江西省高安中学2019-2020学年高二物理上学期期末考试试题(A卷)(含答案)

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1、江西省高安中学2019-2020学年高二物理上学期期末考试试题(A卷) 一选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。第1-6题为单选题,第7-10题为多选题。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1关于下列物理史实与物理现象,说法正确的是( )A光电效应现象由德国物理学家赫兹发现,爱因斯坦对其做出了正确的解释B衰变中产生的射线实质上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的C根据爱因斯坦的光电效应方程可知,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比D发生衰变时,生成的新核与原来的原子核相比,核内质量数减少4,且常常伴有射线 产生,射线是原子核衰变过程中的质量亏损即减少的质量2.如

2、图所示,吊床用绳子拴在两棵树上等高位置,某人先坐在吊床上,后躺 在吊床上,均处于静 止状态。设吊床两端绳中的拉力为F1,吊床对人的作 用力为F2,则( ) A坐着比躺着时F1大 B坐着比躺着时F1小 C坐着比躺着时F2大 D坐着比躺着时F2小3如图所示中OA为一遵循胡克定律的弹性轻绳,其一端固定于天花板上的 O点,另一端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连当 绳处于竖直位置时,滑块A对地面有压力作用B为紧挨绳的一光滑水 平小钉,它到天花板的距离BO等于弹性绳的自然长度现用一水平 力F作用于A,使之向右缓慢地做直线运动,则在运动过程中( ) A地面对A的支持力N逐渐增大 B地面对A的摩

3、擦力f保持不变 C地面对A的支持力N逐渐减小 D地面对A的摩擦力f逐渐减小4一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不 计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦),如图所示。现用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小 角度,此过程中斜面体与物体A仍然静止。则下列说法错误的是( ) A在缓慢拉开B的过程中,水平力一定变大 B斜面体所受地面的支持力一定不变 C斜面体对物体A的作用力一定变大 D斜面体受到地面的摩擦力一定变大5.一汽车从静止开始做匀加速直线运动,然后刹车做匀减速直线运动,直到停止下列速度v和 位移x的关系图像中,能描述该过程的是( )6如图所示,质量为m的A

4、球以速度v0在光滑水平面上运动,与原静止的质量为4m的B球碰撞, 碰撞后A球以v=av0(待定系数a1)的速率弹回,并与挡板P发生弹性 碰撞,若要使A球能追上B球再相撞,则a的取值范围为( ) A.a Ba Ca Da 7.如图所示,t=0时,质量为0.5 kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始匀加速下滑,经过B点 后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),做匀减速直线运动,最后停在C点。测得每隔2 s的三个时刻物体的瞬时速度,记录在表中。g取10 m/s2,则下列说法中正确的是( )t/s0246v/(ms-1)08128 A.物体运动过程中的最大速度为12 m/s B.t=3 s的时刻物

5、体恰好经过B点 C.t=10 s的时刻恰好停在C点 D.A、B间的距离小于B、C间距离8关于原子核的结合能,下列说法正确的是( ) A原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 B一重原子核衰变成粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能 C铯原子核的结合能小于铅原子核的结合能 D结合能越大,原子核越稳定 E自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能9下列说法错误的是 ( ) A一定温度下饱和汽的压强随体积的增大而减小 B人对空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度 C空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示 D知道某物质的摩尔质量和

6、密度就可求出阿伏加德罗常数 E产生毛细现象时,液体在毛细管中一定上升10关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是( ) A当分子之间的作用力表现为斥力时,分子势能随分子距离的减小而增大 B没有摩擦的理想热机可以把吸收的能量全部转化为机械能 C在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强不为零 D对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 E若气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大二实验题(每空3分,共18分)11、某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度之间的关系。使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的矩形挡光片、光电计时器。实

7、验步骤如下: 如图(a),将光电门固定在斜面下端附近;将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相 对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑; 当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间t;用s表示挡光片沿运动方向的长度,如图(b)所 示,表示滑块在挡光片遮住光线的t时间内的平 均速度大小,求出;将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端 与中的位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复 步骤、;多次重复步骤;利用实验中得到的数据作出t图,如图(c) 所示。完成下列填空:(1)用a表示滑块下滑的加速度大小,用vA表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小, 则与vA、

8、a和t的关系式为=_。(2)由图(c)可求得,vA=_cm/s,a=_cm/s2。(结果保留3位有效数字)12.某同学找到一条遵循胡克定律的橡皮筋并利用如下实验器材验证平行四边形定则:刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子、质量不同的小重物若干、木板实验方案如下:将橡皮筋的两端分别与两条细绳相连,测出橡皮筋的原长;将橡皮筋一端细线用钉子固定在竖直板上的M点,在橡皮筋的中点O再用细线系重物,自然下垂,如图甲所示将橡皮筋的另一端细线固定在竖直板上的N点,如图乙所示(1)为完成本实验,下列还必须测量的物理量为_(填选项前字母) A、小重物的质量 B、细绳的长度 C、图甲中OM段橡皮筋的长度 D、图乙

9、中OM和ON段橡皮筋的长度(2)在完成本实验的过程中,必须注意的事项是_(填选项前字母) A、橡皮筋两端连接的细绳长度必须相同 B、图乙中M、N两点必须等高 C、图乙中连接小重物的细绳必须在OM、ON夹角的平分线上 D、记录图甲中O点的位置和OM的方向 E、记录图乙中O点的位置和OM、ON的方向(3)钉子位置固定,若利用现有器材,改变条件,可采用的方法是_三、计算题(本大题共4小题,第16题12分,其余每题10分,共42分。)13.一物体做匀减速直线运动,一段时间内通过的位移大小为x1,紧接着的同样时间内通过的位移大小为x2,此时,物体仍然在运动,求再经过多少位移物体速度刚好减为零.14如图甲

10、所示,一圆柱形导热气缸水平放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,此时封闭气体的绝对温度为T(活塞与气缸底部相距L),现将气缸逆时针缓慢转动直至气缸处于竖直位置,如图乙所示,此时活塞与气缸底部相距L;现给气缸外部套上绝热泡沫材料(未画出)且通过电热丝缓慢加热封闭气体,当封闭气体吸收热量Q时,气体的绝对温度上升到T。已知活塞的横截面积为S,外界环境的绝对温度恒为T,大气压强为P0,重力加速度大小为g,不计活塞与气缸间的摩擦.求:(1)活塞的质量m;(2)加热过程中封闭气体内能的增加量.15. 质量为M的木楔倾角为,在水平面上保持静止,当一质量为m的木块放在斜面上时恰好能匀速下滑,如果用与斜面

11、成角的力F拉着木块匀速上升,如图所示,求:(1)木块与斜面间的动摩擦因数;(2)拉力F与斜面的夹角多大时,拉力F最小,拉力F的最小值是多少;(3)此时木楔对水平面的摩擦力是多少.16如图所示,某快递公司需将质量为m=200kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物由轨道顶端无初速滑下,轨道半R=1.8m。地面上紧靠轨道放置一质量M=100kg的平板车,平板车上表面与轨道末端相切。货物与平板车间的动摩擦因数为=0.5,平板车与水平地面间的摩擦力很小,可忽略不计。最终货物与平板车达到共同速度一起向右运动,并与竖直墙壁发生碰撞。设

12、碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变,但方向与原来相反,平板车足够长,使得货物总不能和墙相碰(g=10m/s2)。求:(1)货物到达圆轨道末端时对轨道压力的大小;(2)货物在平板车上滑行的总路程;(3)平板车和墙第一次相碰以后平板车所走的总路程.高二物理A卷答案1-5:A,A,B,C,A6-10:C,CD,ABC,ADE,ACD11.(1);52.1,16.3(15.816.8)12.(1)CD (2)E (3)更换小重物13.14(1);(2)Q-P0LS【分析】气缸从水平位置转到竖直位置,封闭气体发生等温变化,根据玻意耳定律列式求解活塞的质量;对封闭气体加热,活塞上升,封闭气体发生等

13、压变化,根据盖-吕萨克定律求解体积的变化量,根据做功公式和根据热力学第一定律求解加热过程中气体内能的增加量;【详解】解:(1)气缸水平放置时,封闭气体的压强等于大气压,即气缸处于竖直位置时,封闭气体的压强根据玻意耳定律有联立解得(2)设气体的绝对温度上升到时活塞到气缸底部的距离为对于加热过程,由盖-吕萨克定律得解得所以气体对外做功为根据热力学第一定律得:由有解得:2mgsincos+sin15.(1)物体在斜面上匀速向下运动,有:mgsin=mgcos,即:=tan(2)当加上外力F时,对木块受力分析因向上匀速,则有:Fcos=mgsin+fFsin+N=mgcosf=N由得 F=2mgsincoscoscos+sinsin=mgsin2cos(-)=则当=时,F有最小值,即Fmin=mgsin2(3)因为m及M均处于平衡状态,整体受到地面摩擦力等于F的水平分力,即:fM=Fcos(+)16(1)6000N;(2)3.6m;(3)1.8m【解析】(1)货物下滑时,由动能定理得:mgR=mv2在轨道末端,由牛顿第二定律得:FN-mg=m解得FN=6000N由牛顿第三定律得,货物对轨道的压力FN=FN=6000N;(2)货物与车最终静止,由能量关系: 解得sm=3.6m (3)货物从轨道滑上平板车到保持相对静止的过程由动量守恒: 从第

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