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2013学年松江二中开学考试 高二物理试卷(Ⅰ卷) 一、单项选择题(每小题3分,共计30分) 1、汽车以20 m/s的速度做匀速运动,某时刻关闭发动机而做匀减速运动,加速度大小为5 m/s2,则它关闭发动机后通过37.5 m所需时间为( ) A.3 s B.4 s C.5 s D.6 s 2、如图所示,质量不计的定滑轮以轻绳牵挂在B点,另一条轻绳一端系重物C绕过滑轮后另一端固定在墙上A点,若改变B点位置使滑轮发生移动,但使AO段绳子始终保持水平,则可以判断悬点B所受拉力F的大小变化情况是( ) A.若B左移,F将增大 B.若B右移,F将减小 C.无论B左移,右移,F都减少 D.无论B左移,右移,F都保持不变
3、如图所示,水平横梁的一端A插在竖直墙内,与墙相垂直,另一端装有一小滑轮B,一轻绳的一端C固定于墙上,另一端跨过滑轮后悬挂一重物m.则下述说法中正确的是 ( ) A.轻绳对横梁作用力的方向沿横梁指向竖直墙. B.绳对横梁的作用力一定大于重物对绳的拉力. C.所挂重物m的质量越大,绳对横梁的作用力也越大. D.若使绳的C端位置升高,则绳BC段的作用力会减小.
4、下述力、加速度、速度三者的关系中,不 正确的是 ( ) A.合外力发生改变的一瞬间,物体的加速度立即发生改变. B.合外力一旦变小,物体的速度一定也立即变小. C.合外力逐渐变小,物体的速度可能变小,也可能变大. D.多个力作用在物体上,只改变其中一个力,则物体的加速度一定改变. 5、物体以一定大小的初速度自地面竖直向上抛出,到达最高点后又落回出发点.如果所受空气阻力的大小与速度大小成正比,则物体的加速度大小( ) A.刚抛出时最大. B.最高点时最大. C.落回地面时最大. D.最高点时为零. 6、如图所示,两根细线长度均为2m,A细线竖直悬挂且在悬点O处穿有一个金属小球a,B悬挂在悬点处,细线下端系有一金属小球b,并且有ma>mb,把金属小球b向某一侧拉开3cm到处,然后同时让金属小球a、b由静止开始释放(不计阻力和摩擦),则两小球的最终情况是( ) (A)a小球先到达最低点,不可能和b小球在最低点相碰撞; (B)b小球先到达最低点,不可能和a小球在最低点相碰撞; (C)a、b两小球恰好在最低点处发生碰撞; (D)因不知道ma、mb的具体数值,所以无法判断最终两小球的最终情况。 7、一列横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波动图像如图所示,已知横波的传播速度是10m/s,那么横波上一点P在t=0.2s时的位移是( ) (A)2cm (B)-2cm (C)2m (D)-2m
8、某物体在F的作用下,从光滑斜面的底端运动到顶端,动能的增量为,势能的增量为,则( ) A. 力F所做的功等于 B. 力F所做的功等于 C. 合外力所做的功为 D. 合外力所做功等于 9、如图所示,竖直放置的上端封闭,下端开口的粗细均匀的玻璃管中,一段水银柱封闭着一段长为l的空气柱。若将这根玻璃管倾斜45((开口端仍在下方),空气柱的长度将发生下列哪种变化( ) A. 变长 B. 不变 C.变短 D. 无法确定 10、如图所示,一端封闭,一端开口截面积相同的U形管AB,管内灌有水银,两管内水银面高度相等,闭管A内封有一定质量的理想气体,气体压强为72cmHg。今将开口端B接到抽气机上,抽尽B管上面的空气,结果两水银柱产生18cm的高度差,则A管内原来空气柱长度为( ) (A)18cm (B)12cm (C)6cm (D)3cm 二、不定项选择题(每小题4分,共计16分) 11、如图所示,竖直光滑杆上套有一个小球和两根弹簧,两弹簧的一端各与小球相连,另一端分别用销钉M、N固定于杆上,小球处于静止状态,设拔去销钉M瞬间,小球加速度的大小为12 m /s2,若不拔去销钉M而拔去销钉N瞬间,小球的加速度可能是(取g=10m /s2)( ) A. 22 m /s2,竖直向上 B. 22 m /s2,竖直向下 C. 2 m /s2,竖直向上 D. 2 m /s2,竖直向下 12、如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,A是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,B、C两点分别在大轮和小轮的边缘上.在传动过程中皮带不打滑,则 ( ) A.A、C两点的线速度大小相同. B.B、C两点的角速度大小相同. C.A、C两点的向心加速度大小相同. D.A、B两点的向心加速度大小相同. 13、如图所示,水平传送带长为s,以速度v始终保持匀速运动,把质量为m的货物放到A点,货物与皮带间的动摩擦因素为μ。当货物从A点运动到B点的过程中,摩擦力对货物做的功可能是( ) A.等于 B.小于 C.大于 D.小于 14、下列各图中,能正确表示一定质量气体的等压变化的过程的图像是( ) (A) (B) (C) (D) 三、填空题(每小题4分,共计16分) 15、一物体由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a1,经时间t后做匀减速直线运动,加速度大小为a2,若再经时间t恰能回到出发点,则a1:a2应为__________. 16、一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,它在100℃时的体积和9℃时的体积之比是 。它在0℃时的热力学温度是 K。 17、如图所示,水平地面上的物体质量为m,跨过动滑轮的绳子一端沿水平方向固定在墙上,另一端与水平方向成θ角,且受恒力F作用.在物体沿水平地面向右移动l的过程中,绳子的拉力所做的功W=________。 18、如图所示,可看成质点的A、B两个小球,质量分别为m和2m,用细绳连接后跨在固定的光滑圆柱体上,圆柱的半径为R.先使小球B处于与圆柱中心等高,则小球A张紧细绳后刚好接触地面,再将小球B无初速释放,当B球着地后,A球能继续上升的最大高度是 . 四、实验题(6+4=10分) 19、在“用油膜法估测分子大小”实验中所用的油酸酒精溶液的浓度为1000 mL溶液中有纯油酸0.6 mL,用注射器测得1 mL上述溶液为80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,测得油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形方格的边长为1 cm,试求: (1)油酸膜的面积是___________cm2; (2)实验测出油酸分子的直径是___________m;(结果保留两位有效数字) (3)实验中为什么要让油膜尽可能散开? ________________________________________________________。 20、如图示,光滑水平轨道与光滑圆弧轨道相切,轻弹簧的一端固定在轨道的左端,OP是可绕O点转动的轻杆,且摆动到某处就能停在该处;另有一小钢球。现利用这些器材测定弹簧被压缩时的弹性势能。 1)还需要的器材是_________、__________. 2)以上测量实际上是把对弹性势能的测量转化为对重力势能的测量,进而转化为对______和___________的直接测量。 五、计算题(要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分) 21、、一列横波如图所示,波长m,实线表示时刻的波形图,虚线表示s时刻的波形图.求: (1)波速多大? (2)若,波速又为多大? (3)若,并且波速为3600m/s,则波沿哪个方向传播? 22、如图所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B左面汽缸的容积为V0,A、B之间的容积为0.1V0。开始时活塞在B处,缸内气体的压强为0.9p0(p0为大气压强),温度为297 K,现缓慢加热汽缸内气体,直至399.3 K。求: ⑴活塞刚离开B处时的温度TB; ⑵缸内气体最后的压强p; 23、一只乒乓球质量为,从离桌面高为处由静止释放,假设它与桌面碰撞反弹时不损失机械能,但由于受到大小不变的空气阻力的影响(空气浮力不计),每次反弹的高度是它下落时高度的。求: (1)空气阻力的大小; (2)它停止运动前通过的总路程; (3)为使乒乓球每次都能返回到高处,每当它到达高处时,应给它多大的动能? 高二物理Ⅰ卷答题纸 单项选择题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 不定项选择题 题号 11 12 13 14 答案 填空题 15、______________ 16、___________、____________ 17、______________ 18、_____________ 四、实验题 19、(1)___________ (2)___________________ (3)___________________________________________________________________________ 20、(1)__________、___________ (2)____________、_____________ 计算题 21、解答: 22、解答: 23、解答: 2013学年松江二中开学考试 高二物理试卷(Ⅱ卷) 一、选择题(1、2为单选题,每题3分;4、5、6为不定项选择题,每题4分) 1、如图所示,O为上下振动的波源,振动频率为100Hz,它所产生的横波同时向左、向在传播.波速为80 m/s,M、N两质点距波源的距离分别为OM=17.4m,ON=16.2m,当波源通过平衡位置向上振动时,M、N两质点的位置分别为( ) A.M点在波峰,N点在波谷; B.M、N两点均在波峰 C.N点在波峰,M点在波谷; D.M、N两点均在波谷 2、如图为医院为病人输液的部分装置,图中A为输液瓶,B为滴壶,C为进气管,与大气相通。则在输液过程中(瓶A中尚有液体),下列说法正确的是:①瓶A中上方气体的压强随液面的下降而增大;②瓶A中液面下降,但A中上方气体的压强不变;③滴壶B中的气体压强随A中液面的下降而减小;④在瓶中药液输完以前,滴壶B中的气体压强保持不变 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 3、如图所示,M,N是两个共轴圆筒的横截面,外筒半径为R,内筒半径比R小很多,可以忽略不计。简的两端是封闭的,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度。转其中心轴线(图中垂直于纸面)作匀速转动,设从M筒内部可以通过窄缝S(与M筒的轴线平行)不断地向外射出两种不同速率v1和v2的微粒,从S处射出时初速度方向都是沿筒的半径方向,微粒到达N筒后就附着在N筒上,如果R、v1和v2都不变,而ω取某一合适的值,则( ) A.有可能使微粒落在N筒上的位置都在c处一条与S缝平行的窄条上 B.有可能使微粒落在N筒上的位置都在某一处如b处一条与S缝平行的窄条上 C.有可能使微粒落在N筒上的位置分别在某两处如b处和C处与S缝平行的窄条上 D.只要时间足够长,N筒上将到处落有微粒 4、如图所示,把A、B两球由图示位置同时由静止释放(绳开始时拉直),则在两球向左下摆动时.下列说法正确的是 绳子OA对A球做正功 B、绳子AB对B球不做功 C、绳子AB对A球做负功 D、绳子AB对B球做正功
5、一物体沿斜面向上运动,运动过程中质点的机械能E与竖直高度h关系的图象如图所示,其中0—h1过程的图线为水平线,h1—h2过程的图线为倾斜直线.根据该图象,下列判断正确的是 ( ) A.物体在0—h1过程中除重力外不受其它力的作用. B.物体在0—h1过程中动能始终不变. C.物体在h1—h2过程中合外力与速度的方向一定相反. D.物体在h1—h2过程中不可能做匀速直线运动. 二、填空题 6、甲、乙两个作简谐振动的单摆摆长之比为9︰4,则它们的振动周期之比T甲︰T乙= : ,在甲摆完成10次全振动的时间内,乙完成 次全振动。 7、质量为m的小球,在竖直平面内的圆形光滑轨道内侧运动,两次通过最高点时,对轨道的压力分别为3mg和8mg,则小球前后两次通过最高点时,所受合外力之比为 ,两次通过最高点时的线速度之比为 8、.如图所示,质量为m、长为L的均匀木杆AB,A端装有水平转轴.若在B端用恒定的水平外力F使杆从竖直位置绕A转过θ角,则水平外力对木杆AB做的功为 ,此时木杆的动能为 . 9、一定质量的理想气体经历了如图所示的A→B→C的三个变化过程,则通过图像可以判断A、B、C三个状态,气体的体积VA、VB、VC的大小关系是 。 三、计算题 10、如图所示的气缸B中由活塞A封闭了一定质量的理想气体。A的质量mA=10kg,B的质量mB=20kg,A的横截面积S=50cm2,A可在B中无摩擦地滑动。(大气压P0=105Pa,g=10m/s2) (1)当B中理想气体的温度t1=127℃时,A与地面接触但对地的压力为零,求此时B对地的压力N1的大小。 (2)当B中理想气体温度为t2时,B与地面接触但对地的压力为零,求此时A对地的压力N2的大小,气体温度t2是多大? 11、总质量为M的列车沿水平直线轨道匀速前进,其末节车厢质量为m。中途脱节,司机发觉时,机车已行驶了L的距离。于是立即关闭油门,除去牵引力,设阻力与质量成正比,机车的牵引力是恒定的,当列车的两部分都停止时,它们的距离是多少? 高二物理Ⅱ卷答题纸 选择题 题号 1 2 3 4 5 答案 填空题 6、________、___________ 7、__________、___________ 8、_________、____________ 9、___________________ 三、计算题 10 解答: 11解答: 参考答案:1卷 一、1、A 2、D 3、C 4、B 5、A 6、A 7、B 8、B 9、C 10、D 二、11、BC 12、ABD 13、ABD 14、ACD 三、15、1:3 16、 373:282,273 17、Fl(1+cosθ) 18、R/3 四、19、(1)113—115都对;(2)6.5×10-10—6.6×10-10都对;(3)这样做的目的是为了让油膜在水平面上形成单分子油膜。 20、1)天平,刻度尺 2)质量,高度 五、21、(1)若波沿x轴正方向传播,可能的波速为 m/s),(n = 0、1、2、……,);若波沿x轴负方向传播,可能的波速为 m/s),(n = 0、1、2、……,) (2)若波沿x轴正方向传播,则波速为 ( m/s) 若波沿x轴负方向传播,则波速为 ( m/s) (3)波是沿x轴向右传播的 22、、解:⑴ 解得:TB=333 K ⑵ 解得:p=1.1p0, 23、;; 参考答案;2卷 1、A 2、B 3、ABC. 4、CD 5、CD 6、3:2;15 7、4:9,2:3 8、FLsinθ, 9、 10、(1)N1=mAg+ mBg=(10+20)×10 N =300N ……………………………1分 (2) N2=mAg+ mBg=(10+20)×10 N =300N ……………………………1分 p1= p0-=(105-) Pa =0.8×105Pa, T1=(273+127) K =400K p2= p0+=(105+) Pa =1.4×105Pa ……………………共3分 ………………………………………………………………2分 = K =700K ……………………………2分 t2=427℃ …………………………………………………………… 1分 11、解析:此题用动能定理求解比用运动学结合牛顿第二定律求解简单.先画出草图如图所示,标明各部分运动位移(要重视画草图);对车头,脱钩前后的全过程,根据动能定理便可解得. FL-μ(M-m)gS1=-?(M-m)v02 对末节车厢,根据动能定理有一μmgs2=-?mv02 而ΔS=S1一S2 由于原来列车匀速运动,所以F=μMg. 以上方程联立解得ΔS=ML/ (M一m).
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