沈阳二中2015——2016学年度下学期期末考试
高二(17届)物理试题
说明:1.测试时间:90分钟 总分:100分
2.客观题涂在答题纸上,主观题答在答题纸的相应位置上
第Ⅰ卷 (48分)
一、选择题(本题包括12小题,共48分。在每小题给出的四个选项中,第l~8题只有一项符合题目要求,第9—12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)
1.下列实例属于超重现象的是( )
A.汽车驶过拱形桥顶端 B.杂技表演时,“水流星”通过最高点
C.跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动的过程 D.火箭点火后加速升空
2. 小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度一时间图象如图所示,则由图可知(g=10m/s2) ( )
A.小球下落的最大速度为5 m/s
B.小球第一次反弹初速度的大小为5 m/s
C.小球能弹起的最大高度0.55 m
D.小球能弹起的最大高度1.25 m
3.一个做变速直线运动的物体,加速度逐渐减小到零,那么该物体的运动情况不可能是( )
A.速度不断增大,到加速度为零时,速度达到最大,而后做匀速直线运动
B.速度不断减小,到加速度为零时,物体做匀减速直线运动,而后物体运动停止
C.速度不断减小到零,然后向相反方向做加速运动,而后物体做匀速直线运动
D.速度不断减小,到加速度为零时速度减小到最小,而后物体做匀速直线运动
4.甲、乙两质点在一直线上,向同方向做匀加速直线运动v-t图象如图所示,在3s末两质点在途中相遇,则下列判断正确的是 ( )
A.两质点出发点间的距离是甲在乙之前6m
B.两质点出发点间的距离是甲在乙之前4.5m
C.在第2秒,乙质点加速度为2m/s2,甲质点加速度为1m/s2
D.在第2秒,乙质点加速度为3m/s2,甲质点加速度为1m/s2
5.如图所示,质量分别为m1、m2、m3的小物块A、B、C用两根相同的自然长度为、劲度系数为k的轻弹簧连接起来,在竖直向上的外力F的作用下静止。小物块A、B、C可视为质点,重力加速度为g,则A、C之间的距离是
A. B.
C. D.
6.如图所示,晾晒衣服的绳子轻且光滑,悬挂衣服的衣架的挂钩也是光滑的,轻绳两端分别固定在两根竖直杆上的A、B两点,衣服处于静止状态.如果保持绳子A端位置不变,将B端分别移动到不同的位置时.下列判断正确的是( )
A.B端移到B1位置时,绳子张力变大
B.B端移到B2位置时,绳子张力变小
C.B端移到B1位置,并将杆移动到虚线位置时,绳子张力变小
D.B端移到B1位置,并将杆移动到虚线位置时,绳子张力不变
7.放置在水平面上的直角劈M上有一个质量为m的物体,若m在其上匀加速下滑,M仍保持静止,重力加速度为g,那么正确的说法是( )
A.M对地面的压力等于(M+m)g
B.M对地面的压力大于(M+m)g
C.地面对M没有摩擦力
D.地面对M有向左的摩擦力
8.下列说法正确的是( )
A.摄影师在拍摄池中的游鱼,镜头前镀了增反膜
B.雨后公路积水上面漂浮的油膜,看起来是彩色的,是干涉引起的色散现象
C.麦克斯韦不仅预言了电磁波的存在,而且揭示了电、磁、光现象在本质上的统一性,建立了完整的电磁场理论
D.全息照片的拍摄利用了光的偏振原理
9.一物以6 m/s的初速度在斜面上某一位置向上做加速度大小为2 m/s2的匀减速运动,又以同样大小的加速度沿斜面滑下,则经过多长时间物体位移的大小为5 m(斜面足够长)( )
10.如图所示,质量为M的斜面体A放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上,整个系统处于静止状态,已知斜面倾角及轻绳与竖直方向夹角均为θ=30°.不计小球与斜面间的摩擦,重力加速度为g,则( )
A.轻绳对小球的作用力大小为mg
B.斜面对小球的作用力大小为mg
C.斜面体对水平面的压力大小为(M+m)g
D.斜面体与水平面间的摩擦力大小为mg
11.受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上作直线运动,其图线如图所示,则( )
A.在0~秒内,外力不断减小到零
B.在时刻,外力最大
C.在~秒内,外力大小可能不断减小
D.在~秒内,外力大小可能先减小后增大
12.如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放,落在弹簧上后继续向下运动到最低点的过程中,小球的速度v随时间t的变化图象如图乙所示,其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的曲线,BCD是平滑的曲线。若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,重力加速度为g,则关于A、B、C、D各点对应的小球下落的位置坐标x及所对应的加速度a的大小,以下说法正确的是( )
A.xA=h,aA=0
B.xB=h+,aB= 0
C.xC=h+2,aC>g
第Ⅱ卷 (52分)
二、实验题(本题包括2小题,共18分)[来源:学#科#网Z#X#X#K]
13. (8分)某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”。弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M。弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置。分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向。
(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中A的示数为_______N。
(2)下列不必要的实验要求是_________。(请填写选项前对应的字母)
A.应测量重物M所受的重力
B.弹簧测力计应在使用前校零
C.拉线方向应与木板平面平行
D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一位置
⑶某次实验中,该同学发现弹簧测力计A的指针稍稍超出量程,请您提出两个解决办法。
14.在“利用打点计时器测定匀加速直线运动加速度”的实验中,打点计时器接在50HZ的低压交变电源上.某同学在打出的纸带上每5个点取一个计数点,共取了A、B、C、D、E、F六个计数点(每相邻两个计数点间的四个点未画出).从每一个计数点处将纸带剪开分成五段(分别为a、b、c、d、e段),将这五段纸带由短到长紧靠但不重叠地粘在xoy坐标系中,如图所示,由此可以得到一条表示v-t关系的图线,从而求出加速度的大小.
(1)从第一个计数点A开始计时,为求出0.15s时刻的瞬时速度,需要测出哪一段纸带的长度?答: ;
(2)若测得a段纸带的长度为2.0cm,e段纸带的长度为10.0cm,则可求出加速度的大小为 m/s2.(保留两位有效数字)
(3)请你在xoy坐标系中用最简洁的方法作出能表示v-t关系的图线(作答在答题卡图上) ,并在图中标注t=0.05s的点及其横纵坐标值。
三、计算题(本题共3小题,第l5题8分,第16题10分,第17题16分,共34分。解答时应该写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
15.如图所示是t=0时刻的波形图,此时波传到x=3.0 m处,质点P正向y轴正方向运动,经0.3 s第一次达到波谷位置.求:
(1)波的传播方向及波速;
(2) x=5.0 m处质点Q在0~0.7 s内通过的路程及0.7 s时的位移.
[来源:Z#xx#k.Com]
16.如图所示,质量mA=1.0kg的物块A放在水平固定桌面上,由跨过光滑小定滑轮的轻绳与质量mB=1.5kg的物块B相连。轻绳拉直时用手托住物块B,使其静止在距地面h=0.6m的高度处,此时物块A与定滑轮相距L。已知物块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.25 ,g取10m/s2。现释放物块B,物块B向下运动。
⑴求物块B着地前加速度的大小及轻绳对它拉力的大小。
⑵设物块B着地后立即停止运动,要求物块A不撞到定滑轮,则L至少多长?
17.某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,重力加速度为g,求:
(1)t时刻飞行器的速率;
(2)整个过程中飞行器离地的最大高度.
沈阳二中2015——2016学年度下学期期末考试[来源:学科网ZXXK]
高二(17届)物理试题答案及评分标准
一、选择题
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
D |
A |
B |
A |
B |
C |
D |
BC |
ACD |
AD |
CD |
BD |
二、实验题(本题包括2小题,共18分)
13. (8分)(1)3.6;(2)D;(3)①改变弹簧测力计B拉力的大小; ②减小重物M的质量(或将A更换为较大的测力计,改变弹簧测力计B拉力的方向)
14. (1) b
(2)2.0
(3)v-t图线如图所示
(图像也可以有其他画法)
三、计算题
15.解析:①由t=0时刻质点P正向y轴正方向运动,可得波向x轴正方向传播
由T=0.3 s,得周期T=0.4 s
故波速v==5 m/s
②波传到Q的时间需0.4s,在剩下的0.3 s内,即0.75个周期内,Q通过的路程x=4A×0.75=4×5×0.75cm=15 cm[来源:学§科§网]
0.7 s时Q正处于负向最大位移处,y=-5 cm
16.解:(1)设加速度大小为a,轻绳对B拉力的大小为F,根据牛顿运动定律 有[来源:学#科#网Z#X#X#K]
对A:
对B:
(2)设物块B着地前的速率为v,根据牛顿运动定律、运动学公式 有
对A:
解得
由题意知:
所以,至少
17. (1)起飞时,飞行器受推力和重力作用,两力的合力与水平方向成30°斜向上,设推力为F、合力为F合,如图所示.在△OFF合中,由几何关系得F合=mg
由牛顿第二定律得飞行器的加速度为
a1==g
则t时刻的速率v=a1t=gt.
(2)推力方向逆时针旋转60°,合力的方向与水平方向成30°斜向下,推力F′跟合力F′合垂直,如图所示.
此时合力大小F′合=mgsin 30°
飞行器的加速度大小为a2==
到最高点的时间为t′===2t
飞行的总位移为x=a1t2+a2t′2
=gt2+gt2=gt2
飞行器离地的最大高度为hm=x·sin 30°=.