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    2024-2025学年江苏省徐州市第三中学高二(上)月考物理试卷(10月)(含答案)

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    这是一份2024-2025学年江苏省徐州市第三中学高二(上)月考物理试卷(10月)(含答案),共8页。试卷主要包含了单选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。

    一、单选题:本大题共11小题,共44分。
    1.如图所示,下列四种场景中的运动一定不是简谐运动的是( )
    A. B.
    C. D.
    2.为了交通安全,常在公路上设置如图所示的减速带,减速带使路面稍微拱起以达到使车辆减速的目的。一排等间距设置的减速带,可有效降低车速。如果某路面上的减速带的间距为2m,一辆固有频率为2Hz的汽车匀速驶过这排减速带,下列说法正确的是( )
    A. 当汽车以5m/s的速度行驶时,其振动频率为2Hz
    B. 当汽车以4m/s的速度行驶时颠簸最厉害
    C. 当汽车以3m/s的速度行驶时最不颠簸
    D. 汽车速度越大,颠簸就越厉害
    3.把一个小球套在光滑细杆上,球与轻弹簧相连组成弹簧振子,小球沿杆在水平方向做简谐运动,它围绕平衡位置O在A、B间振动,如图所示。下列结论正确的是( )
    A. 小球在O位置时,动能最大,加速度最小
    B. 小球在A、B位置时,加速度最大,速度也最大
    C. 小球从A经O到B的过程中,速度一直增加
    D. 小球从A到O的过程中,弹簧的弹性势能不断增加
    4.船上的人和水下的潜水员都能听见轮船的鸣笛声。声波在空气中和在水中传播时的( )
    A. 波速和波长均不同B. 频率和波速均不同 C. 波长和周期均不同D. 周期和频率均不同
    5.如图所示,S为波源,M,N为两块挡板,其中M板固定,N板可上下移动,两板中间有一狭缝,此时测得A点没有振动,为了使A点能发生振动,可采用的方法有:①增大波源的频率;②减小波源的频率;③将N板向上移动一些;④将N板向下移动一些。以上方法正确的是( )
    A. ①④B. ②③C. ①③D. ②④
    6.某一列沿x轴传播的简谐横波,在t=T4时刻的波形图如图所示,P、Q为介质中的两质点,质点P正在向动能增大的方向运动.下列说法正确的是 ( )
    A. 波沿x轴正方向传播B. t=T4时刻,Q比P的速度大
    C. t=3T4时刻,Q到达平衡位置D. t=3T4时刻,P向y轴正方向运动
    7.一列简谐横波沿x轴负方向传播,图甲是t=1s时的 波形图,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图象(两图用同一时间起点),则图乙可能是图甲中哪个质点的振动图象
    A. x=0处的质点B. x=1m处的质点C. x=2m处的质点D. x=3m处的质点
    8.如图,一个礼花弹竖直上升到最高点时炸裂成三块碎片,其中一块碎片首先沿竖直方向落至地面,另两块碎片稍后一些同时落至地面,则在礼花弹炸裂后的瞬间这三块碎片的运动方向可能是( )
    A. B.
    C. D.
    9.在盛沙的漏斗下方放一木板,让漏斗摆动起来,假设漏斗中细沙匀速流出,经过一段时间后,观察木板上沙子的堆积情况,不考虑空气阻力,则沙堆的剖面应是下图中的( )
    A. B.
    C. D.
    10.十一假期,一位游客在风景秀丽的云龙湖边欲乘坐游船,由于有些风浪,游船上下浮动。可把游船浮动简化成竖直方向的简谐运动,振幅为20cm,周期为6.0s。当船上升到平衡位置时,甲板刚好与码头地面平齐。甲板在地面上下浮动不超过10cm时,游客能舒服地登船。则在一个周期内,游客能舒服登船的时间是( )
    A. 0.5sB. 0.75sC. 1.0sD. 2.0s
    11.如图所示,在水平面上有一个U形滑板A,A的上表面有一个静止的物体B,左侧用轻弹簧连接在滑板A的左端,右侧用一根细绳连接在滑板A的右端,开始时弹簧处于拉伸状态,各表面均光滑,剪断细绳后,则( )
    A. 弹簧恢复原长时时A动量最大B. 弹簧压缩最短时A动量最大
    C. 整个系统动量变大D. 整个系统机械能变大
    二、实验题:本大题共1小题,共15分。
    12.某同学利用如图所示的装置测量当地的重力加速度。实验步骤如下:
    A.按装置图安装好实验装置;
    B.用游标卡尺测量小球的直径d;
    C.用米尺测量悬线的长度L;
    D.让小球在竖直平面内小角度摆动,当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数1、2、3、…,当数到20时,停止计时,测得时间为t;
    E.多次改变悬线长度,对应每个悬线长度,都重复实验步骤C、D;
    F.计算出每个悬线长度对应的t2;
    G.以t2为纵坐标、L为横坐标,作出t2−L图线。
    结合上述实验,回答下列问题:
    (1)此单摆的周期T=__________(用t表示)当地的重力加速度的表达式为g=__________(用t,L,d表示)
    (2)用10分度的游标卡尺测量小球直径,某次测量示数如图所示,读出小球直径d为__________cm。
    (3)该同学根据实验数据,利用计算机作出t2−L图线如图所示。根据图线拟合得到方程t2=404.0L+3.0s2,由此可以得出当地的重力加速度g=__________m/s2。(取π2=9.8,结果保留2位有效数字)
    (4)从理论上分析图线没有过坐标原点的原因,下列分析正确的是___________。
    A.不应在小球经过最低点时开始计时,应该在小球运动到最高点时开始计时
    B.开始计时后,不应记录小球经过最低点的次数,而应记录小球做全振动的次数
    C.不应作t2−L图线,而应作t−L图线
    D.不应作t2−L图线,而应作t2−L+12d图线
    三、计算题:本大题共4小题,共41分。
    13.质量为0.5kg的金属小球,以6m/s的速度水平抛出,抛出后经过0.8s落地,g取10m/s2,不计空气阻力。求:
    (1)小球在空中运动的0.8s内所受重力的冲量的大小。
    (2)小球落地时动量的大小。
    14.一列沿x轴传播的简谐横波,在t=0.2s时刻的波形如图实线所示,在t1=0.4s时刻的波形如图虚线所示。试求:
    (1)如果波向右传播,则波的传播周期的大小?
    (2)如果波向左传播,则波的传播速度的大小?
    15.嫦娥六号探测器于5月3日在中国文昌航天发射场发射升空并进入地月转移轨道,探测器经过轨道修正、近月制动,顺利进入环月轨道飞行.此后探测器经历着路器和上升器组合体、轨道器和返回器组合体的分离.已知嫦娥六号探测器在轨速度为v0,着陆器对应的组合体A与轨道器对应的组合体B分离时间为Δt,分离后B的速度为vB,且与v0同向,A、B的质量分别为m、M.求:
    (1)分离后A的速度vA大小;
    (2)分离时A对B的推力大小.
    16.如图甲所示,物块A、B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg。用轻质弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙壁相接触,另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v−t图像如图乙所示。求:
    (1)物块C的质量mC;
    (2)4∼12s内墙壁对物块B的冲量大小I;
    (3)物体B离开墙壁后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能Ep。
    参考答案
    1.C
    2.B
    3.A
    4.A
    5.B
    6.D
    7.A
    8.D
    9.B
    10.D
    11.A
    12.(1) t10 400π2t2L+d2
    (2)1.64
    (3)9.7
    (4)D

    13.1)小球在空中运动的0.8s内所受重力的冲量的大小
    IG=mgt=0.5×10×0.8N⋅s=4N⋅s
    (2)小球落地时竖直速度
    vy=gt=10×0.8m/s=8m/s
    落地时的速度为
    v= v02+vy2= 62+82m/s=10m/s
    小球落地时的动量为
    p=mv=0.5×10kg⋅m/s=5kg⋅m/s

    14.(1)由波形图可知该波的波长为
    λ=3m
    若波向x轴向右传播,在t1=0.2s到t2=0.4s过程中,波向右传播的时间为
    Δt=n+13T(n=0,1,2,⋯)
    解得
    T=0.63n+1(n=0,1,2,⋯)
    (2)当波向左传播时,由波形图可知该波的波长为
    λ=3m
    在t1=0.2s到t2=0.4s过程中,波向负方向传播的距离为
    Δx=n+23λ(n=0,1,2,⋯)
    波传播的波速为
    v1=ΔxΔt
    联立可得
    v1=(10+15n)m/s (n=0,1,2…)

    15.解:(1)组合体分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,
    有(m+M)v0=MvB+mvA,
    解得vA=(m+M)v0−MvBm。
    (2)以B为研究对象,对B列动量定理有FΔt=MvB−Mv0,
    解得F=M(vB−v0)Δt。
    16.解:(1)由题图乙知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒,则有mCv1=(mA+mC)v2
    解得物块C的质量为mC=2kg
    (2)取水平向右为正方向,根据动量定理,以A、C为对象,4∼12s内弹簧对A、C的冲量为I=(mA+mC)v3−(mA+mC)v2=(4+2)×(−3)N⋅s−(4+2)×3N⋅s=−36N⋅s
    可知弹簧对物块B的冲量大小为36N⋅s,则墙壁对物块B的冲量大小为36N⋅s
    (3)t=12s,B离开墙壁,此时A、C的速度大小v′3=3m/s,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当A、C与B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大,则有mA+mCv′3=mA+mB+mCv4
    12mA+mCv′32=12mA+mB+mCv42+Ep
    联立解得物体B离开墙壁后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能为Ep=9J
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