箭首飞成功,将低轨02组9颗卫星送入距离地

面高度约为1145km的轨道,其发射过程简化如图所示:卫星从预定轨道I的点A第•次变轨进入椭圆轨道

II,到达椭圆轨道的远地点8时,再次变轨进入预定轨道in做匀速圆周运动。假设轨道I和in都近似为圆

轨道,不计卫星质量的变化,地球半径6400km,地球表面的重力加速度为lOmH,下列说法正确的是()

A.卫星在圆轨道I经过点A的加速度小「在椭圆轨道II经过点4的加速度

B.卫星在椭圆轨道I【上运行周期小于在圆轨道111上运行的周期

C.在轨道I上卫星与地心连线单位时间内扫过的面积等于在轨道H上卫星与地心连线单位时间内扫过

的面积

D.卫星沿轨道HI运行的周期为75分钟

4.质量为〃?=1kg的物块静止在水平地面上,在一水平拉力的作用卜,从静止开始在水平地面上做直线运

动,拉力的冲量/与时间,的关系如图所示。物块与水平地面之间的动摩擦因数〃=0.5,重力加速度g取

A.在,=2s时,物块的速度大小为6m/s

B.在0~2s内物块滑动的距离为6m

C.物块在运动过程中最大的动能为32J

D.在()~6s内克服摩擦力做的功为100J

5.某静电场的等差等势面如图中虚线所示。一电子从其右侧进入该电场,实线为电子运动的轨迹,P、。、

R为其轨迹上的三点,电子仅在电场力作用下从P点运动到R点,在此过程中,下列说法正确的是()

A.P点的电势高于。点的电势

B.从。至R的运动过程中,电子的动能增加

C.电子在P点的电势能比在Q点的电势能少

D.电子在P点的加速度小于在。点的加速度

6.如图为一半圆柱形均匀透明材料的横截面,一束红光。从空气沿半径方向入射到圆心。,当6=37。时,

反射光〃和折射光。刚好垂直。下列说法正确的是()

A.该材料对红光的折射率为1

B.当0大于某一值时,光线c将消失

C.当。逐渐增大,光线氏c的夹角增大

D.若入射光。变为紫光,光线/,和。仍然垂直

7.如图甲所示的甩路中,变压器为理想变压器,输入端。、〃所接电压“随时间/的变化关系如图乙所示。

灯泡L的电阻恒为IOC,额定电压为10V。定值电阻K=40C、/?2=50。°当电阻箱R的阻值为70Q时,灯

泡正常工作。则理想变压器的原副线圈匝数比为()

B.该地震横波的传播波速为9m/s

C.f=5s时,质点。振动到波峰

D.05s质点P所走的路程等于50cm

10.如图甲所示,粗糙的水平地面上有长木板P,小滑块Q(可看作质点)放置于长木板上的最右端。现将

一个水平向右的恒力尸作用在长木板的右端,让长木板从静止开始运动,一段时间后撤去力F的作用。长

木板的速度图像如图乙所不,已知长木板P的质量为3kg,小准块Q的质量为2kg,小滑块Q始终没有从

长木板P上滑下。重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是()

A.滑块Q与长木板P之间的动摩擦因数是0.1

B.长木板P与地面之间的动摩擦因数是0.3

C./=9s时长木板P停下来

D.恒力尸的大小为18N

三、实验题

11.如图甲,。点为单摆的固定悬点,用力传感器测量细线拉尢。现将摆球拉到A点,释放摆球,摆球将

在竖直面内的A、C之间来回摆动,其中4点为运动中的最低位置。图乙表示细线对摆球的拉力大小小随时

间f变化的曲线,图中,=0为摆球从4点开始运动的时刻(重力加速度为g,不计空气阻力)。请回答以下

问题(用g、小耳用表示):

(甲)(乙)

(1)单摆的周期为;

(2)摆球的质量为;

(3)摆球在B点时速度大小为o

12.某实验小组利用如图甲所示电路测量电源的电动势和内阻。所用的实验器材如下:

B.定值电阻凡(阻值为3.0C);

C.电阻箱凡(最大阻值999.9C),电阻箱&(最大阻值9999.9C)

D.电压表V(量程为3.0V,内阻为3kQ)

E.开关S,导线若干

(1)为测电源电动势,在虚框内将电压表V量程扩大为5V,电阻箱&与电压表V(选填“串联”

或“并联”),&阻值调到;

(2)按下列步骤进行实验:

①将电阻箱阻值凡调到最大,闭合开关S:

②多次调节电阻箱飞,记下电压表V的示数U和电阻箱相应的阻值凡;

③以为1纵坐标,;为横坐标,作出!与;图像;

UK\UK\

④利用直线的斜率和纵轴上的截距,求出电源的电动势和内阻。

(3)若图像中直线的斜率为k,纵釉截距为〃,不计电压表V所在支路的分流,则电源电动势E=

内阻r=o(用字母k、h、凡表示)

四、解答题

13.如图所示,质量分别为〃,=2kg、M=4kg的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻

杆,轻杆上端的0点系一长为L=lm的细线,细线另一端系一质量也为〃?=2kg的球C。现将C球拉起使

细线水平伸直,并由静止秤放C球。(g=10m/s2)求;

(1)A、B两木块刚分离时,A、B、C的速度大小;

⑵两木块分离后,C球第一次上升的最大高度。

14.如图,电阻不计的光滑金属导轨由直窄轨A&CD,直宽轨EF、G”和连接直轨8区GQ构成,整个

导轨处于同一水平面内,A8〃a)〃跖〃和G。共线且与A8垂直,窄轨间距为L,宽轨间距为2L

整个导轨处于竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。均匀金属直棒。棒长为L、质量为"八电阻为R,

均匀金属直棒b棒长为2£、质量为2加、电阻为2R,棒。、6始终与导轨垂直且接触良好。初始时刻,力棒

静止在宽轨上,〃棒从窄轨上某位置以平行于的初速度%向右运动。。棒距窄轨右端足够远,宽轨

EF、G”足够长。求:

(1)〃棒刚开始运动时,人棒受到安培力的大小;

(2)经过足够长的时间后,a、人棒速度的大小;

⑶整个过程中,。棒产生的焦耳热。

15.如图所示的平面内,“<0的区域内有竖直向上的匀强电场,在0<x<6L区域内,处于第一象限的

匀强磁场,磁感应强度为用,垂直于纸面向外;处于第四象限的匀强磁场,磁感应强度为生,垂直于纸面

向里,B?=3用(不金大小未知)。一质量为小带电荷量为+4的粒子,在/=()时刻,从P(-4L,-2L)点

以速度%沿x轴正向水平射出,恰好从坐标原点。进入第一象限,不计粒子的重力。求:

xxXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXf^xXX

XX

(1)匀强电场E的大小;

⑵应子从X轴上的Q(6L,0)点射出磁场,磁感应强度用的最小值区“而:

(3泡子恰好垂直于直线x=6L射出磁场时,约的大小。

参考答案

题号12345678910

答案DDBCBBCBBCAD

11.⑴2%

2000Q/2g

3h

13.(l)Wm/s,

m/s,Vi^in/s

3

2

(2)-m

【详解】(1)当小球C摆到最低点时,A、B两木块恰好分离,A、B和C组成的系统在水平方向动量守恒,

则叫=(m+M)v2

根据系统机械能守恒定律〃?理=:〃*+g(/〃+例)年

联立解得v.=JlGn/s,v2=狙5m/s

23

则A、B两木块刚分离时,AB的速度大小为巫mk、C的速度大小而m/s。

3

(2)A、B两木块分离后,以A、C为研究对象,当C到达最高点时,A、C在水平方向共速,设速度为心

A、C在水平方向动量守恒,根据动最守恒定律有wv,-mv2=2/nv

由机械能守恒定律+g〃?q=gx2"M+〃侬?

2

联立解得两木块分离后,C球第一次上升的最大高度力=(m

14.(1/&5'。

3R

八21

⑵§%'3v°

⑶/诉

1o

【详解】⑴。棒刚开始运动时,产生的感应电动势为七=8”。

由闭合电路欧姆定律可知,此时电路中的感应电流为赞

A+2A3A

则此时b棒受到安培力的大小为Fb=BIx2L=幺#

(2)通过分析可知,。棒向右做加速度逐渐减小的减速运动、〃棒向右做加速度逐渐减小的加速运动,稳定

时,两棒均做匀速运动,此时回路中的感应电流为0,设〃棒、b棒稳定时的速度分别为匕、v2,两棒产生

的感应电动势分别为&=BL%,E2=2BLV2

由于最终状态=E「E?=0

则耳=2V2

根据动量定理,对。棒有=/叫-〃?%

对b棒有BlX2LA/=2mv2

2I

联立解得斗=Q%,v2=iv0

JJ

(3)根据能量守恒定律;〃就=[w;+;x2〃w;+Q

匕/L

根据焦耳热分配定律Q=-^—(2

A+2A

联立解得整个过程中,。棒产生的焦耳热为片

1O

5⑴誓

4qL

⑵吗

<)3qL

⑶见解析

【详解】(1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,水平方向有x=4L=i,品

竖直方向有y=2L=g*

根据牛顿第二定律9石=,加

联立可得匀强电场E的大小为E=绊

4qL

(2)设粒子射入第一象限时速度与x轴正方向的夹角为0,由几何关系tane=2="=l

%%

则0=45。

故粒子进入第一象限时的速度大小为u=氏°

粒子进入磁场后,第一次经x轴恰好从。点射出,此时B/最小,由几何关系2r=(6乃2

可得r=

由洛伦兹力提供向心力c/vBmin=/n—

联立解得磁感应强度用的最小值为总二镂

(3)设在8/场中圆弧对应的半径为/;,在庆场中圆弧对应的半径为4,由洛伦兹力提供向心力小乜=/«—,

4

qvB2=rn—,B2=

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