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安徽省淮北市龙华学校2022-2023学年高二下学期期末物理...

更新时间:2023-09-08 浏览次数:17 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. (2023高二下·淮北期末) 关于瞬时速度,下列说法错误的是(  )
    A . 瞬时速度是矢量,它既有大小又有方向 B . 瞬时速度可以用汽车车速表(速度计)测出来 C . 瞬时速度不为零时,平均速度一定不为零 D . 某时该瞬时速度的大小反映了物体此时刻的运动快慢
  • 2. (2023高二下·淮北期末) 扫地机器人因操作简单、使用方便,已逐渐走进了人们的生活。某次清扫过程中,主人9时35分在A处启动扫地机器人,10时05分在B处完成清扫工作,其规划清扫路线如图所示。数据表明:机器人清扫路线的总长度为72m,AB的距离约为18m。下列说法正确的是(  )

    A . “9时35分”表示时间,“10时05分”表示时刻 B . 研究清扫路径时,可以将机器人视为质点 C . 机器人在该过程中的位移大小为72m D . 机器人在该过程中的平均速度大小约为0.05m/s
  • 3. (2023高二下·淮北期末) 如图所示,在考虑空气阻力的情况下,一小石子从O点抛出沿轨迹运动,其中P是最高点。若空气阻力大小与瞬时速度大小成正比,则小石子竖直方向分运动的加速度大小(  )

    A . O点最大 B . P点最大 C . Q点最大 D . 整个运动过程保持不变
  • 4. (2023高二下·淮北期末) 如图所示,足够长的倾斜传送带以恒定速率v0顺时针运行。一小木块以初速度v1从传送带的底端滑上传送带。木块在传送带上运动全过程中,关于木块的速度v随时间t变化关系的图像不可能的是(   )

    A . B . C . D .
  • 5. (2023高二下·淮北期末) 水平转台上有质量相等的A、B两小物块,两小物块间用沿半径方向的细线相连,两物块始终相对转台静止,其位置如图所示(俯视图),两小物块与转台间的最大静摩擦力均为 ,则两小物块所受摩擦力 随转台角速度的平方( )的变化关系正确的是( )

    A . B . C . D .
  • 6. (2023高二下·淮北期末) 如图所示为一拔桩机的设计示意图,绳CDE与绳ACB连接于C点。在D点施加竖直向下的力F可将桩拔起。保持CD段绳水平,AC段绳竖直,更省力的措施是(  )

      

    A . 减小α角,增大β B . 减小α角,减小β C . 增大α角,增大β D . 增大α角,减小β
  • 7. (2023高二下·淮北期末) 如图,汽车从静止开始通过缆绳将质量为m的货物从A处沿光滑斜面拉到B处,此过程中货物上升高度为h , 到B处时定滑轮右侧缆绳与水平方向间的夹角为θ , 左侧缆绳与斜面间的夹角为2θ , 汽车的速度大小为v , 此时货物的速度大小为(  )

      

    A . B . C . D .
  • 8. (2023高二下·淮北期末) 下列有关运动的说法正确的是(  )

    A . 图甲中A球在水平面内做匀速圆周运动,A球受到重力、绳子的拉力和向心力的作用 B . 图乙中质量为的小球到达最高点时对管壁的压力大小为 , 则此时小球的速度一定为 C . 图丙皮带轮上a点的加速度与b点的加速度之比为 D . 如图丁,长为L的细绳,一端固定于O点,另一端系一个小球(可看成质点),在O点的正下方距O处钉一个钉子A,小球从一定高度摆下。绳子与钉子碰撞前后瞬间绳子拉力变为原来2倍。
二、多选题
  • 9. (2023高二下·淮北期末) 物体b在力F作用下将物体a压在光滑的竖直墙壁上,a始终处于静止状态。如图所示,当F逐渐增大时,下列说法中正确的是(  )

      

    A . a受到的摩擦力有两个 B . a与b间的最大静摩擦力大小随F的增大而增大 C . a受到的摩擦力大小不随F的增大而变化 D . b相对a的运动趋势方向竖直向下
  • 10. (2024高一下·湖南期末) 已知月球的半径为 R,月球表面的重力加速度为 g,引力常量为 G,“嫦娥四号”离月球中心的距 离为 r,绕月周期为 T。根据以上信息可求出(   )
    A . “嫦娥四号”绕月运行的速度为 B . “嫦娥四号”绕月运行的速度为 C . 月球的平均密度为 D . 月球的平均密度为
  • 11. (2023高二下·淮北期末) 一只质量为的乌贼吸入的水,静止在水中。遇到危险时,它在百分之一秒时间内把吸入的水向后全部喷出,以2m/s的速度向前逃窜。以下说法正确的是(  )
    A . 该乌贼与喷出的水的动量变化大小相等、方向相同 B . 该乌贼喷出的水的速度大小为28m/s C . 该乌贼在这一次逃窜过程中消耗的能量为 D . 该乌贼喷出水的过程中对水的平均作用力大小为280N
  • 12. (2023高二下·淮北期末) 如图所示,质量相同的两小球A、B拴接一压缩到不能再压缩的轻弹簧,弹簧用细绳锁定。整个装置从图示位置由静止释放,此时小球距水平地面的高度为H , 当小球A距水平地面高为h时离开竖直墙面。已知重力加速度为g , 小球A落地时的竖直速度为v , 落地后其竖直速度突变为0,且细绳断开,不计一切摩擦,下列说法正确的是(  )

    A . 小球A离开竖直墙面后,其水平速度保持不变 B . 小球A落地时,其水平速度为 C . 细绳断开后,某时刻A球速度有可能为0 D . 细绳断开后,B球速度不可能为0
三、实验题
  • 13. (2023高二下·淮北期末) 某兴趣小组测量一缓冲装置中弹簧的劲度系数,缓冲装置如图所示,固定在斜面上的透明有机玻璃管与水平面夹角为30°,弹簧固定在有机玻璃管底端。实验过程如下:先沿管轴线方向固定一毫米刻度尺,再将单个质量为200g的钢球(直径略小于玻璃管内径)逐个从管口滑进,每滑进一个钢球,待弹簧静止,记录管内钢球的个数n和弹簧上端对应的刻度尺示数 ,数据如表所示。实验过程中弹簧始终处于弹性限度内。采用逐差法计算弹簧压缩量,进而计算其劲度系数。

    n

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    8.04

    10.03

    12.05

    14.07

    16.11

    18.09

    1. (1) 利用 计算弹簧的压缩量: cm,压缩量的平均值 cm;
    2. (2) 上述 是管中增加个钢球时产生的弹簧平均压缩量;
    3. (3) 忽略摩擦,重力加速度g取 ,该弹簧的劲度系数为N/m。(结果保留3位有效数字)
  • 14. (2023高二下·淮北期末) 某实验小组利用如图所示的实验装置验证动量守恒定律,实验主要步骤如下:

    ⅰ.调节气垫导轨水平,并将气垫导轨固定,用电子秤测得两滑块的质量分别为

    ⅱ.将滑块A、B放在导轨上,调节B的位置,使A与B接触时,A的左端到左边挡板的距离与B的右端到右边挡板的距离相等,测得

    ⅲ.使A以一定的初速度沿气垫导轨向左运动,先后与左边挡板、B碰撞,用手机的“声学秒表”软件记录A从与左边挡板碰撞时刻开始到与B碰撞所用的时间 , 分别记录从A和B碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间

      

    请回答下列问题:

    1. (1) 实验中,A、B碰撞后的运动方向相反,则应选取质量为kg的滑块作为B;
    2. (2) A、B从开始接触到分离,A的动量减少量是 , B的动量增加量是;(结果均保留3位有效数字)
    3. (3) A、B的这次碰撞是非弹性碰撞的依据是( )
      A . B . C . D .
四、解答题
  • 15. (2024高二上·杭州期末) 物流公司通过滑轨把货物直接装运到卡车中。如图所示,倾斜滑轨与水平面成24°角,长度 , 水平滑轨长度可调,两滑轨间平滑连接。若货物从倾斜滑轨顶端由静止开始下滑,其与滑轨间的动摩擦因数均为 , 货物可视为质点(取 , 重力加速度)。

    1. (1) 求货物在倾斜滑轨上滑行时加速度的大小;
    2. (2) 求货物在倾斜滑轨末端时速度的大小;
    3. (3) 若货物滑离水平滑轨末端时的速度不超过2m/s,求水平滑轨的最短长度
  • 16. (2023高二下·淮北期末) 跑酷(Pakour)是时下风靡全球的时尚极限运动,一跑酷运动员在一次训练中的运动可简化为以下运动:运动员首先在平直高台上以4m/s2的加速度从静止开始匀加速运动,运动8m的位移后,在距地面高为5m的高台边缘水平跳出,在空中调整姿势后恰好垂直落在一倾角为53°的斜面中点位置。此后运动员迅速调整姿势沿水平方向蹬出,假设该运动员可视为质点,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:

    1. (1) 运动员从楼顶边缘跳出到落到斜面上所用的时间t;
    2. (2) 该斜面底端与高台边缘的水平距离s;
    3. (3) 若运动员水平蹬出斜面后落在地面上,求运动员的蹬出速度范围。
  • 17. (2024高三下·成都模拟) 如图(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动, 时与弹簧接触,到 时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的 图像如图(b)所示。已知从 时间内,物块A运动的距离为 。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为 ,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求

    1. (1) 第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
    2. (2) 第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
    3. (3) 物块A与斜面间的动摩擦因数。

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