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文档简介

高二物理试卷

本试卷满分IOO分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需

改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写

在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版必修第一、二,三册,选择性必修第一、二册。

一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符

合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6

分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

1.远到宇宙深处,近在咫尺之间,面对广袤苍穹之浩瀚、基本粒子之精微,物理学都会进行各种层次的探

索,可谓是“万物之理”的学问,在探索过程中要不断引入新的物理概念。下列关于物理概念的说法正确

的是()

A.“一寸光阴不可轻”,这里的“光阴”指的是时间间隔

B.“天宫一号”不能作为参考系

C.长白山在任何情况下都不可以看作质点

D.从大连到沈阳坐火车与坐汽车的路程相同

【答案】A

【解析】

【详解】A.“一寸光阴不可轻”,这里的“光阴''指的是时间间隔,A正确;

B.研究“天宫一号”内部物体的运动,“天宫一号''可以作为参考系,B错误;

C.长白山在有些情况下可以看作质点,有些情况下不可以看作质点,C错误;

D.从大连到沈阳坐火车与坐汽车的路程不同,D错误。

故选Ao

【答案】C

【解析】

【详解】根据麦克斯韦的电磁场理论可知,均匀变化的磁场才可以产生恒定的感生电场。

故选C。

3.某电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属板。从左向右对着振

动片P说话,P振动而Q不动。在P、Q间距减小的过程中()

A.电容器的电容减小

B.P上的电量保持不变

C.M点的电势比N点的低

D.电阻R中没有电流通过

【答案】C

【解析】

【详解】由电容器的决定式和定义式

c=-^,c=2

4兀kdU

在P、Q间距减小的过程中,可知电容C增大,由于极板电压不变,可知电容器电量Q增加,电容器被充

电,通过电阻R的电流方向由N到M,则M点的电势比N点的低。

故选C。

4.用AB和CD两根细绳悬挂一小轻环,A、C两点在同一水平面上,如图所示。已知4C=50cm,

AB=3Ocm,CD=40cm,AB绳能承受的最大拉力为5N,CO绳能承受的最大拉力为4N,环下悬挂重物的悬

绳能承受的最大拉力为9N,则所悬挂重物受到的重力最大为()

B

D

A9NB.6.25NC.4.75ND.5.75N

【答案】B

【解析】

以轻环为研究对象,受力如图所示,根据相似三角形知识有

FCD_

^F∑~~CD

当AB绳达到最大拉力5N时,代入数据解得

F=-F=-×5N=3.75N<4N

cCdDCDaAbB40

AB绳比CD绳先达到最大值,根据相似三角形知识有

GAC

豆=而

代入数据解得

G=-F=-×5N=6.25N<9N

CDaAbB40

所悬挂重物受到的重力最大为6.25No

故选B0

【点睛工

5.夏季常出现如图甲所示的日晕现象,日晕是太阳光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射形成的。图乙

为一束太阳光射到正六边形冰晶上时的光路图,。为其折射出的光线中的两种单色光,比较〃、6两种

单色光,下列说法正确的是()

甲乙

A.α光的频率比6光的大

B.在冰晶中,b光的波长比“光的长

C.在同种条件下,匕光可能比α光的衍射现象更明显

D.a,,两种光分别从水射入空气发生全反射时,。光的临界角比》光的大

【答案】D

【解析】

【详解】AB.由光路图可知,〃光偏离原光路的程度更大,故b光的折射率更大,可知

na<〃b

va<vb,λa>λb

故AB错误;

C.b光的频率更高,波长更短,在同种条件下,“光比6光的衍射现象更明显,故C错误;

D.由SinC=',知

n

Ca>Cb

“光的临界角比b光的大,故D正确。

故选D。

6.“祝融号”着陆器经过多次变轨后登陆火星的轨迹图如图所示,轨道上的P、5、Q三点与火星中心在同

一直线上,尸、。两点分别是椭圆轨道的远火星点和近火星点,且PQ=2QS,已知轨道∏为圆轨道。下列

说法正确的是()

A.着陆器在P点由轨道I进入轨道∏需要点火加速

B.着陆器在轨道II上S点的速度大于在轨道III上Q点的速度

C.着陆器在轨道11上S点与在轨道III上P点的加速度大小相等

D.着陆器在轨道II上由P点运动到S点的时间是着陆器在轨道In上由尸点运动到。点的时间的2倍

【答案】C

的一半。设轨道HI的长半轴为G,轨道∏的长半轴为弓,由题意,PQ=2QS,则有

2勺+々=24

解得

r2:G=3:2

根据开普勒第三定律,有

解得

T2-.Ti=3y∕3∙.2y∕2

所以着陆器在轨道H上由尸点运动到S点的时间是着陆器在轨道HI上由P点运动到。点的时间的Te

倍,故D错误。

故选C。

7.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,LJL3、LGL5、4为六只规格均为

“6V、3W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,输入端交变电压的“一,图像如图乙所示。以下说

法中正确的是()

A.副线圈两端交变电流的频率为4()HZ

B.电压表的示数为36V

C.只有灯乙能正常发光

D.Imin内消耗的电能为1.08XIO'J

【答案】D

【解析】

【详解】A.由图像知交流电的周期为0.02s,变压器副线圈两端交变电流的频率50Hz,变压器不能改变

交流电的频率,则副线圈两端交变电流的频率为50Hz,A错误;

B.由输入端交变电压〃的图像,可求出有效值

U==36V

√2

由图甲可知,灯Ll两端分担一部分电压,则电压表的示数小于36V,B错误;

C.由原、副线圈匝数之比5:1,可得原、副线圈的电压之比5:1,电流之比1:5,设灯泡两端电压为

U,则副线圈上电压为5U,所以

U+5U=36V

U=6V

则6灯正常发光,C错误;

D∙Imin内消耗的电能为

E=6Pf=6x3x60J=L()8xl()3j

D正确。

故选D。

8.关于电荷,以下说法正确的是()

A.摩擦起电创造了电荷

B.物体所带的电荷量只能为某些值

C.电子的电荷量为L6xl()T9C

D.安培首先测出了元电荷的数值

【答案】BC

【解析】

【详解】A.摩擦起电实质是电荷的转移,不是创造了电荷,故A错误;

B.物体所带的电荷量不能为任意值,只能为元电荷的整数倍,故B正确:

C.电子的电荷量为1.6xl()T9c,故C正确;

D.密立根首先测出了元电荷的数值,故D错误。

故选BC。

9.图甲为一列沿X轴传播简谐横波在f=2s时刻的波形图,a、b、C为介质中的三个质点,图乙表示该

波X=6m处”质点的振动图像,下列说法正确的是()

×××X×X×××XXXX××X×××X

×X×XXX×XXXX×X

××xγ→<×××

XXWXXXX

×××××X×××××××

×××××X×X××××X×XXX××X

ba

A.拉力厂做的功等于a、b棒增加的动能与a、b棒中产生的焦耳热之和

B.安培力对b做的功等于b棒增加的动能与b棒中产生的焦耳热之和

C.安培力对a、b棒做功的代数和的绝对值小于a、b棒中产生的焦耳热之和

D.a棒克服安培力做的功等于b棒增加的动能与a、b棒中产生的焦耳热之和

【答案】AD

【解析】

【详解】A.对a、b棒整体,根据能量守恒得

场=Eka+Ekb+Qa+Qb①

故A正确;

B.对b棒,只有安培力做功,运用动能定理得

%=4②

故B错误;

C.对a棒,拉力和安培力做功,运用动能定理得

叫+咋=几③

联立①②③式得,安培力对a、b棒做功的代数和为

%+%=民+4-%=一(2+2)

所以,安培力对a、b棒做功的代数和的绝对值等于a、b棒中产生的焦耳热之和,故C错误;

D.联立①②③式得,a棒克服安培力做的功为

-嚓=Ekb+(2+QJ

故D正确。

故选ADo

二、非选择题:共54分。

11.某同学用如图甲所示的装置做“验证机械能守恒定律”实验,其中重物的质量为0∙2kg,交流电的频率

为50Hz,

(I)为了减小实验误差,对体积和形状相同的重物,实验时应选择密度(填“大”或

“小”)的。

(2)让重物从静止开始下落,打出一条清晰的纸带,其中的一部分如图乙所示。。点为第一个点,4、

B、C和。为4个连续的点。从刻度尺读得:=23.30cm,x=27.90cm,cm。

X0HocXOD=

.O..(<./.B,C,D

LIlIl哪叫叩哪叫哪IF用叩IIIlII甲ll∣叩1|叫叩叩IIIlIllFllWlIFl叫叫IIIlFIlIIliF删IlFIlIiIlFll/ip删啊Illil

0Icm2319202122232425262728293031323334

(3)已知当地重力加速度g取9.80m∕s2,则从。点到C点,重物的重力势能变化量的绝对值IyI=

___________J、C点的动能EkC=___________J(计算结果均保留三位有效数字)。比较EkC与|殁|的大

小,出现这一结果的原因可能是。(选序号)

A.工作电压偏高

B.存在空气阻力和摩擦力

C.接通电源前释放了纸带

【答案】①.大33.000.547®.0.588⑤.C

【解析】

【详解】(1)为了减小误差,要求保持体积和形状相同,此时如果密度越大,则对应的质量也越大,此

时受到的重力也越大,相同体积和形状下,阻力与重力之比更小。

(2)⑵XOB=23.30cm,%oc=27.90cm,根据匀加速直线运动规律

xOCXOB=xODxOC

解得

X0D=33.00cm

(3)[3]由于重物的质量为200g,因此受到的重力为

G=wιg=200g×9.80m∕s2=0.2kg×9.80m∕s2=1.96N

则加速度即为重力加速度,由于交流电频率为50Hz,因此打点的周期为0.02s,因此从。点到。点读图可

∕ι=27.90Cm=O.279Om

因此有重力势能变化量的绝对值为

IVEPH∕ng川RO.547J

[4]由平均速度公式

-X

V=—

t

因此可以得到BD段的平均速度分别为

2

υ_⅞w-⅞β_(33.00-23.30)×10-m_

C2T2×0.02s

由于C点为8。段时间中点,因此速度近似等于8。平均速度,可得在C点的对应速度为

vc=2.425m∕s

因此有

1,

E=—mvc~≈0.588J

kvc2

[5]A.工作电压偏高对结果无影响,A错误;

B.若存在着空气阻力和摩擦力,则应该动能的变化量更小,B错误;

C.由于在C点的动能大于从。点到C点的重力势能变化量,因此可以判断在接通电源前即释放了纸带,

则重力实际做功大于所求值,C正确。

故选Co

12.某同学用图甲所示电路精确测量一段粗细均匀的金属丝的电阻率,阻值约为100Ω0备选器材如下:

A.量程为5mA、内阻(=50。的电流表

B.量程为0.6A、内阻弓=0∙2Ω的电流表

C.量程为6V、内阻与约为15kC的电压表

D.最大阻值为15。、最大允许电流为2A的滑动变阻器

E.定值电阻N=5。

F.定值电阻&=500。

G.电动势E=6V、内阻很小的直流电源

H.开关一个,导线若干

L.螺旋测微器,刻度尺

(1)该同学用螺旋测微器测量待测金属丝的直径,读数如图乙所示,则示数O=mm;

(2)实验中电流表应选用(填“A”或"B”),定值电阻应选用(填“E”或"F”);

(3)电压表的示数记为U,电流表的示数记为/,则该金属丝的电阻的表达式R=;若用刻度尺测

得待测电阻丝接入电路的长度为L,则其电阻率的表达式为P=c(表达式中所用到的阻值必须用对

应的电阻符号表示,不得直接用数值表示)

G冬。K(U一«)

【答案】①.6.8005®.A③.E----------

/储+8)4U储+K)

【解析】

【详解】(1)⑴根据螺旋测微器读数规则,金属丝直径0=6.5mm+30.5x0.01mm=6.8005mm;

(2)[2][3]电压表量程为6V,电阻丝电阻约IOOC,电流表量程应该为60mA左右,可以将量程5mA的电

流表并联5Ω的电阻改装成量程为55mA的电流表,即电流表选择A,定值电阻选择E。

(3)[4][5]金属丝中电流为

/,=/+幺=/—+♦

电压

U-=U-Iry

由欧姆定律可得金属丝电阻

x

∕,Krl+Ri)

由电阻定律

Rc=P—

xS

兀Dl

ð

4

解得电阻率

πb1R.(JJ-Ir.)

P=4孙+4)

13.如图所示,光滑水平面上有一静止的小车,车左端固定一挡板8,挡板的右边连接一水平轻质弹簧,车

和挡板的总质量Ml=L8kg,质量ΛG=2kg的物块A(视为质点)静止在车上,车上。点左侧的车面是

光滑的,。点右侧的车面粗糙,与物块间的动摩擦因数〃=0.2现有一质量为m=0.2kg的橡皮泥以水平速

度%=20m∕s水平打到挡板上并粘在上面,相互作用过程中弹簧在弹性限度内,取重力加速度大小

g=10m∕s2,求:

(1)求小车在前进过程中弹簧弹性势能的最大值;

(2)为使物块A不从小车上滑落,求小车粗糙部分长度。

V0'

->,UB

Dww≡[A

OI

/////O////////////////////

【答案】(1)Ep=2J;⑵s=0.5m

【解析】

【详解】(1)当车和物块共速为匕时,弹簧压缩到最短时最大弹性势能为Ep,系统动量守恒,以向右为

正方向,由动量守恒定律得

mv0=(Λ11+m)v1

(M1÷m)v1=(M1÷M2+MV2

由能量守恒定律得

2

综=;(Ml+⑼VJ-T(M+M2+m)v2

代入数据解得

Ep=2J

(2)当物块运动到车右端时恰和车共速为匕,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得

(Λ∕∣+M2+m)v2=(Ml+M2+in)v3

由于为=匕,根据功能关系得

RM?gs=Ep

解得

s=0.5m

14.如图所示,在竖直平面内,直径为R的光滑半圆轨道和以M点为圆心、半径为R的光滑四分之一圆轨

道水平相切于最低点A,一可视为质点的小球,从A点沿切线向左以某一初速度进入半圆轨道,恰好能通

过半圆轨道的最高点然后落在四分之一圆轨道上的N点,不计空气阻力,取重力加速度大小

g=IOnVs?,R=O.8m。

(1)求小球在M点时的速度大小v;

(2)求M、N两点间的高度差〃;

(3)若把左边半圆轨道移开,在圆心M处分别以不同速度水平抛出小球5次,其落点刚好六等分四分之

一圆轨道,求小球这5次水平位移的总和X总。

Mv

%A

【答案】(1)v=2m∕ss(2)A=-(√5-l)m:(3)x=2(1+√2)(1+ΛΛ)M

5总5

【解析】

【详解】(1)小球恰好能通过半圆轨道的最高点M,有

Vr2

mg="五

~2

解得

v=2m∕s

(2)小球从M点做平抛运动到N点,有

22

X=Vt,y=∙∣g∕,√+∙y-K

带入数据解得M,N两点间的高度差为

h-y=g(6τ)m

(3)六等分四分之一圆,每等分对应的圆心角是15。

%=RSin(15。∙n)(n=1、2、3、4、5)

X总=0.8(Sinl5°+sin30o+sin45o+sin60o+sin75o)m

解得

2(l+√2)(l+√3)

X息=-------ʒ----------m∙

15.如图甲所示,O九时间内施加沿X轴正方向的电场,大小为Eo,y轴方向的电场强度和垂直XOy平面

的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,电场强度取y轴正方向为正,磁感应强度取垂直Xoy平面向

里为正。。点放置一粒子源,可连续释放质量为,"、电荷量为9(4>0)、初速度为零的粒子,不计粒子

πm

所受重力及粒子间的相互作用,E。、纥均为己知量,务=7「。求:

ZB()q

(1)t=()时刻释放的粒子,在,=3%时刻的位置坐标;

(2)在O〜610时间内,静电力对t=0时刻释放的粒子所做的功。

E

EO

O345

O

At

3I4’0

甲乙

λ

(3兀+8)〃?丸EOπmE^

【答案】(I);(2)0

8浙8qB∕

【解析】

【详解】(1)在04时间内,电场强度为耳),根据动量定理可得

πm

qEq------=mv,

2B°q

解得粒子在"时刻的速度大小为

兀EO

V1=——-

2为

在0%)时间内1轴正方向上,粒子运动的距离为

2

1πmEh

Xl=­

'2卬10。=-8-浙--T~

在k-2f0时间内,带电粒子受y轴方向电场力作用,做类平抛运动;y轴方向根据动量定理可得

πm

qE°∙mv2y

2B°q

解得

兀EO

C兀m

粒子在2∕=-时刻的速度大小为

0BOq

.=":+%2

解得

岳VEO

V=--------

22B°

X轴方向位移为

π1mEr.

W=MrO=------ʒ-

^4qB°2

y轴方向位移为

1岛TIE“

%宙

设此时速度偏向角为。,则有

tanθ=二ɪ=1

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