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2020-2021学年安徽省高中教科研联盟联考高二(下)期末物理试卷.docx

1、2020-2021学年安徽省高中教科研联盟联考高二(下)期末物理试卷一、选择题(每题4分,共40分。其中1-6为单项选择题,7-10为多项选择题)1(4分)物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述中正确的是()A伽利略利用斜面实验研究自由落体运动的规律,建立了平均速度、瞬时速度和加速度的概念B开普勒提出行星运动三大定律,牛顿总结了万有引力定律并较精确地测出了引力常量C库仑不但巧妙地解决了金属球所带电量成倍变化的问题,还发明扭秤并准确地测出了物体间的静电力D法拉第发现了产生感应电流的条件和规律,并对理论和实验资料进行严格分

2、析后得出电磁感应定律2(4分)汽车在平直公路上以20m/s的速度匀速行驶,突然发现前方45m有险情,经过反应时间t1,司机紧急刹车,汽车做匀减速直线运动直到停止,汽车运动的v-t图像如图所示,关于该运动过程,下列说法中正确的是()A刚刹车时汽车的速度越大,汽车的惯性越大B匀减速直到停止,汽车运动的平均速度大小与汽车的加速度大小有关C若汽车刹车加速度大小为5m/s2,司机的反应时间为0.2s,那么该汽车可以避免事故D汽车做匀减速直线运动过程中,每隔相同的时间汽车的动能变化量相同3(4分)质量为m的物块从某一高度以动能E水平抛出,落地时动能为4E。不计空气阻力,重力加速度为g。则关于物块运动过程中

3、下列说法不正确的是()A增大物块的抛出动能E,物块在空中飞行的时间不变B物块落地过程中重力的功率随时间均匀增大C物块落地点到抛出点的水平距离为12EmgD物块落地时的速度方向与竖直方向成60角4(4分)“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?”2020年7月23日,我国探测飞船天问一号飞向火星!伟大诗人屈原的“天问”梦想正成为现实。2021年2月10日“天问一号”火星探测器成功进入环火星轨道。已知地球、火星的质量之比约为10,半径之比约为2。如图所示,若探测器在环绕火星表面附近圆轨道上飞行的速度为v,周期为T。则下列说法中正确的是()A火星表面的重力加速度大小大约是地球的2.5倍B地球的第一

4、宇宙速度大约为5vC发射火星探测器的发射速度一定大于第三宇宙速度D地球表面近地卫星的环绕周期大于T5(4分)在空间直角坐标系O-xyz中,A、B、C、D四点的坐标分别为(L,0,0),(0,L,0),(0,0,L),(2L,0,0)。在坐标原点O处固定电荷量为+Q的点电荷,下列说法正确的是()AA、D两点的场强方向相同,且大小存在如下关系:EA=2EDBA、B、C三点的电势相同,且三角形ABC平面为一个等势面COD两点的电势差UOD和OA两点的电势差UOA有如下关系:UOD2UOAD一个电子在x轴上从A点移到D点,它的电势能将会增大,它受到的电场力将会减小6(4分)一个长为L1宽为L2单匝的矩

5、形线框abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中按照如图中的甲、乙、丙三种情景以相同的角速度绕OO匀速转动给相同的小灯泡供电。其中甲图和乙图中的OO为线框的左右对称轴,丙图的OO和ab边重合,则以下三种情况所产生的交变电流有效值的比值I甲:I乙:I丙是()A2:1:1B2:2:1C2:1:2D2:1:17(4分)如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,空气阻力不计,则在物体上升过程中下列说法正确的是()A0-t0时间内拉力F的冲量为0B0-t0时间内拉力F所做的做功为0C物体上升过程中的最大速度为g

6、t0D4t0时刻物体的速度为08(4分)如图所示,一根质量为m、长为l的金属棒用两根细线悬挂在垂直纸面向里磁感应强度为B的匀强磁场中,已知每根细线可以承受的最大拉力为2mg,当导棒通入从左到右方向的电流时,金属棒处于静止状态,此时每根细线的拉力为14mg,关于该导棒和细线下列说法中正确的是()A倘若磁感应强度增大为2B,每根细线的拉力为0B倘若磁感应强度增大为43B,每根细线的拉力为0C倘若将电流方向变为从右向左,大小变为5I,细线不会被拉断D倘若将磁感应强度方向变为垂直于纸面向外,改变磁感应强度B的大小,那么每根细线的拉力一定大于mg9(4分)如图,半径为R的半圆形光滑轨道BC在B处与水平光

7、滑轨道AB相接,质量为m的小球在水平恒力F的作用下,从水平轨道上离B点距离为L=3R的A处由静止开始运动到B点时撤去力F,小球沿半圆轨道BC向上运动,关于整个运动过程下列说法正确的是()A不论F的大小为多大,小球一定不可能从C点水平飞出落到AB的中点B倘若水平恒力F=14mg,小球最终将沿原轨道返回C倘若小球最终可以从C点水平飞出后正好打在A点,该水平恒力大小为58mgD倘若小球可以从A点运动到C点,那么小球从A点运动到C点过程中小球和地球系统的机械能守恒10(4分)如图所示质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相

8、切于B点。一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,然后滑入BC轨道,最后恰好停在C点。已知小车质量M=3m,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为(01),重力加速度为g。则下列说法正确的是()A滑块从A滑到C的过程中滑块和小车系统的动量一直都是守恒的B滑块滑到B点时(可认为B点仍处于圆弧轨道上),滑块相对于小车的速度为2gRC滑块从A滑到C的过程中相对于地面的位移一定大于34(R+L)D水平轨道的长度L一定大于圆弧半径R二、实验题(两题共8小空,每空2分,共16分)11(8分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图甲所示的实验装置,其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质

9、量。(滑轮质量不计)(1)实验时,一定要进行的操作是 。A.用天平测出砂和砂桶的质量B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M(2)该同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带(两相邻计数点间还有一个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为 m/s2(结果保留两位有效数字),若交流电的实际频率高于50Hz,则上述计算结果与实际值比较 (选填“偏大”“偏小”或“相同”)。(3)丙图为小车的加速度a与弹簧测

10、力计示数F的图象,其中表示小车M上没有放物体时的情况,表示小车M上放上物体m0时的情况,则物体的质量m0= (用图像中所给物理量的符号表示)。12(8分)某一物理兴趣小组按照甲图所示的电路测量某电源的电动势E和内阻r,实验室准备器材如下:a.待测电源(电动势E约为3V,内阻r约为几欧姆);b量程为3V的电压表V(不是理想电压表);c.满偏电流IG=100mA的电流计G(rG=1);d.定值电阻R1=0.25;e.滑动变阻器R(阻值变化范围040.0)f.开关S一个;g.导线若干。(1)在电路连接和实验操作都正确的情况下,调节滑动变阻器R,得到多组电表读数,作出如图乙所示的图象,由图象可知该电源

11、的电动势E= V,内阻r= ;(均保留两位有效数字)(2)由实验原理分析系统误差得出电源电动势的测量值 (填“大于”“小于”或“等于”)真实值,内阻的测量值 (填“大于”“小于”或“等于”)真实值。三、计算题(本题共4小题,共44分。解答应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。)13(10分)如图所示,水平传送带A、B两端相距=10m,工件(可以看作质点)与传送带间的动摩擦因数=0.5。(g=10m/s2)问:(1)小滑块从A点由静止释放,为使小滑块以最短的时间到达B点,传送带的速度至少为多大?(2)若传送带不转动,

12、传送轮半径为R=0.4m,如果希望工件能够从B端离开后做平抛运动,则:工件水平滑上A端瞬时速度至少为多大?(可用根号表示)14(10分)如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,板间距离为d=0.5m,定值电阻阻值分别为R0=1、R1=1和R2=1,电源电动势为E=3V、电源内阻为r=1。用绝缘细线将质量为m=0.1kg(g=10m/s2)且带有正电的小球悬于电容器内部,绳长l=0.2m。闭合开关S,当小球在悬点右侧水平位置静止释放后,能向左最远摆到悬线与竖直方向的夹角为=30的位置。求:(1)M、N两板间的电压;(2)小球的带电量q。15(12分)如图所示,MN与PQ是两条水平放置彼此平行的

13、光滑金属导轨且足够长,导轨间距为l=1m。质量m=1kg,电阻r=2的金属杆ab垂直跨接在导轨上,匀强磁场的磁感线垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B=2T,导轨左端接阻值R=2的电阻,导轨电阻不计。t=0时刻ab杆受水平拉力F的作用后由静止开始向右加速,第5s末,ab杆的速度为v=2m/s,重力加速度g=10m/s2,求:(1)5s末ab杆受到的安培力FA的大小;(2)若05s时间内,水平拉力F做的功6J,求这段时间内电阻R上产生的焦耳热为多少?(3)若第5s末,撤去拉力F,ab杆还能滑行多远?16(12分)如图所示,平面直角坐标系中存在一个半径R=0.2m的圆形匀强磁场区域,圆心与原点重合,

14、磁感应强度B1=2T,方向垂直纸面向外,y-0.2m区域有电场强度大小为E的匀强电场,方向沿y轴正方向,现从坐标为(0.2m,-0.3m)的P点发射出质量m=2.010-9kg、带电荷量q=5.010-5C的带正电粒子,以速度大小v0=5.0103m/s沿x轴负方向射入匀强电场,恰从圆形磁场区域的最低点进入磁场。(粒子重力不计)(1)求该匀强电场E的大小;(2)求粒子在磁场B1中做圆周运动的半径r1;(3)该带电粒子离开磁场进入第一象限后希望能够垂直于x轴打在坐标为(0.4m,0m)的Q点,可在y轴的右侧加一圆形区域磁场B2,且圆形区域边界过Q点,试求所加匀强磁场的磁感应强度B2大小和圆形磁场区域的最小面积Smin。

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