江苏省泰州市 2024-2025 学年高二上学期期中物理试卷
一、单选题:本大题共 11 小题,共 44 分。
1.物理学科核心素养第一要素是“物理观念”,下列“物理观念”中正确的是
A. 做曲线运动的物体,动量的变化率一定改变
B. 做匀变速运动的物体,任意时间内的动量变化量的方向是相同的
C. 合外力对物体做功为零,则合外力的冲量也一定为零
D. 做圆周运动的物体,经过一个周期,合外力的冲量一定为零
2.我国高铁技术、北斗卫星导航系统、5 通信技术,目前处于世界领先水平。与4 相比,5 具有“更高网
速、低延时、低功率海量连接、通信使用的电磁波频率更高”等特点。与4 相比,5 使用的电磁波( )
A. 波长更长 B. 能量子的能量更小 C. 能量子的能量更大 D. 传播速度更
快
3.如图所示,为当年法拉第实验装置示意图,两个线圈分别绕在一个铁环
上,线圈 接直流电源,线圈 接灵敏电流表,下列哪种情况不可能使线圈
中产生感应电流( )
A. 将开关 接通或断开的瞬间
B. 开关 接通一段时间之后
C. 开关 接通后,改变滑动变阻器滑动头的位置时
D. 拿走铁环,再做这个实验,开关 接通或断开的瞬间
4.物理在生活和生产中有广泛应用,以下实例没有利用反冲现象的是( )
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A. 乌贼喷水前行 B. 电风扇吹风
C. 火箭喷气升空 D. 飞机喷气加速
5.如图,木块和弹簧相连放在光滑的水平面上,子弹 沿水平方向射入木块后留在木块 内,入射时间极短,
之后木块将弹簧压缩到最短,关于子弹和木块组成的系统,下列说法中正确的是( )
A. 子弹射入木块的过程中,系统动量守恒,机械能不守恒
B. 木块压缩弹簧的过程中,系统动量守恒,能量守恒
C. 上述任何一个过程动量均不守恒,能量也不守恒
D. 从子弹开始射入到弹簧压缩到最短的过程中,系统动量守恒,能量守恒
6.如图所示,坐标系中的图线甲、乙分别为某电源和定值电阻的 曲线,现将该电源和定值电阻串接在
一起,则下列说法正确的是( )
A. 该电源的内阻随输出电压的增大而增大
B. 当输出电压为2 时,电源的内阻为10
C. 当输出电压为2 时,电源的内阻消耗的电功率为0.32
D. 如果将定值电阻的阻值减小,则电路消耗的总功率减小
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7.三根平行的长直导线的截面如图所示,它们的电流大小都相同,方向垂直纸面向里,且AB = AC = AD。
空间存在一匀强磁场 0,使得 点磁感应强度为0。则下列说法正确的是( )
A. 匀强磁场的方向由 指向
B. 导线 在 点产生的磁感应强度大小为 0
C. 若仅改变 的电流方向,则 点的磁感应强度大小为√ 2 0
D. 若 、 、 的电流方向同时改变,则 点的磁感应强度依然为0
8.如图所示,电源的电动势为 ,内阻为 , 1为定值电阻, 2为光敏电阻(阻值随光照强度增大而减小),
为电容器, 为小灯泡,电表均为理想电表,闭合开关 电路达到稳定状态后,若增大照射光强度,则( )
A. 小灯泡的功率减小 B. 电容器极板上的电荷量增加
C. 电源的输出功率一定增大 D. 两表示数变化量的比值 不变
9.某学习小组用如图所示的装置来验证碰撞中的动量守恒,实验中先从某一高度处单独释放质量为 的小
球 ,标记下小球 撞击在挡板上的位置 ,再在水平轨道上放上质量为 的小球 ,从同一高度释放小球 ,
标记两球撞击挡板的位置 、 ,关于本实验下列说法正确的是( )
A. 两小球的质量需满足 <
B. 小球 在轨道上受到的摩擦力越小,对实验结果的误差影响就越小
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C. 位置 为小球 撞击挡板的位置
D. 实验中可以用 = + 这个表达式验证动量守恒定律。
√ √ √
10.某研究小组通过实验,测得两滑块碰撞前后运动的实验数据,得到如图所示的位移—时间图像。图中的
三条线段分别表示在光滑水平面上,沿同一条直线运动的滑块Ⅰ、Ⅱ和它们发生正碰后结合体的位移随时间
变化关系。已知相互作用时间极短,由图像给出的信息可知( )
A. 两滑块发生的是弹性碰撞 B. 碰前滑块Ⅰ的动量比滑块Ⅱ的动量大
1
C. 碰前滑块Ⅰ的速度大小为2.8 / D. 滑块Ⅰ的质量是滑块Ⅱ的质量的
6
11.在如图所示的电路中,电源电动势为6 ,内阻为2 ,定值电阻 的阻值为10 ,电动机的线圈阻值为2 。
闭合开关 后,理想电压表的示数为3 。下列说法不正确的是( )
A. 电源的输出功率为1.375
B. 电动机消耗的功率为0.75
C. 电动机线圈在1分钟内产生的热量为0.125
D. 如果电动机被卡住,电压表的示数将变小
二、实验题:本大题共 1 小题,共 14 分。
12.利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差。
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(1)应该选择的实验电路是图1中的______(选项“甲”或“乙”);
(2)现有电流表(0 0.6 )、开关和导线若干,以及以下器材:
A.电压表(0 15 )
B.电压表(0 3 )
C.滑动变阻器(0 50 )
D.滑动变阻器(0 500 )
实验中电压表应选用______,滑动变阻器应选用______;(选填相应器材前的字母)
(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图3的坐标纸上,请标出余下一组
数据的对应点,并画出 图线______;
序号 1 2 3 4 5 6
电压 ( ) 1.45 1.40 1.30 1.25 1.20 1.10
电流 ( ) 0.060 0.120 0.240 0.260 0.360 0.480
(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的内 =______ ,根据实验设计误差主要来源于____________;真实
值与测量值比较 测______ 真。
(5)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数 及干电池输出功率 都会发生变化,则图中能正确
反映 图像关系的是_______。
A. .
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C. .
三、计算题:本大题共 4 小题,共 42 分。
13.一个质量为0.2 、以15 / 的速度飞来的网球被球拍击中,并以25 / 的速度沿与原方向相反的方向弹
回,网球与球拍相接触的时间为0.1 ,试求:
(1)网球动量的变化;
(2)球拍对网球的平均作用力.
14.如图所示,矩形导线框 的一半处在磁感应强度 = 0.2 的足够大的匀强磁场中,线框 边长为20 ,
边长为40 ,求:
(1)线框在图示位置的磁通量。
(2)以线框的 边为轴,转过30°时,它的磁通量。
(3)以通过 点的与线框平面垂直的线为轴,线框平面逆时针转过60°,它的磁通量。
15.如图所示,电源电动势为14 ,电源内阻为2.0 ,电路中的电阻 0 = 1.5 ,小型电动机 的内阻为0.5 ,
闭合开关 后,电动机稳定转动时,理想电流表的示数为2.0 。求:
(1)电源的路端电压;
(2)电源的输出功率;
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(3)电动机的输出功率。
16.两等高的长木板 、 放在光滑水平面上,两木板相邻但不粘连,木板 固定在水平面上,右侧固定有
半径 = 0.18 的光滑半圆轨道,半圆轨道最下端与长木板 的上表面相切,长木板 上放着质量 = 1 kg
的物块 与质量 = 2 kg的物块 , 与 均可视为质点, 、 间夹一被压缩的轻质弹簧(弹簧与 、 均不
拴接),用手固定 、 不动,此时弹簧储存的弹性势能为 = 48 ,在 、 间系一轻质细绳,细绳长度大
于弹簧原长。放手后 向左、 向右运动,细绳在极短时间内被拉断,之后 冲上半圆轨道, 恰能到达半圆
轨道最高点 , 滑上长度为 = 2 的木板 ,木板 的上表面光滑,物块 和木板 上表面间的动摩擦因
数为 = 0.4,木板 的质量 = 1 kg,重力加速度 取10 / 2。
(1)求细绳被拉断过程中细绳对 的冲量 的大小;
(2)求 滑离 瞬间的速度大小;
(3)为了使 不滑离 ,从 刚滑上 开始对 施加水平向左的拉力 ,求拉力 应满足的条件
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1.【答案】
2.【答案】
3.【答案】
4.【答案】
5.【答案】
6.【答案】
7.【答案】
8.【答案】
9.【答案】
10.【答案】
11.【答案】
12.【答案】(1)甲
(2)
(3)答案见解析
(4) 0.80 电压表分流作用 小于
(5)
13.【答案】解:(1)设网球飞来的速度方向为正方向,网球的初速度 0 = 15 / ,
反弹后的速度为 = 25 / ,所以网球动量的变化为: = 0
解得: = 8 / ,负号表示方向与初速度方向相反;
所以网球动量的变化大小为6 / ,方向与初速度方向相反;
(2)由动量定理可得: =
解得: = 80
球拍对网球的平均作用力大小为80 ,方向与初速度方向相反。
14.【答案】解:(1)通过某一面的磁通量,可理解为穿过该面的磁感线根数,在题设条件下,此磁感线根数
1
显然应等于磁通密度 (通过单位面积的磁感线根数)与磁场面积的乘积,故有 = = = 0.2 ×
2
1
0.2 × × 0.4 = 8.0 × 10 3
2
(2)将视图改画成如图所示,注意到穿过磁感线面积的投影与(1)一样,所以 2 =
3
1 = 8.0 × 10
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(3)按题意作出示意图如图所示,可以看出,转过后,整个线框恰好全进入磁场区,这时有 3 = =
= 0.2 × 0.2 × 0.4 = 1.6 × 10 2
15.【答案】(1)根据闭合电路欧姆定律可得
= +
解得电源的路端电压
= = 14 2.0 × 2.0 = 10
(2)电源的输出功率
电源 =
2 = 14 × 2.0 (2.0 )2 × 2.0 = 20
(3)电动机两端的电压
= ( 0 + ) = 14 2.0 × (1.5 + 2.0 ) = 7
则电动机的输入功率
= = 7 × 2.0 = 14
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16.【答案】解:(1)设物块 在细绳被拉断后的瞬时速率为 1,到达 点的速率为 。
恰能到达半圆轨道最高点 ,由重力提供向心力,由牛顿第二定律有
2
=
对细绳被拉断后 运动到最高点 这一过程,由动能定理有
1 1
2 =
2 2
2
1 2
联立解得: 1 = 3 /
设弹簧恢复到原长时 的速率为 , 的速率为 ,取水平向左为正方向,由能量守恒定律可知,弹簧的弹
性势能转化为 、 的动能,则有
1 1
=
2 2
2
+ 2
和 组成的系统动量守恒,有
0 = + ( )
解得: = 8 / , = 4 /
细绳被拉断的过程,对 根据动量定理有 = ( 1) ( )
解得: = 2 ,方向水平向左
(2)细绳被拉断的过程,对 根据动量定理有 = 1
解得 1 = 6 /
在木板 上滑动的过程满足 1 = 2 +
1 2 1 1 = 1
2 2
2 2 2
2
由于 可滑离 ,则 2 > ,解得 2 = 4 /
(3)为了使 刚好不从 的左端滑离 ,设对 施加的最小拉力为 1,此时对应 向左的加速度大小为 1, 向
右的加速度大小为 ,当 滑到 的最左端时,二者的速度刚好相等,结合相对运动的知识有
2( 1 + ) = 0
2
1
对木板 有 1 + = 1
解得 1 = 1
为了使 不从 的右端滑离 ,当 和 共速后,物块 向左的最大加速度满足: = 2
对 和 整体,最大拉力 2 = ( + ) 2
解得 2 = 8
故为了使 不滑离 ,对 施加的拉力 应满足1 ≤ ≤ 8
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答:(1)细绳被拉断过程中细绳对 的冲量 的大小为2 ;
(2) 滑离 瞬间的速度大小为4 / ;
(3)为了使 不滑离 ,从 刚滑上 开始对 施加水平向左的拉力 ,拉力 应满足的条件为1 ≤ ≤ 8 。
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