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年秋 荆 荆 襄 宜四地七校考试联盟
2024 “ 、 、 、 ”
高二期中联考物理试题参考答案
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。
题号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案
D C C C B B D AD AC BD
1 答案
.【 】D
解析 阻尼器是受迫振动 摆动频率与大厦晃动频率相同 错误 大厦晃动频率与阻尼器的固有频
【 】 , ,A 。
率相同时 阻尼器发生共振现象 摆幅达到最大值 此时阻尼器吸收能量最多 减震效果最好 对
, , , , ,D B
错 阻尼器还能对地震的横波成分有一定的减震效果 错误
。 ,C 。
2 答案
.【 】C
解析 以气体为研究对象 设t 内喷出的气体质量为m 根据动量定理可得Ft mv 其
【 】 , =0.2s , : = -0,
Ft
中v 解得m
2
故 正确
=2.5km/s=2500m/s, : =v=4×10kg, B 。
3 答案
.【 】C
解析 由轨迹可分析出 在c点受到的电场力的方向如图所示 又电场强度的方向由高电势指向低
【 】A. , ,
电势 即受力方向与电场强度的方向相反 粒子带负电荷 错误 在静电场中 等差等势线的疏密
, , ,A ;B. ,
程度反映电场强度的大小 图中 点的等差等势线相对最密集 故该点的电场强度最大 错误
。 c , ,B ;CD.
易知 负电荷电势越低 电势能越大 即在c点电势能最大 又由能量守恒知c点的动能最小 对
, , , , , ,C D
错误
。
4 答案
.【 】C
解析ABQ在P上运动过程P对Q有弹力且在力的方向上Q有位移 则P对Q做功为负值 故
【 】 、 , , ,
错误 Q在P上运动过程P和Q构成的系统只有重力做功 系统机械能守恒 系统在水平方
AB ;CD、 , , ;
向所受合外力为零 系统在水平方向动量守恒 但系统在竖直方向所受合外力不为零 系统在竖直方向
, , ,
动量不守恒 系统动量不守恒 故 正确 错误
, , C ,D 。
5 答案
.【 】B
解析 a刚要离开挡板时a的速度为 b的速度为 而共速时一起为 由动量守恒知
【 】A. , 0, 4m/s, 2m/s,
a物体的质量也为 错误 从某次弹簧为原长到下一次达到原长ab质量相等 速度交换
2kg,A 。B. ,、 , 。
正确 a刚要离开挡板时 弹簧没有弹性势能b的动能为 共速时ab总动能为 故在a
B 。C. , , 16J。 、 8J,
物体离开挡板后 弹簧的最大弹性势能为 错误 由于弹簧的弹性势能在不断变化 故物体a
, 8J,C 。D. , 、
b组成的系统机械能不守恒 错误 故选
,D 。 B。
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2024 “ 、 、 、 ” 1 ( 6 )
{#{QQABDYQQggigAAIAAAhCAQWQCEOQkgAACSgGwFAMoAABCRFABAA=}#}6 答案
.【 】B
解析 匀速运动时加速度为 电容 不变 线路中无电流 故 错误 由向前匀速突然减速时
【 】A. 0, C , 。 A ;B. ,
εS
由于惯性N板向前移动d减小 由C r 所以C增大Q UC 所以Q增大 故 正确 由静
: , = kd, , = , 。 B ;C.
4π
止突然向前加速时 由于惯性N板向后移d增大C减小Q减小 所以有放电电流 电流b向a 故
, , 、 、 , , , C
错误 保持向前的匀减速运动时a不变 所以MN之间的电场强度不变 故 错误
;D. , , , D 。
7 答案
.【 】D
解析 圆上任意一点P到AO两点的距离差为 r R θ R 设OP与OA的夹角为θ
【 】 、 Δ =2 sin - ( ,0≤θ<
2
λ
当 r n n 时振动减弱 听不到声音 则n 由
2π), Δ =(2 +1) ,=0,1,2,… , 。 =-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,
2
对称性可知 减弱点共有 个 故选
, 16 。 D。
8 答案
.【 】AD
解析 碰后A球速度不可能大于B球速度 不合理 完全非弹性碰撞 合理 完全弹性碰撞 合
【 】A. , ;B. , ;C. ,
理 动量守恒 末状态总动能E E 不合理 本题选择不合理的 故选
;D. , 2> 1, ; , AD。
9 答案
.【 】AC
解析 平均充电电流约为I
P
7×10
3
正确 充电过程中电池内阻产生的热量
【 】A. =U= A≈31.8A,A ;B.
220
为Q 热功率约为 根据Q I2rt得电池内阻约为r
=(7×7-43)kW·h=6kW·h, 0.857kW, = , ≈
0.85 Ω,BD
错误
;C.
该汽车的充电效率约为 η
=
43 kW·h
×100%≈88%,C
正确
。
7kW×7h
10 答案 "
.【 】BD
&
解析 根据等量异种点电荷的电场线特点可知 圆环所在平面为等势面 匀强
【 】A. , ,
.
#
/
0 %
电场方向竖直向上 则小球从A到C的过程电势增加 电势能增加 故 错误
, , , A ;
当场强满足Eq mg时 小球运动时受到的向心力大小不变 可沿圆环做匀速 $
B. = , ,
圆周运动
,
故
B
错误
;C.
根据动能定理
,
从A到B过程中
,
有
:(
mg
-
qE
)
R
=
1mv B2
-
1mv
0
2
,
可求
2 2
出小球到B点时的速度v
B ,
根据ma
1=
m v
R
B 2
,
可得小球的向心加速度a
1=
2( mg
m
- qE )
+
v
R
2 0
,
再根据
牛顿第二定律 mg qE ma 可得小球的切向加速度a 再根据矢量合成可得B点的加速度为
- = 2, 2,
a a2 a2 故 错误 根据动能定理 从A 到C过程中 竖直方向有 mg EqR
= 1 + 2 , C ;D. , , :2( - ) =
1mv C2 - 1mv 0 2 , 在C点 : qE - mg + F Ny= m
v
R
C2
, 水平方向电场力为qE , F NX = qE , 联立得F Ny=
2 2
5( mg - qE )+ m v R 2 0 , 故F N = [5( mg - qE )+ m v R 2 0 ] 2 +( qE ) 2 选 BD。
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2024 “ 、 、 、 ” 2 ( 6 )
{#{QQABDYQQggigAAIAAAhCAQWQCEOQkgAACSgGwFAMoAABCRFABAA=}#}二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11 分
.(8 )
答案 2
t
4π
2a
a 每空 分
【 】(1)1.66 (2) (3)b ( 2 )
49
解析
【 】(1)16mm+6×0.1mm=15.6mm=1.66cm
T t t
相邻两次经过虚线处经过的时间为半个周期 故 T 2
(2) , = , = 。
2 50-1 49
d
R
- 2R 2 d
T 2 变形得T2 4π 4π
=2π g , = g -g· ,
2
b 2 2a 2R bg
结合图像可得0- 4π g 4π 4π bR a
a =-g,= b ,g = , = 2= 。
-0 4π
12 分
.(9 )
答案 除最后一空 分 其余每空 分
【 】(1)9500 (2)8.4,6.9 (3)0.57 ( 3 , 2 )
U
解析 根据电表的的改装原则可知 电阻箱P 的阻值为R R
【 】(1) , 0 0=I- A 1=9500Ω
1
根据闭合电路欧姆定律E I I r I R R
(2) , =(1+ 2)+ 1(0+ A 1),
解得 I E r I 或I E * N"
:1 =R R A r-R R A r 2;( 1 =R R A -
0+ 1+ 0+ 1+ 0+ 1
r
I
R R A 2)
0+ 1
由I I 关系图线的截距和斜率 结合第 表达式可知
1- 2 , (2) : 0 67
r E
. -3 . -3
R R A =069×10 ,R R A =084×10 ,
0+ 1 0+ 1
解得电动势为E 电源内阻r
=8.4V, =6.9Ω;
设每个灯泡中的电流为I 电压为U
(3) , ,
U .
则由闭合电路欧姆定律可得E U Ir则I 28
: =3 + , =- .+ .,
23 23
将其与灯泡的I U图像画到同一坐标系中 如图所示 交点电压为U 电流为
- , , =2.2V, 0.26A,
则一只灯泡消耗的功率为P UI
= =0.57W
13 分
.(10 )
答案 见解析
【 】
解析 由图象知 波长λ 分
【 】(1) , =4m ………………………………………………………………… (2 )
若波沿x轴正方向传播 在 tt t 内传播距离表达式为
, Δ= 2- 1=1s :
x n 1λ n
=(+ ) ,(=0,1,2,3,……)
4
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{#{QQABDYQQggigAAIAAAhCAQWQCEOQkgAACSgGwFAMoAABCRFABAA=}#}t
则有 t n 1TT 4Δ 4 n 分
:Δ=(+ ) , =n =n s,(=0,1,2,3,……)……………………………… (2 )
4 4 +1 4 +1
若波沿x轴负方向传播 在 tt t 内传播距离表达式为
, Δ= 2- 1=1s :
x n 3λ n
=(+ ) ,(=1,2,3,……)
4
t
则有 t n 3TT 4Δ 4 分
:Δ=(+ ) , =n =n s,(n=0,1,2,3,……)……………………………… (2 )
4 4 +3 4 +3
这列波传播的距离为 x vt x
(2) Δ = ,Δ =11m=2×4m+3m,
故这列波沿x轴负方向传播 分
,……………………………………………………………………… (2 )
T
周期 T 3T tT 4 则t 1 分
2 + = , = s, min = = s。………………………………………………… (2 )
4 11 4 11
14 分
.(15 )
答案 带正电荷
【 】(1) ,0.03C (2)0.625m/s (3)0.01125J
解析 由分析可知 粒子沿虚线做直线运动 合力应沿虚线方向 即带电小球受到的电场力的方向
【 】(1) , , ,
水平向右 小球带正电 分
, ……………………………………………………………………………… (2 )
由受力分析可知qE mg 分
: = tanθ …………………………………………………………………… (2 )
得q 分
=0.03C………………………………………………………………………………………… (1 )
. &
. &
W W
"
" #
/ '
/ '
从A到F的过程中
(2)
d qE
水平方向 vt 1 t2 分
= 01+ m 1 ……………………………………………………………………… (2 )
2 2
L
竖直方向 1gt2 分
= 1 ………………………………………………………………………………… (2 )
2 2
联立解得 v 分
0=0.625m/s ………………………………………………………………………… (1 )
从A到B的过程中
(3)
t
竖直方向v g 2 分
1sinθ= ……………………………………………………………………………… (1 )
2
qE
水平方向 x v t 1 t2 分
= 1cosθ· 2+ m 2 …………………………………………………………… (1 )
2
又W qE x 分
= · ……………………………………………………………………………………… (2 )
联立解得W 分
=0.01125J…………………………………………………………………………… (1 )
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{#{QQABDYQQggigAAIAAAhCAQWQCEOQkgAACSgGwFAMoAABCRFABAA=}#}15 分
.(18 )
答案 4
【 】(1)3m/s (2)0.6 (3) s
3
解析 对A由动能定理
【 】(1)
m AgL (1-cos60°)= 1m A v A2 ① ……………………………………………………………… (2 分 )
2
解得v 分
A =3m/s …………………………………………………………………………………… (2 )
设AB碰后速度分别为v 和v 由弹性碰撞规律
(2) 、 A ' B,
mv mv mv 分
A A = A A '+ B B ② ……………………………………………………………………… (1 )
1m A v A2 = 1m A v A ' 2 + 1m B v B2 ③…………………………………………………………… (1 分 )
2 2 2
解得v
B =4m/s
再对BC全过程有
、
m
B
v
B =(
m
B +
m
C)
v共
④ ………………………………………………………………………… (1
分
)
得v共
=1 m/s
μ 1 m Bg ×2 d = 1m B v B2 - 1 ( m B + m C) v共2 ⑤ ……………………………………………… (1 分 )
2 2
得 μ . 分
1=06 ………………………………………………………………………………………… (1 )
AB碰后 设BC加速度大小分别为a 和a
(3) 、 , 、 B C
μm Bg m B a B
1 = ⑥
μ 1 m Bg - μ 2( m B + m C) g = m C a C ⑦
解得a B =6 m/s 2 , a C =1 m/s 2 …………………………………………………………………… (2 分 )
设经过t 后B与挡板碰撞 有
1 ,
d v
B
t 1a
B
t2 1a
C
t2
=( 1- 1 )- 1 ⑧
2 2
得t 1 或 舍
1= s 1s( )
7
碰前B的速度v v at 22
B '= B - B 1= m/s
7
碰前C的速度v at 1 分
C '= C 1= m/s ⑨…………………………………………………………… (2 )
7
对BC碰撞过程有
、
mv mv mv mv
B B C C B B C C
'+ '= ″+ ″ ⑩
1m B v B2 1m C v C2 1m v B2 1m C v C2
'+ '= B ″+ ″
2 2 2 2
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2024 “ 、 、 、 ” 5 ( 6 )
{#{QQABDYQQggigAAIAAAhCAQWQCEOQkgAACSgGwFAMoAABCRFABAA=}#}解得v 19 v 23 分
B ″=- m/s,C ″= m/s ………………………………………………………………… (2 )
14 14
假设B最终没有从C左端滑出 且BC碰后经过t 共速
, 、 2 ,
在t
2
内B的加速度大小仍为a
B =6 m/s 2 ,
方向向右
而对C : μ 1 m Bg + μ 2( m B + m C) g = m C a C '
得a
C '=3 m/s 2 ,
方向向左
由v at v at
B B C C
″+ 2= ″- '2
得t 1
2= s
3
t 2 内B的位移x B = v B ″ t 2+ 1a B t 2 2 =- 5 m , C的位移x C = v C ″ t 2- 1a C ' t 2 2 = 16 m
2 42 2 42
相对位移 x x x d 所以假设成立 即B不能从C左端滑出 分
Δ = C - B =0.5m= , , . ………… (2 )
此时BC速度均为v v at 9
、 = B ″+ B 2= m/s
14
对整体由动量定理 :- μ 2( m B + m C) gt 3=0-( m B + m C) v
解得 t 6
3= s
7
故滑块运动的总时间t总
=
t
1+
t
2+
t
3=
4
s ………………………………………………… (1
分
)
3
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{#{QQABDYQQggigAAIAAAhCAQWQCEOQkgAACSgGwFAMoAABCRFABAA=}#}
