- 2021-06-01 发布 |
- 37.5 KB |
- 7页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2017-2018学年陕西省黄陵中学高新部高二6月月考物理试题(Word版)
2017-2018学年陕西省黄陵中学高新部高二6月月考物理试题 一、选择题(本题包括12小题,每小题4分,共48分) 1.关于动量和动能,下列说法中错误的是( ) A. 合外力的冲量为零,物体的动量的增量一定为零 B. 做变速运动的物体,动量一定不断变化 C. 合外力对物体做功为零,物体动能的增量一定为零 D. 做变速运动的物体,动能一定不断变化 2.质量为0.2 kg的球竖直向下以6 m/s的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回。取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于小球动量变化量Δp和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是( ) A.Δp=2 kg·m/s,W=-2 J B.Δp=-2 kg·m/s,W=2 J C.Δp=0.4 kg·m/s,W=-2 J D.Δp=-0.4 kg·m/s,W=2 J 3.如图所示,质量为M的斜面小车静止在水平面上,质量为m的物块从斜面上端由静止释放,不计一切摩擦,物块从斜面底端滑出时,物块与斜面小车的速度大小关系是( ) A. v1∶v2=M∶m B. v1∶v2=m∶M C. v1∶v2>M∶m D. v1∶v2<M∶m 4.如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示。设物块与地面间的最大静摩擦力fm的大小与滑动摩擦力大小相等。则( ) A.0~t1时间内F的冲量为零 B.t2时刻物块A的速度最大 C.t3时刻物块A的动能最大 D.0~t3时间内F对物块A先做正功后做负功 5.如图所示,在水平光滑地面上有A、B两个木块,之间用一轻弹簧连接.A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间弹簧压缩并处于静止状态。若突然撤去力F,则下列说法中正确的是( ) A. 木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒 B. 木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能也不守恒 C. 木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒 D. 木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒 6如图,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是( ) A.A和B都向左运动 B.A和B都向右运动 C.A静止,B向右运动 D.A向左运动,B向右运动 7.我国女子短道速滑队在今年世锦赛上实现女子3 000 m接力三连冠。观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交捧”的运动员乙前面。并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出。在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则( ) A.甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量 B.甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反 C.甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量 D.甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功 8.下列说法正确的是( ) A.相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关 B.光的偏振现象说明光是一种横波 C.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场 D.验钞机是利用红外线使钞票上的荧光物质产生发光效应进行防伪的 9.利用光的干涉,两台相距很远(几千公里)联合动作的射电望远镜观察固体的射电恒星,可以精确测定大陆板块漂移速度,模型可简化为如图所示的双缝干涉,将射电恒星看成点光源S,分别在地球上不同大陆的两个望远镜相当于两个狭缝S1、S2,它们收到的光满足相干条件,汇集两望远镜信号的接收器相当于光屏,设某时刻光屏上P点到S1、S2的距离相等,S到S1、S2的距离也相等,当S2向上远离S1时,下列说法中正确的有( ) A.P点接收到的干涉信号先变强 B.P点接收到的干涉信号先变弱 C.干涉条纹间距发生改变 D.干涉条纹间距不变 10.下列事例哪些应用了光的全反射现象( ) A.光导纤维通讯 B.用三棱镜观察太阳光谱 C.用白光照肥皂膜看到彩色条纹 D.某些光学仪器中用等腰直角玻璃三棱镜改变光路90° 11.以下说法中正确的是( ) A.水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是光的干涉现象 B.麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,并通过实验加以证实 C.某种介质中振源振动得越快,机械波传播得就越快 D.运动物体的速度可以大于真空中的光速 12.唐山市丰南区高三上学期期中试题)如图所示,一块质量为M的木板停在光滑的水平面上,木板的左端有挡板,挡板上固定一个小弹簧。一个质量为m的小物块(可视为质点)以水平速度v0从木板的右端开始向左运动,与弹簧碰撞后(弹簧处于弹性限度内),最终又恰好停在木板的右端。根据上述情景和已知量,可以求出 ( ) A.弹簧的劲度系数 B.弹簧的最大弹性势能 C.木板和小物块组成的系统最终损失的机械能 D.若再已知木板长度l可以求出木板和小物块间的动摩擦因数 二、非选择题(52分) 13.如图,两块相同平板P1、P2置于光滑水平面上,质量均为m=0.1kg。P2的右端固定一轻质弹簧,物体P置于P1的最右端,质量为M=0.2kg且可看作质点。P1与P以共同速度v0=4m/s向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回(弹簧始终在弹性限度内)。平板P1的长度L=1m ,P与P1之间的动摩擦因数为μ=0.2,P2上表面光滑。求:(14分) (1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1; (2)此过程中弹簧的最大弹性势能Ep。 (3)通过计算判断最终P能否从P1上滑下,并求出P的最终速度v2。 14.如图4所示,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0 ℃的水槽中,B 的容积是A的3倍.阀门S将A和B两部分隔开.A内为真空,B和C内都充有气体.U形管内左边水银柱比右边的低60 mm.打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等.假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.(14分) 图4 (1)求玻璃泡C中气体的压强(以mmHg为单位); (2)将右侧水槽中的水从0 ℃加热到一定温度时,U形管内左右水银柱高度差又为60 mm,求加热后右侧水槽的水温. 15.(10分)一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管K1和K2。K1长为l,顶端封闭,K2上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通。开始测量时,M与K2相通;逐渐提升R,直到K2中水银面与K1顶端等高,此时水银已进入K1,且K1中水银面比顶端低h,如图(b)所示。设测量过程中温度、与K2相通的待测气体的压强均保持不变。已知K1和K2的内径均为d,M的容积为V0,水银的密度为ρ,重力加速度大小为g。求: (i)待测气体的压强; *- +/ (ii)该仪器能够测量的最大压强。 16.(14分)如图所示,导热气缸(内壁光滑)与导热活塞质量均为m,缸内封闭一定质量的理想气体(气体质量远小于气缸质量可不计),放在光滑导热的水平面上,静止时缸内气柱长为L0,当用恒力水平向右拉动活塞,缸内气柱稳定时长度为L1,环境气压和温度不变。 (1)当用相同的恒力水平向右推气缸,求气柱稳定时的长度; (2)请分析上述两种情况下,气缸内的气体是吸热还是放热? 参考答案 1.D 2.A 3.C 4.C 5.C 6.D 7.B 8.AB 9.BC 10.AD 11.A 12.BCD。 13.答案:(1)2m/s (2)0.2J (3)3m/s [解析] (1)P1、P2碰撞过程,由动量守恒定律得 mv0=2mv1 解得v1==2m/s,方向水平向右; (2)对P1、P2、P系统,由动量守恒定律得 2mv1+Mv0=(2m+M)V′2 解得v′2=v0=3m/s,方向水平向右, 此过程中弹簧的最大弹性势能 Ep=·2mv+Mv-(2m+M)v′=0.2J; (3)对P1、P2、P系统,由动量守恒定律得 2mv1+Mv0=2mv3-Mv2 由能量守恒定律得 ·2mv+Mv=·2mv+Mv+μMgL 解得P的最终速度v2=3m/s>0,即P能从P1上滑下,P的最终速度v2=3m/s 14.答案 (1)180 mmHg (2)364 K 解析 (1)在打开阀门S前,两水槽水温均为T0=273 K. 设玻璃泡B中气体的压强为p1,体积为VB,玻璃泡C中气体的压强为pC,依题意有p1=pC+Δp ① 式中Δp=60 mmHg.[] 打开阀门S后,两水槽水温仍为T0, 设玻璃泡B中气体的压强为pB,依题意,有pB=pC ② 玻璃泡A和B中气体的体积V2=VA+VB ③ 根据玻意耳定律得p1VB=pBV2 ④ 联立①②③④式,并代入已知数据得 pC=Δp=180 mmHg ⑤ (2)当右侧水槽的水温加热至T′时,U形管左右水银柱高度差为Δp,玻璃泡C中气体的压强pC′=pB+Δp ⑥ 玻璃泡C中的气体体积不变,根据查理定律得= ⑦ 联立②⑤⑥⑦式,并代入题给数据得T′=364 K. 15.【答案】(i) (ii)[ 【解析】(i)水银面上升至M的下端使玻璃泡中的气体恰好被封住,设此时被封闭的气体的体积为V,压强等于待测气体的压强p。提升R,直到K2中水银面与K1顶端等高时,K1中的水银面比顶端低h;设此时封闭气体的压强为p1,体积为V1,则 ① 该仪器能够测量的最大压强为⑧ 16.答案:(1)L2= (2)向右拉时,气体必须吸热;向右推时,气体必须放热 [解析] (1)设大气压为p0,气缸底面积为S,当向右拉活塞时,缸内气压设为p1 对系统,由牛顿第二定律得F=(M+m)a=2ma 对气缸,由牛顿第二定律得p0S-p1S=Ma=ma[ 又由玻意耳定律得p0SL0=p1SL1 当向右推气缸时,缸内气压设为p2,对系统仍有 F=(M+m)a=2ma 对活塞,由牛顿第二定律得p2S-p0S=ma 又由玻意耳定律得p0SL0=p2SL2 联立解得L2= (2)向右拉时,因为L1>L0,气体膨胀对外做功,而内能又不变(温度不变),气体必须吸热;向右推时,因为L2<L0,气体压缩,外界对气体做功,而内能又不变 (温度不变),气体必须放热。查看更多