江苏省扬州市2018-2019学年高二下学期物理学业水平测试调研二
年级: 学科:物理 类型:月考试卷 来源:91题库
一、单选题(共23小题)
1、汽车以额定功率从水平路面上坡时,司机换挡目的是( )
A . 增大速度,增大牵引力
B . 减小速度,减小牵引力
C . 增大速度,减小牵引力
D . 减小速度,增大牵引力
2、在下列各种措施中,目的是为了防止静电危害的是( )
A . 电视机后盖上开有许多小孔
B . 电视机上装有一条户外天线
C . 在高大的建筑物顶端装有避雷针
D . 在烟道的中央装有静电除尘器
3、在物理学发展过程中,开创了把猜想、实验和逻辑推理相结合的科学方法,并用来研究落体运动规律的科学家是( )
A . 亚里士多德
B . 伽利略
C . 牛顿
D . 爱因斯坦
4、如图所示,在体育摄影中有一种拍摄手法为“追拍法”。摄影师和运动员同步运动,在摄影师眼中运动员是静止的,而模糊的背景是运动的。摄影师用自己的方式表达了运动的美。摄影师选择的参考系是( )
A . 摄影师
B . 太阳
C . 大地
D . 背景
5、高空抛物现象被称为“悬在城市上空的痛”。如图所示,是某小区宣传窗中的一则漫画。不计空气阻力,画中被抛下的物体在下落过程中,保持不变的物理量是( )
A . 加速度
B . 速度
C . 重力势能
D . 动能
6、打点计时器是记录做直线运动的物体位置和时间的仪器,利用打点计时器打出的纸带,可以获得运动物体的相关信息.下列信息不能获得的是( )
A . 物体运动的时间
B . 物体在不同时刻的位置
C . 物体的质量
D . 物体速度变化的情况
7、在如图所示的图像中,表示物体做匀变速直线运动的是( )
A .
B .
C .
D .




8、如图所示,质量m=1kg的物块靠在竖直墙面上,物块与墙面间的动摩擦因数μ=0.3,垂直于墙壁作用在物块表面的推力F=50N,物块处于静止状态.取g= 10m/s2 , 则物块所受摩擦力的大小为( )
A . 3.0N
B . 10N
C . 15N
D . 50N
9、某小组利用如图所示的实验装置做“探究加速度与力、物体质量关系”的实验.实验中平衡摩擦力后,他们还调节木板上定滑轮,使牵引小车的细线与木板平行,这样做的目的是( )
A . 避免小车在运动过程中发生抖动
B . 使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰
C . 保证小车最终能够做匀速直线运动
D . 使细线拉力等于小车受到的合力
10、在电梯内的水平地板上有一体重计,某同学站在体重计上,电梯静止时,体重计的示数为60kg。在电梯运动过程中,某一段时间内该同学发现体重计示数为66kg,则这段时间内下列说法正确的是( )
A . 该同学所受重力变大
B . 电梯一定在竖直向上运动
C . 电梯一定在竖直向下运动
D . 电梯的加速度方向一定向上
11、在用电脑播放光碟时,光盘将绕其中心做匀速圆周运动.已知光盘的半径为r,光盘边缘上一点的线速度大小为v,则光盘转动的角速度为( )
A . vr
B . vr2
C . v2r
D . v/r
12、已知河水自西向东流动,流速为v1 , 小船在静水中的速度为v2 , 且v2>v1 , 用小箭头表示船头的指向及小船在不同时刻的位置,虚线表示小船过河的路径,则下图可能正确的是( )
A .
B .
C .
D .




13、太阳系中有两个行星质量分别为mA和mB , 轨道半径分别为rA和rB , 太阳对两个行星的引力分别为FA和FB , 已知mA>mB , rA<rB . 则( )
A . FA>FB
B . FA<FB
C . FA=FB
D . 无法判断
14、采用落体法“验证机械能守恒定律”的实验中,下列步骤不必要的是( )
A . 用天平称出重锤的质量
B . 把电磁打点计时器固定到铁架台上,并与交流电源连接起来
C . 把纸带固定到重锤上,穿过打点计时器的限位孔,并把重锤提升到一定的高度
D . 接通电源,释放纸带
15、中国运动员参加奥运蹦床比赛取得骄人的成绩.运动员保持如图直立状态下落,从接触蹦床至运动到最低点的过程中,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A . 重力对运动员不做功
B . 重力对运动员做正功
C . 弹力对运动员不做功
D . 弹力对运动员做正功
16、P点为点电荷+Q的电场中的某点。若将电荷量为q的试探电荷放在P点,该试探电荷受到的电场力是F。下列说法正确的是( )
A . 若将电荷量为2q的试探电荷放在P点,P点的场强大小为
B . 若将电荷量为2q的试探电荷放在P点,P点的场强大小为
C . 若将电荷量为2q的试探电荷放在P点,P点的场强大小为
D . 若将放在P点的试探电荷取走,则P点的场强为零



17、某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度分别为EP和EQ . 则 ( )
A . EP<EQ , 方向不同
B . EP>EQ , 方向相同
C . EP>EQ , 方向不同
D . EP<EQ , 方向相同
18、如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,边长为a的正方形线框与磁场垂直,且一条对角线与磁场边界重合.则通过线圈平面的磁通量为( )
A .
B . Ba
C . Ba2
D . 2Ba

19、如图,在两平行直导线A、B中,通有方向相同的电流I.则B导线受到磁场力的方向( )
A . 垂直纸面向外
B . 垂直纸面向里
C . 向右
D . 向左
20、第24届冬季奥林匹克运动会将于2022年在北京举行.高山滑雪是冬奥会的一个比赛项目,因速度快、惊险刺激而深受观众喜爱.在一段时间内,运动员始终以如图所示的姿态加速下滑.关于运动员的受力情况,下列说法中正确的是( )
A . 运动员受到沿雪道向下的摩擦力
B . 运动员受到沿雪道向上的摩擦力
C . 运动员受到竖直向上的支持力
D . 运动员受到沿雪道向上的支持力
21、第24届冬季奥林匹克运动会将于2022年在北京举行.高山滑雪是冬奥会的一个比赛项目,因速度快、惊险刺激而深受观众喜爱.在一段时间内,运动员始终以如图所示的姿态加速下滑.关于运动员与雪道之间的相互作用力,下列说法中正确的是( )
A . 运动员对雪道的压力大于雪道对运动员的支持力
B . 运动员对雪道的压力等于雪道对运动员的支持力
C . 运动员对雪道的压力小于雪道对运动员的支持力
D . 运动员对雪道的压力与雪道对运动员的支持力方向相同
22、第24届冬季奥林匹克运动会将于2022年在北京举行.高山滑雪是冬奥会的一个比赛项目,因速度快、惊险刺激而深受观众喜爱.在一段时间内,运动员始终以如图所示的姿态加速下滑.关于运动员惯性,下列说法正确的是( )
A . 运动员加速下滑是由于惯性大于阻力
B . 运动员加速下滑时没有惯性
C . 运动员加速下滑时惯性不变
D . 运动员加速下滑时惯性变大
23、第24届冬季奥林匹克运动会将于2022年在北京举行.高山滑雪是冬奥会的一个比赛项目,因速度快、惊险刺激而深受观众喜爱.在一段时间内,运动员始终以如图所示的姿态加速下滑.若运动员受到的阻力不可忽略,则这段时间内他的( )
A . 重力势能增加,动能减少,机械能守恒
B . 重力势能增加,动能增加,机械能守恒
C . 重力势能减少,动能减少,机械能减少
D . 重力势能减少,动能增加,机械能减少
二、填空题(共2小题)
1、如图所示,电流表与螺线管组成闭合电路,将磁铁插入螺线管的过程中穿过线圈的磁通量 (填“增大”、“减小”或“不变”),电流表指针将 (填“不动”或“偏转”).
2、如图所示,a、b是匀强电场中的两点,把质子从a点移到b点的过程中,电场力将做 (填“正”或“负”)功,质子的电势能将 (填“增大”或“减小”).
三、实验题(共1小题)
1、“探究力的合成的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.
(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是
(2)本实验采用的科学方法是________ (2)
A . 理想实验法
B . 等效替代法
C . 控制变量法
(3)本实验中以下说法正确的是________ (3)
A . 两根细绳必须等长
B . 橡皮筋应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C . 在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D . 把橡皮筋的另一端拉到O点时,两个弹簧秤之间夹角必须取90°
四、解答题(共3小题)
1、某人驾驶一辆小型客车以v0=10m/s的速度在平直道路上行驶,发现前方s=15m处有减速带,为了让客车平稳通过减速带,他立刻刹车匀减速前进,到达减速带时速度v=5.0 m/s.已知客车的总质量m=2.0×103
kg.求:
(1)客车到达减速带时的动能Ek;
(2)客车从开始刹车直至到达减速带过程所用的时间t;
(3)客车减速过程中受到的阻力大小f.
2、体育课上同学们进行了一项抛球入框游戏,长方体球框(框壁厚忽略不计)放在水平地面上,如图所示,某同学将球(可视为质点)正对球框水平抛出并投入框中.球框高度和宽度均为L,球的质量为m,抛出点离地面的高度 H=3L,离球框右侧的水平距离 d=5L,重力加速度为 g,空气阻力不计.求:
(1)球没有与框侧面碰撞的情况下,从抛出至运动到框底所用的时间t0;
(2)从抛出至运动到框底的过程中,重力对球所做的功W;
(3)为使球落入框中,球抛出时的速度v0应满足的条件.
3、游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来.我们可以把这种情形抽象为如图所示的模型:弧形轨道的下端与圆轨道相接,固定在同一个竖直面内,不考虑摩擦阻力和空气阻力.现将一个质量为m的小球,从弧形轨道上端距地面高度为h处由静止释放,B点为圆轨道的最低点,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动,恰好能通过轨道的最高点A处.已知h=0.25m,m=1.0kg,重力加速度g=10m/s2 . 求:
(1)小球通过B点时速度的大小vB;
(2)圆轨道的半径R的大小;
(3)小球通过B点时对轨道的压力大小FB .