唐山市2017—2018学年度高二年级第一学期期末考试高二物理答案

2017-2018学年河北省唐山一中高二（下）期末物理试卷一、选择题（共12小题，每小题4分，计48分．在1-8小题中给出的四个选项中，只有一个选项符合题意，在9-12小题中给出的四个选项中，有两个或两个以上选项符合题意）1．在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法，如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等．以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是（）A．在不需要考虑物体本身的大小和形状时，用质点来代替物体的方法叫假设法B．根据速度定义式v=，当△t非常非常小时，就可以表示物体在t时刻的瞬时速度，该定义应用了极限思想方法C．在探究加速度、力和质量三者之间的关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系，该实验应用了控制变量法D．在推导匀变速运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，然后把各小段的位移相加，这里采用了微元法2．如图，A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v﹣t图象，根据图象可以判断（）A．两球在t=2s时速率相等B．两球在t=8s时相距最远C．两球运动过程中不会相遇D．甲、乙两球做初速度方向相反的匀减速直线运动，加速度大小相同方向相反3．如图，A、B、C三物块叠放并处于静止状态，水平地面光滑，其它接触面粗糙，则（）A．A与墙面间存在压力B．A与墙面间存在静摩擦力C．A物块共受4个力作用 D．B物块共受4个力作用4．岳阳某些农村一大家人过春节时常用简易灶做菜，如图甲所示，将一个球形铁锅用三个轻小石块支起用柴火烧菜，铁锅边缘水平，小石块成正三角形放在水平灶台上，石块到铁锅球心的连线与竖直方向的夹角均成30°，已知锅与菜的总质量为9kg，不计铁锅与石块间的摩擦，重力加速度g=10m/s2，则下列说法正确的是（）A．灶台对每个石块的作用力均竖直向上B．灶台受到每个石块的压力为90NC．每个石块与铁锅之间的弹力大小为D．灶台对每个石块的摩擦力为10N5．如图所示，甲从A地由静止匀加速跑向B地，当甲前进距离为S1时，乙从距A地S2处的C点由静止出发，加速度与甲相同，最后二人同时到达B地，则AB两地距离为（）A．S1+S2B．C．D．6．四个小球在离地面不同高度同时从静止释放，不计空气阻力，从开始运动时刻起，每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面．如图所示，其中能反映出刚开始运动时各小球相对地面的位置的是（）A． B．C．D．7．如图a所示，一轻质弹簧的下端固定在水平面上，上端放置一物体（物体与弹簧不连接），初始时物体处于静止状态．现用竖直向上的拉力F作用在物体上，使物体开始向上做匀加速运动，拉力F与物体位移x的关系如图b所示（g=10m/s2），则正确的结论是（）A．物体与弹簧分离时，弹簧处于压缩状态B．弹簧的劲度系数为7.5N/cmC．物体的质量为3kgD．物体的加速度大小为5m/s28．如图所示，一个质量为2kg的小木板放在光滑的地面上，在小木板上放着一个小物体质量为m=1kg，它被一根水平方向上压缩了的弹簧推着而静止在小木板上，这时弹簧的弹力为2N，现沿水平向右的方向对小木板施以作用力，使小木板由静止开始运动起来，运动中力F由0逐渐增加到9N的过程中，以下说法正确的是（）A．物体与小木板先保持相对静止一会，后来相对滑动B．物体受到的摩擦力一直减小C．当力F增大到6N时，物体不受摩擦力作用D．小木板受到9N拉力时，物体受到的摩擦力为3N9．如图所示，一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在水平地面上，斜面倾角为30°．A、B两物体通过细绳相连，质量分别为4m和3m并处于静止状态（不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦）．现用水平向右的力F作用于物体B上，缓慢拉开一小角度，此过程中斜面体与物体A 仍然保持静止．下列说法正确的是（）A．在缓慢拉开B的过程中，水平力F变大B．斜面体所受地面的支持力一定变大C．物体A所受斜面体的摩擦力一定变大D．斜面对物体A作用力的合力变大10．如图所示，完全相同的磁铁A、B分别位于铁质车厢竖直面和水平面上，A、B与车厢间的动摩擦因数均为μ，小车静止时，A恰好不下滑，现使小车加速运动，为保证A、B无相对滑动，则（）A．加速度一定向右，不能超过（1+μ）gB．加速度一定向左，不能超过μgC．速度可能向左，加速度可小于μgD．加速度一定向左，不能超过（1+μ）g11．如图所示，物块A放在直角三角形斜面体B上面，B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁，初始时A、B静止；现用力F沿斜面向上推A，但AB并未运动．下列说法正确的是（）A．A、B之间的摩擦力可能大小不变B．A、B之间的摩擦力一定变小C．B与墙之间可能没有摩擦力D．弹簧弹力一定不变12．如图所示为粮袋的传送装置，已知AB间长度为L，传送带与水平方向的夹角为θ，工作时运行速度为v，粮袋与传送带间的动摩擦因数为μ，正常工作时工人在A点将粮袋放到运行中的传送带上，关于粮袋从A到B的运动，以下说法正确的是（设最大静摩擦力等于滑动摩擦力）（）A．粮袋到达B点的速度与v比较，可能比v大，也可能与v相等或比v小B．粮袋开始运动的加速度为g（sinθ﹣cosθ），若L足够大，则以后将一定以速度v做匀速运动C．若μ≤tanθ，则粮袋从A到B一定一直是做加速运动D．不论μ多大，粮袋从A到B一直匀加速运动，且a＞gsinθ二、填空题（共3小题，计12分）把答案填在答题纸相应位置．13．关于高中物理实验，下列说法中正确的是（）A．利用打点计时器“研究匀变速直线运动规律”的实验中，可以利用纸带打出的点迹间接测得物体的运动速度B．在“验证力的平行四边形定则”实验中，要使力的作用效果相同，只需橡皮条具有相同的伸长量C．在“验证牛顿第二定律”实验中，采用了控制变量的实验方法D．在“验证机械能守恒定律”的实验中，应该先释放重物后接通电源14．（1）同学们利用如图所示方法估测反应时间，首先，甲同学捏住直尺上端，使直尺保持竖直状态，直尺零刻度线位于乙同学的两指之间．当乙看见甲放开直尺时，立即用手指捏直尺，若捏住位置刻度读数为x，则乙同学的反应时间为（重力加速度为g）．（2）基于上述原理，某同学用直尺制作测量反应时间的工具，若测量范围为0～0.4s，则所用直尺的长度至少为cm（g取10m/s2）；若以相等时间间隔在直尺上对应的长度是的（选填“相等”或“不相等”）．15．为了“探究加速度与力、质量的关系”，现提供如图1所示实验装置．请思考探究思路并回答下列问题：（1）实验中用钩码的重力G=mg的大小作为小车（质量为M）所受拉力F的大小，能够实现这一设想的前提条件是；（2）实验中，图2是打出的一条纸带，A、B、C、D、E为五个相邻的计数点，相邻两个计数点之间有四个计时点没有标出（电源频率为50Hz），有关数据如上图所示，则小车的加速度大小a=m/s2，打C点时小车的速度大小v C=m/s （结果均保留三位有效数字）（3）在“探究加速度与质量的关系”时，保持砝码质量不变，改变小车质量M，得到的实验三、本题共四小题，40分．解答写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案的不能得分．有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位．16．在60m直线跑游戏中，一同学从起点由静止开始以2m/s2的加速度做匀加速运动，4s 后，改做匀速运动直至到达终点，接着以4m/s2的加速度做匀减速运动，经1.5s进入迎接区，如图所示．求：（1）该同学匀速运动所用的时间；（2）终点线到迎接区边界的距离．17．如图所示，质量为1.2kg的物块G1在三根细绳悬吊下处于静止状态，细绳BP在水平方向，细绳AP偏离竖直方向37°角，且连在重为5kg的物块G2上，物块G2静止于倾角为37°的斜面上（sin37°=0.6，cos37°=0.8），取g=10m/s2．求：（1）绳PB对物块G2的拉力（2）斜面对物块G2的摩擦力和支持力．18．航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器，其质量m=2kg，动力系统提供的恒定升力F=28N．试飞时，飞行器从地面由静止开始竖直上升．设飞行器飞行时所受的阻力大小不变，g取10m/s2．（1）第一次试飞，飞行器飞行t1=8s 时到达高度H=64m．求飞行器所阻力f的大小；（2）第二次试飞，飞行器飞行t2=6s 时遥控器出现故障，飞行器立即失去升力．求飞行器能达到的最大高度h；（3）为了使飞行器不致坠落到地面，求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3．19．如图1所示，质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平地面上，木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1，在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块，铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4，取g=10m/s2，（假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力）试求：（1）若木板长L=1m，在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N，经过多长时间铁块运动到木板的右端？（2）若在木板（足够长）的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向左的力F，请在图2中画出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象．（写出分析过程）2015-2016学年河北省唐山一中高二（下）期末物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（共12小题，每小题4分，计48分．在1-8小题中给出的四个选项中，只有一个选项符合题意，在9-12小题中给出的四个选项中，有两个或两个以上选项符合题意）1．在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法，如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等．以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是（）A．在不需要考虑物体本身的大小和形状时，用质点来代替物体的方法叫假设法B．根据速度定义式v=，当△t非常非常小时，就可以表示物体在t时刻的瞬时速度，该定义应用了极限思想方法C．在探究加速度、力和质量三者之间的关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系，该实验应用了控制变量法D．在推导匀变速运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，然后把各小段的位移相加，这里采用了微元法【考点】质点的认识；探究加速度与物体质量、物体受力的关系．【分析】在研究多个量之间的关系时，常常要控制某些物理量不变，即控制变量法；当时间非常小时，我们认为此时的平均速度可看作某一时刻的速度即称之为瞬时速度，采用的是极限思维法；质点是实际物体在一定条件下的科学抽象，是采用了建立理想化的物理模型的方法；在研究曲线运动或者加速运动时，常常采用微元法，将曲线运动变成直线运动，或将变化的速度变成不变的速度．【解答】解：A、质点采用的科学方法为建立理想化的物理模型的方法，故A错误；B、为研究某一时刻或某一位置时的速度，我们采用了取时间非常小，即让时间趋向无穷小时的平均速度作为瞬时速度，即采用了极限思维法，故B正确；C、在研究加速度与质量和合外力的关系时，由于影响加速度的量有质量和力，故应采用控制变量法，故C正确；D、在探究匀变速运动的位移公式时，采用了微元法将变速运动无限微分后变成了一段段的匀速运动，即采用了微元法，故D正确；本题选错误的，故选：A．2．如图，A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v﹣t图象，根据图象可以判断（）A．两球在t=2s时速率相等B．两球在t=8s时相距最远C．两球运动过程中不会相遇D．甲、乙两球做初速度方向相反的匀减速直线运动，加速度大小相同方向相反【考点】匀变速直线运动的图像．【分析】由速度时间图象直接读出两球的速度大小．分析两球的运动情况，判断两球在t=8s 时是否相距最远．两球先做匀减速直线运动，后做匀加速直线运动．【解答】解：A、v﹣t图象反映速度随时间变化的情况，由图读出t=2s时两球速度大小都是20m/s，速率是相等的．故A正确；B、依据v﹣t图象的物理意义可知，两球在t=8s时均回到出发点相遇，显然不是相距最远．故BC错误．D、两球开始做匀减速直线运动，而后做匀加速直线运动．A的加速度大小为a A=||=，B的加速度大小为a B=||=，加速度方向相反．故D错误．故选A3．如图，A、B、C三物块叠放并处于静止状态，水平地面光滑，其它接触面粗糙，则（）A．A与墙面间存在压力B．A与墙面间存在静摩擦力C．A物块共受4个力作用 D．B物块共受4个力作用【考点】共点力平衡的条件及其应用；物体的弹性和弹力．【分析】先对三个物体组成的整体，分析根据平衡条件求解墙对A的压力；根据A与墙间的压力情况，判断有无摩擦力；即可分析A的受力情况；再对AB分析受力情况，由平衡条件分析C对B有无摩擦力，再分析B的受力情况．【解答】解：A、B、以三个物体组成的整体为研究对象，水平方向上：地面光滑，对C没有摩擦力，根据平衡条件得知，墙对A没有压力，因而也没有摩擦力．故A错误，B错误．C、对A物体，受到重力、B的支持力和摩擦力三个力作用．故C错误．D、先对AB整体研究：水平方向上：墙对A没有压力，则由平衡条件分析可知，C对B没有摩擦力．再对B分析：受到重力、A的压力和摩擦力、C的支持力，共四个力作用．故D正确．故选：D．4．岳阳某些农村一大家人过春节时常用简易灶做菜，如图甲所示，将一个球形铁锅用三个轻小石块支起用柴火烧菜，铁锅边缘水平，小石块成正三角形放在水平灶台上，石块到铁锅球心的连线与竖直方向的夹角均成30°，已知锅与菜的总质量为9kg，不计铁锅与石块间的摩擦，重力加速度g=10m/s2，则下列说法正确的是（）A．灶台对每个石块的作用力均竖直向上B．灶台受到每个石块的压力为90NC．每个石块与铁锅之间的弹力大小为D．灶台对每个石块的摩擦力为10N【考点】共点力平衡的条件及其应用；物体的弹性和弹力．【分析】对灶台受力分析，受重力和三个支持力，根据平衡条件并结合正交分解法列式求解．【解答】解：对灶台受力分析，受重力、三个石块有垂直向上的支持力，如果石头光滑也是一样的，故可以没有摩擦力；根据平衡条件，竖直方向，有：3Ncos30°=mg解得：N===20N；根据牛顿第三定律，灶台对每个石块的压力为20N，是垂直向下；故AB错误，C正确，D错误；故选：C5．如图所示，甲从A地由静止匀加速跑向B地，当甲前进距离为S1时，乙从距A地S2处的C点由静止出发，加速度与甲相同，最后二人同时到达B地，则AB两地距离为（）A．S1+S2B．C．D．【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系．【分析】设甲前进离为S1时，速度为v，甲乙匀加速直线运动的加速度为a，根据两者同时到达B地，根据位移时间公式得出两者位移之差的表达式，结合速度位移公式得出乙运动时间的表达式，从而根据位移时间公式求出AB之间的距离．【解答】解：设甲前进距离为S1时，速度为v，甲乙匀加速直线运动的加速度为a，则有：，根据速度位移公式得，，解得t=，则AB的距离=．故选：B．6．四个小球在离地面不同高度同时从静止释放，不计空气阻力，从开始运动时刻起，每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面．如图所示，其中能反映出刚开始运动时各小球相对地面的位置的是（）A． B．C．D．【考点】自由落体运动．【分析】每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面，可以知道第一个球经过T时间落地，第二球落地的时间为2T，依次3T、4T．逆过来看，相当于一个小球每经过相等时间所到达的位置．【解答】解：每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面，可以知道第一个球经过T时间落地，第二球落地的时间为2T，依次3T、4T．逆过来看，相当于一个小球每经过相等时间所到达的位置．可以知道相等时间间隔内的位移越来越大，所以从下而上，相邻两个小球之间的竖直位移越来越大．故C正确，A、B、D错误．故选C．7．如图a所示，一轻质弹簧的下端固定在水平面上，上端放置一物体（物体与弹簧不连接），初始时物体处于静止状态．现用竖直向上的拉力F作用在物体上，使物体开始向上做匀加速运动，拉力F与物体位移x的关系如图b所示（g=10m/s2），则正确的结论是（）A．物体与弹簧分离时，弹簧处于压缩状态B．弹簧的劲度系数为7.5N/cmC．物体的质量为3kgD．物体的加速度大小为5m/s2【考点】牛顿第二定律；胡克定律．【分析】物体一直匀加速上升，从图象可以看出，物体与弹簧分离后，拉力为30N；刚开始物体处于静止状态，重力和弹力二力平衡；拉力为10N时，弹簧弹力和重力平衡，合力等于拉力，弹簧压缩量为4cm；根据以上条件列式分析即可．【解答】解：A、物体与弹簧分离时，弹簧恢复原长，故A错误；B、C、D、刚开始物体处于静止状态，重力和弹力二力平衡，有mg=kx ①拉力F1为10N时，弹簧弹力和重力平衡，合力等于拉力，根据牛顿第二定律，有F1+kx﹣mg=ma ②物体与弹簧分离后，拉力F2为30N，根据牛顿第二定律，有F2﹣mg=ma ③代入数据解得m=2kgk=500N/m=5N/cma=5m/s2故B错误，C错误，D正确；故选：D．8．如图所示，一个质量为2kg的小木板放在光滑的地面上，在小木板上放着一个小物体质量为m=1kg，它被一根水平方向上压缩了的弹簧推着而静止在小木板上，这时弹簧的弹力为2N，现沿水平向右的方向对小木板施以作用力，使小木板由静止开始运动起来，运动中力F由0逐渐增加到9N的过程中，以下说法正确的是（）A．物体与小木板先保持相对静止一会，后来相对滑动B．物体受到的摩擦力一直减小C．当力F增大到6N时，物体不受摩擦力作用D．小木板受到9N拉力时，物体受到的摩擦力为3N【考点】牛顿第二定律；摩擦力的判断与计算．【分析】根据题目给出的条件，先判断出物体与木板发生滑动的条件，然后结合受力分析与牛顿第二定律即可解答．【解答】解：A、由题，当弹簧的弹力是2N向右时，物体仍然静止在木板上，所以物体与木板之间的最大静摩擦力要大于等于2N．若要使物体相对于木板向左滑动，则物体受到的木板的摩擦力至少要大于等于2N，方向向右，即可物体受到的合力至少向右的4N的力，物体的加速度：同时，物体与木板有相对运动时，木板的加速度要大于物体的加速度，当二者相等时，为最小拉力．则：F m=（M+m）a=（2+1）×4=12N即只有在拉力大于12N时，物体才能相对于木板滑动，所以在拉力小于9N时，物体绳子相对于木板静止．故A错误；B、C、若物体与木板之间的摩擦力恰好为0，则物体只受到弹簧的弹力的作用，此时物体的加速度：由于物体始终相对于木板静止，所以此时整体在水平方向的受力：F0=（M+m）a′=（2+1）×2=6N所以：当力F增大到6N时，物体不受摩擦力作用．则拉力小于6N之前，摩擦力岁拉力F的最大而减小，当拉力大于6N时，摩擦力又随拉力的增大而增大．故B错误，C正确．D、小木板受到9N拉力时，整体的加速度：物体受到的摩擦力为f′，则：ma″=f′+2所以：f′=ma″﹣2=1×3﹣2=1N．故D错误．故选：C9．如图所示，一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在水平地面上，斜面倾角为30°．A、B两物体通过细绳相连，质量分别为4m和3m并处于静止状态（不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦）．现用水平向右的力F作用于物体B上，缓慢拉开一小角度，此过程中斜面体与物体A 仍然保持静止．下列说法正确的是（）A．在缓慢拉开B的过程中，水平力F变大B．斜面体所受地面的支持力一定变大C．物体A所受斜面体的摩擦力一定变大D．斜面对物体A作用力的合力变大【考点】共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用．【分析】先对物体B受力分析，根据共点力平衡条件求出绳子的拉力T；再对木块A受力分析，同样根据共点力平衡条件得出各个力的情况．【解答】解：A、对木块B受力分析，如图，根据共点力平衡条件，有：F=m B gtanθ=3mgtanθT==在缓慢拉开B的过程中，θ变大，故F变大，故A正确；B、对斜面体和木块A、B整体受力分析，由于一直平衡，故支持力等于系统的总重力，故B错误；C、由于A处于静止状态，故开始时有：T﹣m A gsin30°﹣f=0，可得A所受摩擦力f=，当θ由0开始增大时，A所受静摩擦力变大，故C正确；D、斜面体对A的作用力的合力也就是摩擦力与支持力的合力，由于支持力大小不变而摩擦力增大，故合力增大，D正确．故选：ACD．10．如图所示，完全相同的磁铁A、B分别位于铁质车厢竖直面和水平面上，A、B与车厢间的动摩擦因数均为μ，小车静止时，A恰好不下滑，现使小车加速运动，为保证A、B无相对滑动，则（）A．加速度一定向右，不能超过（1+μ）gB．加速度一定向左，不能超过μgC．速度可能向左，加速度可小于μgD．加速度一定向左，不能超过（1+μ）g【考点】牛顿第二定律；物体的弹性和弹力．【分析】小车静止时，恰好不下滑，则重力等于最大静摩擦力，当小车加速时，根据弹力和吸引力的关系得出加速度的方向，对B分析，抓住B的最大静摩擦力求出加速度的最大值．【解答】解：小车静止时，A恰好不下滑，可知=，水平方向上车壁对磁铁的弹力和吸引力相等，当小车做加速运动时，车壁对磁铁A的弹力不能减小，只能增加；若弹力减小则磁铁A会下滑，可知加速度的方向一定水平向左，可能向左加速或向右减速，故A错误．A恰好不下滑时：对B有，解得，故B错误，C正确，D正确；故选：CD11．如图所示，物块A放在直角三角形斜面体B上面，B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁，初始时A、B静止；现用力F沿斜面向上推A，但AB并未运动．下列说法正确的是（）A．A、B之间的摩擦力可能大小不变B．A、B之间的摩擦力一定变小C．B与墙之间可能没有摩擦力D．弹簧弹力一定不变【考点】共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用．【分析】隔离对A分析，通过A受力平衡判断A、B之间摩擦力的变化．通过对整体分析，抓住AB不动，弹簧的弹力不变，判断B与墙之间有无摩擦力．【解答】解：A、对A，开始受重力、B对A的支持力和静摩擦力平衡，当施加F后，仍然处于静止，开始A所受的静摩擦力大小为m A gsinθ，若F=2m A gsinθ，则A、B之间的摩擦力大小可能不变．故A正确，B错误．C、对整体分析，由于AB不动，弹簧的形变量不变，则弹簧的弹力不变，开始弹簧的弹力等于A、B的总重力，施加F后，弹簧的弹力不变，总重力不变，根据平衡知，则B与墙之间一定有摩擦力．故C错误，D正确．故选AD．12．如图所示为粮袋的传送装置，已知AB间长度为L，传送带与水平方向的夹角为θ，工作时运行速度为v，粮袋与传送带间的动摩擦因数为μ，正常工作时工人在A点将粮袋放到运行中的传送带上，关于粮袋从A到B的运动，以下说法正确的是（设最大静摩擦力等于滑动摩擦力）（）A．粮袋到达B点的速度与v比较，可能比v大，也可能与v相等或比v小B．粮袋开始运动的加速度为g（sinθ﹣cosθ），若L足够大，则以后将一定以速度v做匀速运动C．若μ≤tanθ，则粮袋从A到B一定一直是做加速运动D．不论μ多大，粮袋从A到B一直匀加速运动，且a＞gsinθ【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的位移与时间的关系．【分析】粮袋在传送带上可能一直做匀加速运动，到达B点时的速度小于v；可能先匀加速运动，当速度与传送带相同后，做匀速运动，到达B点时速度与v相同；也可能先做加速度较大的匀加速运动，当速度与传送带相同后做加速度较小的匀加速运动，到达B点时的速度大于v；粮袋开始时受到沿斜面向下的滑动摩擦力，加速度为g（sinθ+μcosθ）．若μ≥tanθ，粮袋从A到B可能一直是做加速运动，也可能先匀加速运动，当速度与传送带相同后，做匀速运动．【解答】解：A、粮袋在传送带上可能一直做匀加速运动，到达B点时的速度小于v；可能先匀加速运动，当速度与传送带相同后，做匀速运动，到达B点时速度与v相同；也可能先做加速度较大的匀加速运动，当速度与传送带相同后做加速度较小的匀加速运动，到达B 点时的速度大于v，故A正确．B、粮袋开始时受到沿斜面向下的滑动摩擦力，大小为μmgcosθ根据牛顿第二定律得到，加速度a=g（sinθ+μcosθ），故B错误．C、若μ＜tanθ，则重力的下滑分力大于滑动摩擦力，故a的方向一直向下，粮袋从A到B 一直是做加速运动，可能是一直以g（sinθ+μcosθ）的加速度匀加速，也可能先以g（sinθ+μcosθ）的加速度匀加速，后以g（sinθ﹣μcosθ）匀加速；如果μ=tanθ，则滑动摩擦力等于重力沿斜面向下的分力，粮袋可能先向下做匀加速直线运动后做匀速直线运动或粮袋一直向下做匀加速直线运动；由此可知，若μ≤tanθ，则粮袋从A到B不一定一直是做加速运动，故C错误；D、由上分析可知，粮袋从A到B不一定一直匀加速运动，故D错误．故选：A．二、填空题（共3小题，计12分）把答案填在答题纸相应位置．13．关于高中物理实验，下列说法中正确的是（）A．利用打点计时器“研究匀变速直线运动规律”的实验中，可以利用纸带打出的点迹间接测得物体的运动速度B．在“验证力的平行四边形定则”实验中，要使力的作用效果相同，只需橡皮条具有相同的伸长量C．在“验证牛顿第二定律”实验中，采用了控制变量的实验方法D．在“验证机械能守恒定律”的实验中，应该先释放重物后接通电源。

新疆巴音郭楞蒙古族自治州第一中学2017-2018学年高二物理上学期期末考试试题第Ⅰ卷选择题本题共10小题，每小题4分。

在每小题给出的四个选项中，第1~5题只有一项符合题目要求，第6~10题有多项符合题目要求。

全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

1．如图所示，闭合线圈在足够大的匀强磁场中运动，其中能产生感应电流的是2．如图所示的电路中，A和B是两个相同的灯泡，线圈L自感系数足够大，电阻可以忽略不计。

下列说法正确的是A．闭合开关S时，B灯先亮，A灯后亮B．闭合开关S时，A灯和B灯同时亮C．断开开关S时，A灯和B灯立即熄灭D．断开开关S时，A灯缓慢熄灭，B灯立即熄灭3．如图是氢原子的能级示意图。

当氢原子从n=4的能级跃迁到n=3的能级时，辐射出a光；当氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级时，辐射出b光。

下列判断正确的是A．b光光子的能量小于a光光子的能量B．真空中b光速小于a光速C ．a 光的频率小于b 光的频率D ．a 光的波长小于b 光的波长4．某种金属发生光电效应时逸出光电子的最大初动能E k 与入射光频率ν的关系如图所示，其中ν0为该金属的极限频率。

从图中可以确定的是A ．该金属的逸出功与ν有关B ．E k 与入射光强度成正比C ．ν<ν0时，该金属会逸出光电子D ．图中直线的斜率等于普朗克常量5．如图所示，两个有界匀强磁场宽度均为L ，其中垂直纸面向里的磁场，磁感应强度大小为B ；垂直纸面向外的磁场，磁感应强度大小为2B 。

有一边长为L 、总电阻为R 的正方形导线框，距磁场区域左侧L ，且导线框平面与磁场方向垂直。

从导线框初始位置开始计时，在外力作用下导线框向右匀速穿过磁场区域的过程中，感应电流i 随时间t 变化的图象正确的是6．制备氚核的核反应方程：X ＋Y →H e ＋H ＋4.9MeV ；氘核和氚核结合成氦核的核反应方程：H ＋H→He＋X ＋17.6MeV ，下列说法正确的是A ．X 表示中子B ．Y 的质子数是3，中子数是6C ．两个核反应都有质量亏损D ．两个核反应都是核聚变反应7．如图所示，某发电站的电能输送示意图，输电线总电阻为r ，升压变压器原副线圈匝数分别为n 1、n 2，降压变压器原副线圈匝数分别为n 3、n 4，两变压器均为理想变压器。

河北省唐山市 2017-2018 学年高二物理上学期期中试题说明：1. 考试时间90 分钟，满分100 分。

2．将卷Ⅰ答案用2B 铅笔涂在答题卡上,如需变动，用橡皮擦洁净后，再选涂其余答案标号。

卷Ⅱ用黑色署名笔答在答题纸上。

在试题卷上作答，答案无效。

3．Ⅱ卷卷头和答题卡均填涂本次考试的考号，不要误填学号。

第Ⅰ卷（选择题共40分）一、单项选择题（共8 小题，每题 3 分，合计24 分。

在每题给出的四个选项中，只有一个选项正确，选对的得 3 分，选错或不答的得0 分。

）1.以下说法中正确的选项是A．依据磁感觉强度 B 的定义式B=F/IL可知，磁感觉强度 B 与 F 成正比，与IL 成反比B．一小段通电导线放在磁感觉强度为零处，它所受的磁场力必定为零C．两个磁场叠加的地区，磁感线就有可能订交D．磁场中某处磁感觉强度的方向，与通电导线在该地方受磁场力的方向同样2.对于电源的电动势和内阻，以下说法正确的选项是A．电源电动势越大，储藏的电能越多B．电源内部非静电力做功越多，电动势越大C．电源的电动势必定等于闭合电路中电源两头的电压D．电源电动势大小与内阻没关3．以下图，当滑动变阻器的滑动片P 向上端挪动时，则电表示数的变化状况是A． V1减小， V2增大， A 增大B． V1增大， V2减小， A 增大C． V1增大， V2增大， A 减小D． V1减小， V2减小， A 减小4．以下图，固定不动的绝缘直导线mn和能够自由挪动的矩形线框abcd 位于同一圆滑水平面内，mn与 ad、bc 边平行且离ad 边较近 . 当导线 mn中通入向上的电流，线框中通入顺时针方向的电流时，线框运动状况是A．向左运动B．向右运动C．认为mn轴运动D．静止不动5．带电粒子仅在电场力作用下，从电场中 a 点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到 b 点，以下图，能够判断A．粒子的加快度在 a 点时较大B．粒子的电势能在 b 点时较大C．粒子可能带负电，在 b 点时速度较大D．粒子必定带正电，动能先变小后变大6．以下图，平行板电容器与电动势为 E 的直流电源（内阻不计）连结，下极板接地，静电计P 点，现将平行板电容器的下极板所带电量极少，可被忽视．一带负电油滴被固定于电容器中的竖直向下挪动一小段距离，则A．平行板电容器的电容值将变大B．静电计指针张角变小C．带电油滴的电势能将增大D．若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下挪动一小段距离，则带电油滴所受电场力不变7.以以下图所示，带正电的粒子以必定的初速度v0沿两板的中线进入水平搁置的平行金属板内，恰巧沿下板的边沿飞出．已知板长为L，板间距离为d，板间电压为U，带电粒子的电荷量为q，粒子经过平行金属板的时间为t （不计粒子的重力），则A．在前时间内，电场力对粒子做的功为B．在后时间内，电场力对粒子做的功为C．粒子的出射速度偏转角知足tan θ＝D．粒子经过竖直位移前和后的过程，所用时间之比为2∶ 18．把电阻非线性变化的滑动变阻器接入如图的电路中，挪动滑动变阻器触头改变接入电路中的长度 x（ x 为图中 a 与触头之间的距离），定值电阻为滑动变阻器上等间距的三个点，当触头从 a 移到的是R1两头的电压与x 间的关系如图2，a、b、c b 和从 b 移到 c 的这两过程中，以下说法正确A．电流表示数变化相等B．电压表V2的示数变化不相等C．电阻R1的功率变化相等D．电源的输出功率不停增大二、多项选择题（共 4 小题，每题 4 分，合计16 分。

2017～2018学年度第一学期期末联考试卷高二物理一、选择题（本题共12小题，每小题4分。

第1—8题只有一项符合题目要求，第9—12题有多项符合题目要求。

全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分，共48分。

）1．将可变电容器的动片旋出一些，减小动片间的正对面积，下列说法正确的是A. 电容器的电容增大B. 电容器的电容减小C. 电容器的电容不变D. 以上说法都有可能2．环形导线中有一小磁针如图1所示悬挂放置，此时环形导线未通电。

当通电后环形导线左端为正极，右端为负极，小磁针稳定后N 极所指的方向是A ．垂直纸面向里B ．垂直纸面向外C ．水平向左D ．水平向右3．如图2所示，在场强为E 的匀强电场中有A 、B 两点，AB 连线长L ，与电场线夹角为α．则AB 两点的电势差为 A ．0 B ．EL C ．EL cos α D ．EL sin α 4．下列说法正确的是 A ．沿磁感线方向，磁场逐渐减弱 B ．放在匀强磁场中的通电导线一定受到安培力 C ．磁场的方向就是通电导体所受安培力的方向D ．通电直导线所受安培力的方向一定垂直于磁感应强度和直导线所决定的平面5．如图3所示，匀强电场中A 、B 两点的场强分别用E A 、E B 表示，电势分别用ϕA 、ϕB 表示。

关于E A和E B 、ϕA 和ϕB 的大小关系，下列说法正确的是A ．E A =EB B ．E A <E BC ．ϕA =ϕBD ．ϕA <ϕB 6．如图4所示，在x 轴上方存在垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为B ，x 轴下方存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为2B ，两磁场右边界均足够宽。

一带负电的粒子质量为m ，电荷量为q ，从原点O 与x 轴成30°角斜向上射入磁场，且在x 轴上方磁场中的运动半径为R ，下列说法正确的是A ．粒子经偏转一定能回到原点OB ．粒子完成一次周期性运动的时间为qB m πC ．粒子在x 轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为2:1D ．粒子从原点出发后到第二次穿过x 轴时，沿x 轴前进2R7．如图5所示，开关S 闭合后，竖直放置的平行板电容器C 两板间有一带电微粒m 处于静止，现将滑动变阻器R 的滑动片P 向下滑动一些（A 灯与B 灯均未被烧坏），待电路稳定后，与滑动片P 滑动前相比，下列说法正确的是A ．A 灯变暗，B 灯变亮B ．内阻r 消耗的热功率减小C ．带电微粒m 将加速向上运动D ．通过滑动变阻器R 的电流增大8．如图6所示，实线表示电场线，虚线表示等势面，相邻两个等势面之间的电势差相等。

2017-2018学年河北省唐山市高二（上）期末试卷数学（理科）一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分，在每小题给出的四个选项中，有且只有一项符合题目要求。

1.抛物线x2＝4y的焦点坐标是（）A. （0，2）B. （2，0）C. （0，1）D. （l，0）【答案】C【解析】【分析】先根据标准方程求出p值，判断抛物线x2＝4y的开口方向及焦点所在的坐标轴，从而写出焦点坐标．【详解】∵抛物线x2＝4y中，p＝2，1，焦点在y轴上，开口向上，∴焦点坐标为（0，1 ），故选：C．【点睛】本题考查抛物线的标准方程和简单性质的应用，抛物线x2＝2py的焦点坐标为（0，），属基础题．2.命题“∃x0＞1，使得x0－1≥0”的否定为（）A. ∃x0＞1，使得x0－1＜0B. ∀x≤1，x－1＜0C. ∃x0≤1，使得x0－1＜0D. ∀x＞1，x－1＜0【答案】D【解析】【分析】直接利用特称命题的否定是全称命题写出结果即可．【详解】因为全称命题的否定是全称命题，所以命题p“∃x0＞1，使得x0﹣1≥0“，则￢p为∀x ＞1，x﹣1＜0．故选：D．【点睛】本题考查命题的否定，特称命题与全称命题的否定关系，属于对基本知识的考查．3.椭圆E：的焦点为F1，F2，点P在E上，|PF1|＝2|PF2|，则△PF1F2的面积为（）A. 2B. 4C. 6D. 8【答案】B【解析】【分析】由已知得|PF2|＝2，判断三角形的形状，由此能求出△PF1F2的面积．【详解】∵椭圆E：1的焦点为F1、F2，点P在椭圆上，|PF1|＝2|PF2|，|PF1|+|PF2|＝6，|PF1|＝4，|PF2|＝2，∴F1（，0），F2（，0），|F1F2|＝2，三角形△PF1F2是直角三角形．∴△PF1F2的面积为S4．故选：B．【点睛】本题考查三角形的面积的求法，是基础题，解题时要认真审题，注意椭圆性质的合理运用．4.圆锥的底面半径为1，高为，则圆锥的表面积为（）A. πB. 2πC. 3πD. 4π【答案】C【解析】【分析】先得出母线的长，再根据圆锥表面积公式计算．【详解】圆锥的底面半径为1，高为，则母线长l 2圆锥的表面积S＝S底面+S侧面＝πr2+πrl＝π+2π＝3π故选：C．【点睛】本题考查了圆锥表面积的计算．属于基础题．5.双曲线Γ：的实轴长为6，则Γ的渐近线方程为（）A. y＝B. y＝±3xC. y＝D. y＝【答案】C【分析】通过双曲线的实轴长求出a，利用双曲线的标准方程，求解渐近线方程即可．【详解】双曲线Γ：1的实轴长为6，可得a＝3，所以Γ的渐近线方程为：y．故选：C．【点睛】本题考查双曲线的简单性质的应用，是基本知识的考查．6.设α，β为两个不同的平面，m，n为两条不同的直线，则下列命题中正确的为（）A. 若m∥n，n⊂α，则m∥αB. 若m∥α，n⊂α，则m∥nC. 若α⊥β，m⊂α，则m⊥βD. 若m⊥β，m⊂α，则α⊥β【答案】D【解析】【分析】在A中，m与α相交、平行或m⊂α；在B中，m与n平行或异面；在C中，m与β相交、平行或m⊂β；在D中，由面面垂直的判定定理得α⊥β．【详解】由α，β为两个不同的平面，m，n为两条不同的直线，得：在A中，若m∥n，n⊂α，则m与α相交、平行或m⊂α，故A错误；在B中，若m∥α，n⊂α，则m与n平行或异面，故B错误；在C中，若α⊥β，m⊂α，则m与β相交、平行或m⊂β，故C错误；在D中，若m⊥β，m⊂α，则由面面垂直的判定定理得α⊥β，故D正确．故选：D．【点睛】本题考查命题真假的判断，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是中档题．7.“m＝﹣2”是“直线2x+（m﹣2）y+3＝0与直线（6﹣m）x+（2﹣m）y﹣5＝0垂直”的（）A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】求出直线垂直的等价条件，结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可．【详解】若直线2x+（m﹣2）y+3＝0与直线（6﹣m）x+（2﹣m）y﹣5＝0垂直，则2（6﹣m）+（m﹣2）（2﹣m）＝0，得12﹣2m﹣m2+4m﹣4＝0，即m2﹣2m﹣8＝0，得（m+2）（m﹣4）＝0，得m＝4或m＝﹣2，则m＝﹣2是“直线2x+（m﹣2）y+3＝0与直线（6﹣m）x+（2﹣m）y﹣5＝0垂直”的充分不必要条件，故选：A．【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断，结合直线垂线的等价条件求出m的范围是解决本题的关键．8.三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积为3，点M在棱AA1上，则四棱锥M﹣BCC1B1的体积为（）A. B. 1 C. 2 D. 不能确定【答案】C【解析】【分析】利用，即可得出结论.【详解】由题意，V M﹣BCC1B1 2故选：C．【点睛】本题考查棱柱、棱锥的体积，考查学生的计算能力，比较基础.9.点P的坐标（x，y）满足方程，点B（0，1），则|PB|的最大值为（）A. 1B. 3C.D. 2【答案】C【解析】【分析】利用两点间距离公式，结合椭圆方程，转化求解即可．【详解】点P的坐标（x，y）满足方程1，点B（0，1），则|PB|，当且仅当y＝﹣1时，表达式取得最大值．故选：C．【点睛】本题考查直线与椭圆的位置关系的应用，二次函数的最值的求法，考查计算能力．10.某空间几何体的三视图如图所示，则此几何体的体积为（）A. π+2B. 2π+2C. π+4D. 2π+4【答案】A【解析】【分析】判断几何体的形状，利用三视图的数据求解几何体的体积即可．【详解】由题意可知几何体是一个半圆柱与一个三棱柱最长的几何体，如图：几何体的体积为：2+π．故选：A．【点睛】本题考查三视图求解几何体的体积，判断几何体的形状是解题的关键．11.已知双曲线C：的两个顶点分别为A，B，点P是C上异于A，B的一点，直线PA，PB的倾斜角分别为α，β．若，则C的离心率为（）A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】设出双曲线的顶点A，B的坐标，P（m，n），代入双曲线方程，运用直线的斜率公式和两角和差的余弦公式，以及弦化切的方法，求得P A，PB的斜率之积，再由离心率公式计算可得所求值．【详解】双曲线C：1（a＞0，b＞0）的两个顶点分别为A（﹣a，0），B（a，0），点P（m，n）是C上异于A，B的一点，可得1，即有，设k1＝tanα，k2＝tanβ，k1k2＝tanαtanβ，若，则，解得tanαtanβ＝5，即b2＝5a2，可得双曲线的离心率为e．故选：D．【点睛】本题考查双曲线的方程和性质，主要是离心率的求法，考查直线的斜率公式的应用和两角的和差的余弦公式的运用，考查化简整理的运算能力，属于中档题．12.在三棱柱ABC﹣A1B1C1中，AA1⊥平面ABC，AB＝BC＝CA＝2，AA1＝4，D为A1B1的中点，E 为棱BB1上的点，AB1⊥平面C1DE，且B1，C1，D，E四点在同一球面上，则该球的表面积为（）A. 9π B. 11π C. 12π D. 14π【答案】A【解析】【分析】由题意，AA1⊥平面ABC，三棱柱ABC﹣A1B1C1是直三棱柱，AB＝BC＝CA＝2，底面是正的三角形．D为A1B1的中点，E为棱BB1上的点，AB1⊥平面C1DE，求E为棱BB1上的位置，在求解B1﹣C1DE三棱锥的外接球即可得球的表面积．【详解】由题意，AA1⊥平面ABC，三棱柱ABC﹣A1B1C1是直三棱柱，AB＝BC＝CA＝2，底面是正三角形．AB1，∴sin∠AB1B．那么DB1，AB1⊥平面C1DE，AB1⊥DE，D为A1B1的中点，E为棱BB1上的点，DE∩AB1＝M，∵△ABB1∽△EB1M∴那么：EB1＝1则在D﹣B1C1E三棱锥中：B1C1＝2，C1D，EC1＝3，DE，B1D∵EB1⊥平面DB1C1，底面DB1C1是直角三角形，∴球心在EC1在的中点上，∴R球的表面积S＝4πR2＝9π．故选：A．【点睛】本题考查球的表面积的求法，是中档题，解题时要认真审题，注意空间思维能力的培养．二、填空题：本大题共4小题，每小题5分，共20分，把答案填写在题中横线上。

2017-2018学年河北省唐山市高二（上）期末试卷数学（理科）一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分，在每小题给出的四个选项中，有且只有一项符合题目要求。

1.抛物线x2＝4y的焦点坐标是（）A. （0，2）B. （2，0）C. （0，1）D. （l，0）【答案】C【解析】【分析】先根据标准方程求出p值，判断抛物线x2＝4y的开口方向及焦点所在的坐标轴，从而写出焦点坐标．【详解】∵抛物线x2＝4y中，p＝2，1，焦点在y轴上，开口向上，∴焦点坐标为（0，1 ），故选：C．【点睛】本题考查抛物线的标准方程和简单性质的应用，抛物线x2＝2py的焦点坐标为（0，），属基础题．2.命题“∃x0＞1，使得x0－1≥0”的否定为（）A. ∃x0＞1，使得x0－1＜0B. ∀x≤1，x－1＜0C. ∃x0≤1，使得x0－1＜0D. ∀x＞1，x－1＜0【答案】D【解析】【分析】直接利用特称命题的否定是全称命题写出结果即可．【详解】因为全称命题的否定是全称命题，所以命题p“∃x0＞1，使得x0﹣1≥0“，则￢p 为∀x＞1，x﹣1＜0．故选：D．【点睛】本题考查命题的否定，特称命题与全称命题的否定关系，属于对基本知识的考查．3.椭圆E：的焦点为F1，F2，点P在E上，|PF1|＝2|PF2|，则△PF1F2的面积为（）A. 2B. 4C. 6D. 8【答案】B【解析】【分析】由已知得|PF2|＝2，判断三角形的形状，由此能求出△PF1F2的面积．【详解】∵椭圆E：1的焦点为F1、F2，点P在椭圆上，|PF1|＝2|PF2|，|PF1|+|PF2|＝6，|PF1|＝4，|PF2|＝2，∴F1（，0），F2（，0），|F1F2|＝2，三角形△PF1F2是直角三角形．∴△PF1F2的面积为S4．故选：B．【点睛】本题考查三角形的面积的求法，是基础题，解题时要认真审题，注意椭圆性质的合理运用．4.圆锥的底面半径为1，高为，则圆锥的表面积为（）A. πB. 2πC. 3πD. 4π【答案】C【解析】【分析】先得出母线的长，再根据圆锥表面积公式计算．【详解】圆锥的底面半径为1，高为，则母线长l 2圆锥的表面积S＝S底面+S侧面＝πr2+πrl＝π+2π＝3π故选：C．【点睛】本题考查了圆锥表面积的计算．属于基础题．5.双曲线Γ：的实轴长为6，则Γ的渐近线方程为（）A. y＝B. y＝±3xC. y＝D. y＝【答案】C【分析】通过双曲线的实轴长求出a，利用双曲线的标准方程，求解渐近线方程即可．【详解】双曲线Γ：1的实轴长为6，可得a＝3，所以Γ的渐近线方程为：y．故选：C．【点睛】本题考查双曲线的简单性质的应用，是基本知识的考查．6.设α，β为两个不同的平面，m，n为两条不同的直线，则下列命题中正确的为（）A. 若m∥n，n⊂α，则m∥αB. 若m∥α，n⊂α，则m∥nC. 若α⊥β，m⊂α，则m⊥βD. 若m⊥β，m⊂α，则α⊥β【答案】D【解析】【分析】在A中，m与α相交、平行或m⊂α；在B中，m与n平行或异面；在C中，m与β相交、平行或m⊂β；在D中，由面面垂直的判定定理得α⊥β．【详解】由α，β为两个不同的平面，m，n为两条不同的直线，得：在A中，若m∥n，n⊂α，则m与α相交、平行或m⊂α，故A错误；在B中，若m∥α，n⊂α，则m与n平行或异面，故B错误；在C中，若α⊥β，m⊂α，则m与β相交、平行或m⊂β，故C错误；在D中，若m⊥β，m⊂α，则由面面垂直的判定定理得α⊥β，故D正确．故选：D．【点睛】本题考查命题真假的判断，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是中档题．7.“m＝﹣2”是“直线2x+（m﹣2）y+3＝0与直线（6﹣m）x+（2﹣m）y﹣5＝0垂直”的（）A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】求出直线垂直的等价条件，结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可．【详解】若直线2x+（m﹣2）y+3＝0与直线（6﹣m）x+（2﹣m）y﹣5＝0垂直，则2（6﹣m）+（m﹣2）（2﹣m）＝0，得12﹣2m﹣m2+4m﹣4＝0，即m2﹣2m﹣8＝0，得（m+2）（m﹣4）＝0，得m＝4或m＝﹣2，则m＝﹣2是“直线2x+（m﹣2）y+3＝0与直线（6﹣m）x+（2﹣m）y﹣5＝0垂直”的充分不必要条件，故选：A．【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断，结合直线垂线的等价条件求出m的范围是解决本题的关键．8.三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积为3，点M在棱AA1上，则四棱锥M﹣BCC1B1的体积为（）A. B. 1 C. 2 D. 不能确定【答案】C【解析】【分析】利用，即可得出结论.【详解】由题意，V M﹣BCC1B1 2故选：C．【点睛】本题考查棱柱、棱锥的体积，考查学生的计算能力，比较基础.9.点P的坐标（x，y）满足方程，点B（0，1），则|PB|的最大值为（）A. 1B. 3C.D. 2【答案】C【解析】【分析】利用两点间距离公式，结合椭圆方程，转化求解即可．【详解】点P的坐标（x，y）满足方程1，点B（0，1），则|PB|，当且仅当y＝﹣1时，表达式取得最大值．故选：C．【点睛】本题考查直线与椭圆的位置关系的应用，二次函数的最值的求法，考查计算能力．10.某空间几何体的三视图如图所示，则此几何体的体积为（）A. π+2B. 2π+2C. π+4D. 2π+4【答案】A【解析】【分析】判断几何体的形状，利用三视图的数据求解几何体的体积即可．【详解】由题意可知几何体是一个半圆柱与一个三棱柱最长的几何体，如图：几何体的体积为：2+π．故选：A．【点睛】本题考查三视图求解几何体的体积，判断几何体的形状是解题的关键．11.已知双曲线C：的两个顶点分别为A，B，点P是C上异于A，B的一点，直线PA，PB的倾斜角分别为α，β．若，则C的离心率为（）A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】设出双曲线的顶点A，B的坐标，P（m，n），代入双曲线方程，运用直线的斜率公式和两角和差的余弦公式，以及弦化切的方法，求得PA，PB的斜率之积，再由离心率公式计算可得所求值．【详解】双曲线C：1（a＞0，b＞0）的两个顶点分别为A（﹣a，0），B（a，0），点P（m，n）是C上异于A，B的一点，可得1，即有，设k1＝tanα，k2＝tanβ，k1k2＝tanαtanβ，若，则，解得tanαtanβ＝5，即b2＝5a2，可得双曲线的离心率为e．故选：D．【点睛】本题考查双曲线的方程和性质，主要是离心率的求法，考查直线的斜率公式的应用和两角的和差的余弦公式的运用，考查化简整理的运算能力，属于中档题．12.在三棱柱ABC﹣A1B1C1中，AA1⊥平面ABC，AB＝BC＝CA＝2，AA1＝4，D为A1B1的中点，E为棱BB1上的点，AB1⊥平面C1DE，且B1，C1，D，E四点在同一球面上，则该球的表面积为（）A. 9πB. 11πC. 12πD. 14π【答案】A【解析】【分析】由题意，AA1⊥平面ABC，三棱柱ABC﹣A1B1C1是直三棱柱，AB＝BC＝CA＝2，底面是正的三角形．D为A1B1的中点，E为棱BB1上的点，AB1⊥平面C1DE，求E为棱BB1上的位置，在求解B1﹣C1DE三棱锥的外接球即可得球的表面积．【详解】由题意，AA1⊥平面ABC，三棱柱ABC﹣A1B1C1是直三棱柱，AB＝BC＝CA＝2，底面是正三角形．AB1，∴sin∠AB1B．那么DB1，AB1⊥平面C1DE，AB1⊥DE，D为A1B1的中点，E为棱BB1上的点，DE∩AB1＝M，∵△ABB1∽△EB1M∴那么：EB1＝1则在D﹣B1C1E三棱锥中：B1C1＝2，C1D，EC1＝3，DE，B1D∵EB1⊥平面DB1C1，底面DB1C1是直角三角形，∴球心在EC1在的中点上，∴R球的表面积S＝4πR2＝9π．故选：A．【点睛】本题考查球的表面积的求法，是中档题，解题时要认真审题，注意空间思维能力的培养．二、填空题：本大题共4小题，每小题5分，共20分，把答案填写在题中横线上。

2017—2018学年上学期期末考试 模拟卷（1）高二物理·参考答案1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 DDCCBCCBADACBCABC13．（1）实物图如图所示（3分） （2）左（1分） （3）1.5 1.0（各1分）14．（1）5.015（1分） （2）4.700（1分） （3）22（1分） （4）V 1 A 2 R 1 （每空1分）（5）如图所示（3分）15．（1）电动机消耗的电功率为 5.0110W 550W P UI ==⨯=电（3分）（2）细绳对重物做功的机械功率为45100.70W 315W P mgv ==⨯⨯=机（3分） （3）电动机输出的电功率为315W 450W 0.7P P η===机输出（1分） 电动机线圈的电阻R 的发热功率为100W P P P =-=热电输出（1分） 再由R I P 2=热得电动机线圈的电阻2100425P R I ==Ω=Ω热（1分） 16．（1）金属棒匀速运动时，沿导轨方向金属棒受力平衡得mg sin θ=f+F （2分）金属棒受的安培力为F =B 0IL （1分） f=μF N =μmg cos θ（1分） 解得I =0.2 A （1分）（2）由欧姆定律得I=E/R （1分） 由电磁感应定律得E=B 0Lv （2分） 解得v =2 m/s （1分）（3）金属棒滑行至cd 处时，由能量守恒定律得21sin cos 2mgs mv Q mg s θμθ⋅=++⋅（2分）解得Q =0.1 J （1分）17．（1）设加速电压为U ，正离子初速度为零，经过加速电场加速，根据动能定理得212qU mv =（2分） 正离子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，2mv qvB R=（1分）联立解得2mqUR qB=（1分） 当加速电压较小时，离子在磁场中做匀速圆周运动的半径较小，当离子恰好打到金属板下端点N 时，圆周运动的半径最小为min R ，如图1所示图1 图2根据几何知识可以判断min R d =，故22min2qB d U m=（2分）当加速电压较大时，离子在磁场中做匀速圆周运动的半径较大，当离子恰好打到金属板上端点M 时，圆周运动的半径最大为max R ，如图2所示 根据几何知识判断()222max max 2R d d R =+-（1分）解得max 54R d =（1分）所以22max2532qB d U m=（1分）所以离子能全部打在金属板上，加速电压的取值范围为222225232qB d qB d U m m≤≤（1分） （2）设离子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T ，根据圆周运动规律得2πRT v=又2v qvB m R=联立解得2πmT qB=（1分） 离子在磁场中做匀速圆周运动的周期与加速电压无关 离子在图1所示的轨迹中运动时间最短为min 14t T =（1分） 离子在图2所示的轨迹中运动时间最长为max 90360t T θ︒+=︒（1分） 根据几何知识，max 4cos 5d R θ==，则37θ=︒（2分） 所以minmax90127t t =（1分）。

1.1.1.1.1.1.巴南区2017—2018学年度上期期末质量监测高二物理参考答案一、选择题（每小题5分，共50分．8-10题至少有两个正确选项，全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分）1．B 2．D 3．B 4．C 5．A 6．C 7．B8．AC 9．AD 10．BD二、实验探究题（共16分）11． R x 2； 大于； 小于（每空2分，共6分）12．（1）并联（2分）； 2.5（2分）（2）①如图所示（描对一个电1分，共2分） ②1.50~1.55（2分）； 4.1~4.7（2分）三、计算题（13题9分、14题12分，15题13分，共34分．）13．参考解答及评分意见（1）对带电粒子的加速过程，由动能定理qU ＝21m v 2 ……………………………………………………………………………（2分） 代入数据得：v ＝20 m/s …………………………………………………………………（2分）（2）带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动，有：rm B q 2v v =………………………………………………………………………………（1分） 代入数据得：r ＝2.0 m ……………………………………………………………………（1分）（3）周期 qBm r T ππ22==v ………………………………………………………………………（1分） 则 T t 21= …………………………………………………………………………………（1分） 代入数据得：t ＝0.314 s …………………………………………………………………（1分）14．参考解答及评分意见（1）小球经B 点时，在竖直方向有 Lm mg F 2v =- …………………………………………（2分） 由牛顿第三定律知，小球对细杆的拉力大小Lm mg F F 2v +==' ……………………………………………………………………（2分） （2）小球从A 到B 过程中，由动能定理得mgL ＋q (φA －φB )＝221v m ………………………………………………………………（2分） qm g L m A 222-=v ϕ ………………………………………………………………………（2分） （3）由电场对称性可知，φC ＝－φA ……………………………………………………………（1分）即U AC ＝φA －φC ＝2φA ……………………………………………………………………（1分） 小球从A 到C 过程，根据动能定理221C AC m qU v = …………………………………………………………………………（1分） 解得 gL C 422-=v v ………………………………………………………………（1分）15．参考解答及评分意见（1）设粒子在电场中运动时间为t ，粒子经过y 轴时的位置与原点O 的距离为y ，则221at x OA =………………………………………………………………………………（2分） m qE a = …………………………………………………………………………………（1分） y =v 0t …………………………………………………………………………………（2分） 解得 a =1.0×1015 m/s 2，t ＝2.0×10－8s y =0.4 m ………………………………………………………………………………（1分）（2）粒子经过y 轴时在电场方向的分速度为 v x ＝at ＝2×107 m/s …………………………（1分）粒子经过y 轴时速度为 m/s 10227202⨯=+=v v v x ………………………………（1分）设速度与y 轴正方向夹角大小为θ1tan 0==v v x θ ………………………………………………………………………… （1分） θ＝45° ……………………………………………………………………………………（1分） 要使粒子不进入第Ⅲ象限，如图所示，此时粒子做圆周运动的半径为R则R ＋22R ≤y ……………………………………………………………………………（1分） 由R m B q 2v v = ……………………………………………………………………………（1分） 解得B ≥（22＋2）×10－2T ……………………………………………………………（1分）。