高二上学期入学考试答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C B A A C B D AD BD AC
①. 1 ②. 0.1 ③.0.98
;; ;;小于
13、(1)1.25m (2)3m/s (3) :5
14、解:(1)根据电场力的计算公式可得电场力F=qE=1.0×10-6×3.0×106 N=3 N;
(2)小球受力情况如图所示:
根据几何关系可得mg=qEtanθ,
所以m=qEgtanθ==0.4kg;
(3)电场撤去后小球运动过程中机械能守恒,则mgl(1-cos37°)
解得:v=2m/s.
15、【答案】(1)2m/s;(2)0.6m;(3)-1.25J
【解析】
【详解】(1)小球摆至最低点的过程中,根据动能定理,可得
代入数据解得
(2)在最低点,绳子恰好拉断,根据牛顿第二定律,有
解得
OO'间的距离为
d=l-r= 0.6m
(3)设小球A到达N点的速度为,规定向右为正方向,根据动量守恒定律,可得
从N点至弹簧最大压缩量过程中,由能量守恒定律得
代入数据解得
小球A从M到N的过程中,根据动能定理得
代入数据解得
T
9
mg绝密★启用前
眉山冠城七中实验学校 2023—2024 学年高二入学考试
物理(学科)
满分:100 分 考试时间:75 分钟
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
第 I 卷(选择题)
一、单项选择题(本大题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分,给出的四个选项中有且只有一 个正确答案)
1.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,促进了人类
文明的进步,下列关于物理学家的贡献正确的是( )
A. 开普勒发现了万有引力定律 B. 牛顿测出了万有引力常量
C. 爱因斯坦创立了狭义相对论 D. 卡文迪什测出了静电力常量
2.某次特大洪灾救援,救援人员驾驶冲锋舟沿与平直河岸成 30。的线路把被困人群从 A 处送
到对岸安全地 B 处,如图所示,设河道中水速 v1 = 6m/s ,冲锋舟匀速运动.若冲锋舟相对
静水的速度方向垂直对岸,冲锋舟相对于静水的速度大小为( )
A. 3m/s B. 2 m/s
B. C. 6m/s D. 4 m/s
3.两个点电荷之间库仑力的大小为 F,如果将这两个点电荷之间的距离变为原来的 2 倍,其
他条件不变时,那么它们之间库仑力的大小变为( )
F F
A. B. 4F C. D. 2F
4 2
4.坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为 m ,在与水平面成θ角的恒定拉力 F 作用下,沿水平地
面向右移动了一段距离 L 。已知雪橇与地面间的动摩擦因数为 μ , 雪橇受到的( )
A. 拉力做功为 FLcosθ
B. 重力做功为 mgL
C. 支持力做功为 mgL
D. 滑动摩擦力做功为-μmgL
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5.某电场的电场线分布如图所示,虚线为某带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,a 、b、
c 是轨迹上的三个点,则( )
A .粒子一定带负电
B .粒子 a 点的电场强度大于 c 点的电场强度
C .粒子在 c 点的加速度一定大于在 b 点的加速度
D .粒子在电场中 c 点的速度一定大于在 a 点的速度
6. 如图所示,竖直面内有一半圆形槽,O 为圆心,直径 AB 水平, 甲、 乙两小球分别从 A
点和 O 点以速度v1 和v2 水平抛出,在空中运动时间分别是t1 和 t2 , 甲球落在半圆形槽最低
点 P ,乙球落在 PB 弧上的 Q 点,Q 点与 OP 的中点等高。则( )
A. t1 > t2 , v1 > v2 B. t1 > t2 , v1 < v2
C. t1 < t2 , v1 > v2 D. t1 < t2 , v1 < v2
7. 如图所示,木板 A 静止于光滑水平面上,木块 B 轻置于木板 A 上。现施加外力 F 拉着木
块 B 做匀加速直线运动,木板 A 在摩擦力作用下也向右加速运动,但加速度小于木块 B 的
加速度,则( )
A. 木板 A 所受摩擦力对木板 A 做负功
B. 木板 A 对木块 B 的摩擦力做的功与木块 B 对木板 A 的摩擦力做的功的大小相等
C. 力 F 做的功等于木块 B 与木板 A 的动能增量之和
D. 木块与木板间摩擦产生的热量等于木板A 对木块 B 的摩擦力做功的大小减去木块 B 对木
板 A 的摩擦力做的功
二、多项选择题(本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有 多个选项正确,全部选对得 5 分,选对但不全得 3 分,有错选得 0 分)
8. 一轻绳的一端固定在 O 点,另一端系一小球,小球静止在最低点时,给小球一初速度,
使小球在竖直平面内做完整的圆周运动。小球做圆周运动过程中( )
A. 轻绳拉力对小球不做功,小球机械能守恒
B. 轻绳拉力对小球做正功,小球机械能不断增加
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C. 在最低点时轻绳拉力小于在最高点时轻绳拉力
D. 在最低点时轻绳拉力大于在最高点时轻绳拉力
9.在俄乌战争中,无人机发挥了重要作用。如图是某固定翼
无人机在目标上空高度为 h 的水平面内盘旋,做匀速圆周运
动,测得与目标的距离为 s,无人机质量为 m,巡航速度为 v,
所在地重力加速度为 g 。以下说法正确的是( )
A. 无人机匀速圆周运动过程中,竖直面内受重力、升力和向心力作用
C. 无人机获得的升力大小等于
C. 无人机圆周运动的周期为
D. 机翼与水平面的夹角θ满足关系式: tanθ =
10.一辆汽车从静止开始沿平直路面运动。运动过程中牵引力 F 及加速度 a 与汽车速度 v 的
关系图线分别如图甲、乙所示,已知汽车所受阻力保持恒定,汽车速度由 10m/s 增至 24m/s
的过程中功率保持不变,该过程中汽车的位移为 1252m ,下列说法正确的是( )
A. 甲图中 A 点坐标为 2500
B. 汽车的质量为 3会103 kg
C. 汽车的速度为 20m/s 时的加速度为 0. 1m/s2
D. 汽车从静止到速度刚达到 24m/s 经过的时间为 72s
第 II 卷(非选择题)
三、实验题(共 2 个小题,共 16 分)
11.(6 分)如图 a 所示,在“探究平抛物体的特点 ”实验中,轨道竖直固定在桌面,调节轨 道末端成水平,末端处的光电门测量小球通过末端时的时间,贴有小方格纸的木板紧靠在轨 道末端处竖直放置。从轨道上某处释放小球,光电门读数是 8.2 × 10-3 s ,频闪照相机记录小 球球心的 3 个连续位置 A 、B 、C 如图 b 所示,并以 A 为坐标原点建立直角坐标系。频闪照
相机正对着木板照相,小球直径 d = 8.20mm ,小方格边长 L = 4.9cm ,取 g = 9.8m/s2 。
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(1) 由光电门测得小球在轨道末端速度 v1= m/s;
(2) 由图 b ,计算频闪照相机曝光时间间隔是Δt= s ,小球从 A 到 B 的速度在水平
方向的分速度大小为 v2= m/s;
12 、(10 分)某学习小组利用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律 ”的实验。
(1)在本实验中,还需要用到的实验器材有 ;
A 刻度尺 B 低压交流电源 C 低压直流电源 D 天平
(2)实验中,先接通电源,再释放重锤,得到下图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连 续打出的点 A 、B 、C ,测得它们到起始点 O 的距离分别为 hA 、hB 、hc 。已知当地重力加速 度为 g ,打点计时器打点的周期为 T,重锤的质量为 m 。从打 O 点到打 B 点的过程中,重锤 重力势能的减少量 ,重锤动能的增加量是 ,若在误差允许的范围内,重锤的重
力势能减少量与动能增加量近似相等,则可验证机械能守恒;(用上述测量量和已知量的符
号表示)
(3)有同学在纸带上选取多个计数点,分别测量它们到起始点 O 的距离为 h ,并计算出各 计数点对应的速度 v ,画出 v2-h 图像。若阻力作用不可忽略且大小不变,已知当地重力加速 度为 g ,则画出的图像应为图中的图线 (选填“ 1 ”“2 ”或“3 ”),其斜率 2g(选
填“小于 ”“大于 ”或“等于 ”)。
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四、计算题(本大题共 3 个小题,共 41 分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要
的演算步骤)
13 、(12 分)如图所示的实验中,用小锤击打弹性金属片后,A 球沿水平方向抛出,做平
抛运动;同时 B 球被释放,做自由落体运动。测得两球经过 0.5s 同时落地,A 球落地点到
抛出点的水平距离为 1.5m 。忽略空气阻力对两小球运动的影响,
g= 10m/s2 。求:
(1)A 球抛出点距地面的高度 h;
(2)A 球抛出时的速度大小 v0;
(3)A 、B 两球落地速度大小之比。
14 、(13 分)如图所示,长 L= 1m 的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电 小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37° . 已知小球所带电荷
量 q= 1.0 × 10-6 C ,匀强电场的场强 E=3.0×106 N/C ,取重力加速度 g= 10m/s2 ,sin 37 °=0.6,
cos 37 °=0.8 .求:
(1)小球所受电场力 F 的大小.
(2)小球的质量 m .
(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度 v 的大小.
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15.(16 分) 如图所示,O 点用长为 l=1m 的细线悬挂一质量为 m=0.5kg 的小球 A ,细线能 承受的最大拉力 T= 10N,O 点正下方 O'处固定一根钉子,MN 为一内壁粗糙的抛物线形状管 道(内径略大于小球半径),M 点位于 O 点正下方且切线水平,OM= 1m,抛物线管道 h=2.5m, s=3m ,抛物线与粗糙平面 NP 在 N 点平滑连接,NP 间动摩擦因数 =0.2 ,长度为 L=2.5m , P 点右侧光滑,一弹簧右端固定在竖直挡板上,自由状态下弹簧左端恰好位于 P 点,另有一 与 A 完全相同的小球 B 置于 N 点。现将小球 A 拉至与竖直方向成θ=37 由静止释放,细线 摆至竖直位置时恰好断裂,从 M 进入轨道,在水平轨道上与小球 B 碰撞后粘连在一起。已
知弹簧压缩到最短时弹性势能 Ep= 1. 125J ,重力加速度 g 取 10m/s2 。求:
(1)小球摆至 M 点时的速度;
(2)OO' 间的距离;
(3)管道阻力对小球做的功。
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