内容正文:
高二物理试题
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对
应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答
题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版必修第三册第十一章至第十三章,选择性必修第一册。
一、选择题(本题共12小题,共40分.在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要
求,每小题3分,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)
1.从同一高度自由落下的玻璃杯,掉在水泥地上易碎,掉在软泥地上不易碎.这是因为
A.掉在水泥地上,玻璃杯的动量大
B.掉在水泥地上,玻璃杯的动量变化大
C.掉在水泥地上,玻璃杯受到的冲量大,且与水泥地的作用时间短,因而受到水泥地的作用
力大
D.掉在水泥地上,玻璃杯受到的冲量和掉在软泥地上一样大,但与水泥地的作用时间短,因
而受到水泥地的作用力大
2.如图所示,电场中有A、B两点,下列说法正确的是
A电势PB>PA
B.电场强度EA<EB
C.同一电荷在A点受力较大
D.同一电荷在A点具有的电势能较大
3.在观察光的衍射现象的实验中,通过紧靠眼晴的卡尺测脚形成的狭缝,观看远处的线状白炽
灯丝(灯管或灯丝都要平行于狭缝),可以看到
A.黑白相间的直条纹
B.黑白相间的弧形条纹
C.彩色的直条纹
D.彩色弧形条纹
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4.一束光线从空气射向折射率为2的玻璃内,入射角为45°,下列光路图正确的是
空
玻璃
玻璃
A
D
5.如图所示,电源的电动势为E=12V、内阻为r=2n,定值电阻R1=4n、R2=6n,R=62,
电容器的电容为C=10F,闭合开关S、S2.则下列说法正确的是
A电容器所带的电荷量为6×105C
B.流过R1的电流是R2电流的2倍
C.断开开关S2,电容器所带的电荷量不变
D.断开开关S2,电源内部消耗的功率增大
6.如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为2和m的A、B两滑块,它们中间夹着一根处于
压缩状态的轻质弹簧,由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧
之后,下列说法正确的是
A.两滑块的动能之比为EA:E知=2:1
A网B
B.两滑块的动量大小之比为pA:p=2:1
C.弹簧对两滑块的冲量大小之比为IA:IB=1:1
D.弹簧对两滑块做功之比为WA:Wa=1:1
7.如图所示,将一根半径为r的圆柱形透明材料弯成外径为R的半圆形,现有一单色光束垂直
于左端面EF射人材料,已知该光在此材料中的折射率为刀一号若该光束一定不会从材料的
侧面射出,则透明材料的半径r与弯成的半圆形外径R应满足的关
系是
A.R5r
B.R8r
C.R>10r
D.R>12r
8.如图所示,平行板电容器与直流电源连接,下极板接地,一带电油滴位于电容器中的P点且
处于静止状态,现将上极板竖直向上移动一小段距离,则
A电容器中的电场强度增大
B.P点的电势将降低
C.电容器的电容减小,极板带电荷量增大
D.带电油滴在P点的电势能将减小
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9.振子在振动过程中,下列说法正确的是
A.振子在平衡位置,动能最大,势能最小
B.振子在最大位移处,势能最大,动能最小
C.振子在向平衡位置运动时,由于振子振幅减小,故总机械能减小
D.在任意时刻,动能与势能之和保持不变
10.关于如图所示的波形图,下列说法正确的是
A.此列波的振幅是0.1m
y/m
0.
B.x=15m处质点的位移是0.1m
0
10
B
20 x/cm
C.若质点A的速度沿y轴正方向,则质点B的速度也沿y轴正方向
-0.1
D.质点A的加速度沿y轴负方向,而质点B、C的加速度沿y轴正方向
11.两个带等量正电的点电荷,固定在图中A、B两点,O是它们连线的中点,N、P是中垂线上
的两点,ON=OP,一带负电的试探电荷q,从P点由静止释放,只在静电力作用下运动,则
试探电荷q
A.运动到O点时的加速度为零
⊕
B.运动到O点时的动能最大
C,经过关于O对称的两点时加速度相同
D.沿着PO→N,试探电荷q的加速度一定先减小后增加
12.如图所示的直流电路中,电压表V1和电压表V2是由完全相同的灵敏电流计改装而成,已
知V、V2的最大测量值分别为3V、10V,若R1=R2=R,开关闭合.则下列说法正确的是
A.两电表的指针不可能同时指在正中央
B.两电表的示数始终相等
C.两电表的内阻之比为3:10
E..
D.定值电阻R两端的电压与V1表示数的比值为16:3
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二、实验题(本题共2小题,共14分)
13.(6分)在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,回答下列问题:
(1)用游标卡尺测得小球的直径d=
mm.
05101520
(2)若某同学测出多组单摆的摆长1和运动周期T,作出T2-1图像,就可以求出当地的重力
加速度,理论上T-图像是一条过坐标原点的直线,某同学根据实验数据作出的图像
如图所示,造成图像不过坐标原点的原因可能是
个r2/s3
-1.00
99.01/cm
(3)若在该实验中测得g值偏小,可能是因为
A摆球上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加
B.计算摆长时,用摆线长加的是小球直径
C.测量周期时,把n次全振动误记为(n一1)次全振动,致使周期偏大
D.测量周期时,把n次全振动误记为(n十1)次全振动,致使周期偏小
14.(8分)某实验小组测未知电阻R时,先用多用电表进行粗测,再采用“伏安法”较准确地测量
未知电阻.实验室提供了下列可选用的器材:
A.电流表(量程为0~300mA,内阻约为1)B.电流表(量程为0~3A,内阻约为0.3n)
C.电压表(量程为0~3.0V,内阻约为3k2)D.电压表(量程为0~15.0V,内阻约为5k2)
E.滑动变阻器(最大阻值为10Ω)
F.滑动变阻器(最大阻值为5002)
G.电源(电动势为4V)
H.开关、导线若干
(1)首先用多用电表粗测R的电阻,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,应该换用
挡(填“X100”或“X1”),进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图所示,其
读数为
0.
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5
5000n/y
-V-0
2500D八y
(2)为了尽可能提高测量准确度,采用“伏安法”较准确地测量未知电阻,电流表应选
电压表应选
,滑动变阻器应选
(均填器材前面的字母)
(3)下列给出的测量电路中,最合适的电路是
B
(4)若本实验中测得金属丝的长度为L,直径为D,电阻为R,则该金属丝的电阻率的计算
式为p=
(用所给的物理量的符号表示).
三、计算题(本题共4小题,共46分.作答时应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)
15.(10分)如图所示,某种材料制成的半球体半径为R,左侧面镀有水银,CD为半球底面直径.
O为球心,直线OB⊥CD,且与半球面交于B点.现有一束单色光平行于BO方向从半球面
上的A点射人半球,经CD面反射后恰好从B点射出半球.已知单色光人射点A到OB的
距离-号R,不考虑单色光在B点的反射,光在真空中的传播速度为6求:
(1)半球对该单色光的折射率n:
(2)该单色光在半球内传播的总时间1.
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16.(10分)如图所示,在竖直平面内有四个点,A,B、D位于直角三角形三个顶点,C为斜边AD
上一点,且CD=4AC=4cm,∠A=30°,AB边水平,它们处于方向竖直向上的匀强电场(电
场图中未画出)中,已知将-一质子从C点移到D点,电场力做功一4.8×10”J,元电荷=
1.6X109C求:
(1)C、D两点间的电势差及匀强电场的电场强度:
(2)若选取A点为电势零点,质子在D点的电势能.
A301
B
17.(12分)如图所示,实线和虚线分别表示沿x轴传播的一列简谐横波在1=0和2=0.2s时
刻的波形图,已知在1=0时刻,介质中x=0.6m处的质点P沿y轴正方向运动.求:
(1)该波的传播方向及最小波速;
(2)若T>0.2s,则从4=0时刻开始,介质中x=0.1m处的质点Q第4次到达波谷所用的
时间。
Ay/cm
2.4/m
18.(14分)如图所示,质量为3kg且足够长的长木板B静止在光滑的水平面上,长木板的右端
有一厚度不计的挡板,长木板上表面光滑.质量为1kg的小物块A静止在长木板上,此时小
物块A与长木板右端挡板的距离为2m,现给小物块A施加一个大小为4N、方向水平向右
的恒力,小物块A与挡板的碰撞为弹性碰撞,碰撞的时间忽略不计,求:
(1)小物块A第一次与挡板碰撞前瞬间的速度大小;
(2)第一次碰撞后到第二次碰撞前,小物块A与挡板的最远距离;
(3)第二次碰撞与第三次碰撞之间的时间间隔,
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参考答案、提示及评分细则
1.D杯子从同一高度落下,到达地面时的速度一定相等,故着地时动量相等,与地面接触后速度减小为零,故
动量的变化相同,由动量定理【=△p可知,冲量也相等:但由于在软泥地上,软泥地的缓冲使接触时间较大,
由【=Ft可知,杯子受到的作用力较小,故杯子在水泥地上比在软泥地上更易破碎,选项D正确。
2.B沿着电场线方向,电势逐渐减低,所以由题图知<%,根据正电荷在电势高的地方电势能大,负电荷在
电势低的地方电势能大,由于不知所放电荷的电性,所以不能确定该电荷在A、B两点电势能的大小,故A、D
错误;电场线的疏密表示电杨强度的大小,由题图可知,电场强度E⅓<E,所以,同一电荷在A点受电场力
较小,故B正确,C错误,
3.C
4.C
5.B闭合开关S、S,整个电路的总电阻为R=十R十及=9由闭合电路欧姆定律得总电流为1
R+R
景-号A,则电容器两极板之间的电压为U-R-4V,电容器所带的电荷量为0-CU-4X105C,A错
误:由串并联电路的特点可知,R与R的电流相等,且电流之和等于R的电流,因此流过R1的电流是R
E
电流的2倍,B正确;断开开关S,电容器两端的电压为U一,十R+RR=6V,电容器所带的电荷量为9
=CU=6×10~5C,则电容器的电荷量增加△q=一gm=2×10-5C,C错误;断开开关S。,电路的总电阻增
大,总电流减小,则由公式P=P,可知电源消耗的功率减小,D错误.
6.C根据动量守恒定律有2mw=mm,解得2=a,两滑块的动能之比E·E=号·2A·是m通=
1:2,A错误,两滑块的动是大小之比为A·g=1:1,B错误:弹簧对两滑块的冲量大小之比Ia:IB=
A:g=1:1,C正确;弹簧对两滑块做功之比W4:W=Eu:E=号·2m·受m场=1:2,D错误。
7.A光不从侧面射出的临界条件是入射光在外侧面处发生全反射,临界光路如
图所示,可得s血C=R2r=,解得R=5r,所以该光束不从侧面射出,则弯成
R
的半圆形半径R与透明材料半径r应满足的关系为R≥5r,A正确.
8B平行板电容器与直流电源连接,其电压保持不变,将上极板竖直向上移动一小段距离,则由E=兰,可知
电容器中的电场强度诚小,因P与下极板距离不变,由公式U=E分析可知,P与下极板的电势差减小,而
P点电势高于下极板,则说明P点电势降低,故B正确,A结误:根据C一3可知电容减小.因电容器的电
压不变,由Q=CU得到极板带的电荷量诚小,故C错误,由油滴在电容器中静止,可得油滴所受电场力方向
向上,与电场方向相反,则油滴带负电,由B选项可知,P点电势降低,可得油滴的电势能增大,故D错误
9.ABD振子在平衡位暨两侧往复运动,在最大位移处速度为零,动能为零,此时弹簧的形变最大,势能最大,B
正确,在任意时刻只有弹簧的弹力做功,所以机械能守恒,D正确:到平衡位置处速度达到最大,动能最大,势
能最小,A正确,振幅的大小与振子的位置无关,C错误。
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时间:2025年1月4日
10.ACD从波动图像上可以直接读出振幅和各质点离开平衡位置的位移,A正确,B错误,各质点加速度的方
向总是指向平衡位置,D正确:由于A、B两质点在此时刻都在同一“坡”上,根据“上下坡”法可判断C正确.
11.AB.,根据等量同种电荷产生的电场特点可知,0点的电场强度为零,故试探电荷q运动到O点时,所受合
外力为零,加速度为零,A正确,根据等量同种电荷产生的电杨特点可知,P到O电场线方向向下,故带负电
的试探电荷所受电场力方向向上,则试探电荷q运动到O点的过程中,电场力做正功,电势能诚小,动能增
加,在O点时加速度为零,速度最大,则动能最大,B正确:试探电荷q经过关于O对称的两点时加速度大小
相同,方向相反,C错误;P→O→N,因为N、P两点不一定是电场最大处,所以无法判断加速度变化,D
错误。
12.CD电压表由电流表和定值电阻申联而成,即流过V、V:表的电流始终相等,因此V1、V2的指针偏角总
相等,但由于两表的量程不同,因此两表的读数不同,A、B错误:由于V、V2两表的昼程比为3:10,因此
V表的内阻与V,表的内阻之比为3:10,C正确:由题意R1=R=Rm,假设V1表的读数为3Uo,则V表
的示数为10U,定值电阻R两端的电压为3U。,由并联电路的特点可知,定值电阻R,两端的电压为16U,,
则定值电阻R两端的电压与V1表示数的比值为16·3,D正确。
13.(1)19.90(2)忽略了小球的半径(3)AC(每空2分)
辉析:(1)用游标卡尺测得小球的直径d=19mm十0.05mm×18-19.90mm
(2)造成图像不过坐标原点的原因可能是忽略了摆球的半径,单摆的长度应该为缦长L加球的半径,即!
=L十r,根据了-2红√侵,化筒可得下-皆L+行,者忽略了摆球的半径,则图像不过原点
g
(3)强球上蜡基点未图定,报动中出现松动,使摆线实际长度增加,会使周期变大,根摇g=号可知,g的测
叠值变小,A正确;计算摆长时,用摆线长加的是小球直径,则撄长测量值偏大,g测量值偏大,B错误;测量
周期时,把n次全振动误记为(n一1)次全振动,致使周期偏大,则g的测盘值变小,C正确;测量周期时,把n
次全振动误记为(n十1)次全振动,致使周期偏小,则g测量值偏大,D错误,
1X11分)12或12.01分)(2A1分)C1分)E1分)3)B1分)()2(2分)
解析:(1)用多用电表测电阻丝的阻值,当用“×10”挡时,发现指针偏转角度过大,说明被测电阻很小,应该
换用小倍率电阻挡,用“×1”挡:指针静止时,读数为12,乘挡位“×1”,所以是120
(2)由于电源电动势为4V,根据电表的选取原则,电表读数要超过其量程的三分之一,以及在选择电压表
时应尽星远择最大读数与电源电动势相近的电表,因此应选择盘量程为0~3V的电压表,故选C:关于电流
表的法取,根据直除法可得1-壳-意A0,33A-30aA,因此应选择量程为0~300mA的电流表,故
选A,待测电阻的阻值大约为12Q,若选用最大阻值为500n的滑动变阻器,则待测电阻阻值与其相差太
大,首先不适合用分压式接法,调节灵敏度低且待测电阻的分压比会很小,其次也不适合限流式接法,由于
阻值过大,调节时灵敏度太低,电表示数变化不明显,不方便实验操作,综合分析可知,滑动变阻器应选择最
大阻值小的,故选E
E
(3)若滑动变阻器采用限流式接法,则电路中的最小电流I仙一R,十R+R一2+10干A≈0.174A=
高二物理参考答案
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一、二、三组
高二级部
学科:物理
174A,已接近电流表量程的-一半,操作空问较小,不方便操作,因此滑动变阻器应采用分压式接法,而受
=3受°=250,是-号-12,显然受>是,可知电压表分诚引虑的实验误差妥小于电流表分压引處的实验
误差,因此应采用电流表外接法,故选B
(0根据电阻定体R一P后,可得p=空,其中S=(侵)》'-奖,代人可得p一迟2
4L
15解:1)作出光路图如图所示,由几何关系可知s血A一景-号
(1分)
设折射角为&,则折射率为n=血及
sin 6
(1分)
而Rcos 6 tan∠FAE+Rtan∠EBO=d(1分)
联立可得∠FAE=∠EBO=30°(1分)
所以a=30°(1分)
解得n=√3(1分)
(②由几何关系可知,光线在球内的危路程为:一心=2品十oB0一5R2分)
单色光在半球内传播的速度大小为户元(1分)
单色光在半球内传播的总时间为口三一迟
(1分)
16.解:1)由Um=W1分)
可得uo==-30测V2分
◇
由E-cD,sin30
(1分)
300
可得E=4x10x0.5=1.5X10V/m(2分)
(2)由题意可得U=E·AD·si血30°=375V(1分)
由Uw=o一pA(1分)
则D点电势Pp=375V(1分)
则质子在D点电势能E=go=6X10-”J(1分)
17.解:(1)根据平移法可知,波沿x轴负方向传播(2分)
由图可知,该波的波长为A=0,8m(1分)
由题意可知(子+n)T=0.2s(n=1,2,3…)(1分)
解得T-骨s(a=1,23)1分)
当n=0时,最大周期为T=0.8s(1分)
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时间:2025年1月4日
则该波的最小波速为v=÷=1ms(2分)
(2)由题意可知,若T>0.2s,则波速为v=1m/6(1分)
质点Q第4次到达波谷,波传播的距离x一3以+登-2.7m(2分)
则质点Q第4次到达波谷所用时间为=号=2.7g(1分)
18.解,()设物块A第一次与挡板碰擅前网间的速度大小为,对物块A由劲能定理:L-含m1分)
解得=4m/s(1分)
(2)设第一次碰拉后物块A的速度大小为1,木板B的速度大小为Vm
物块A和木板B系统动量守恒mAU=MU1十mBvm(1分)
物块A和木板B系统能量守恒t受2-之m2+子m
(1分)
解得%=一2m/s,a1=2m/s(负号表示方向向左)(1分)
第一次碰撞后,木板B做匀速直线运动,物块A先向左做匀成速运动,后向右做匀加速运动
当A、B速度相等时,两者相距最远
物快A加速的加速度大小a-忌-4/仔1分)
从第一次登拉后到两者相距最远所用时间4=2=2=(一2)。=1。(1分)
4
则第一次碰撞后到第二次碰撞前,物块A与挡板的最远距离
△x知=xB一xA=mh-0=2m(1分)
(3)第一次碰撞后到第二次碰擅的时间间隔为t
物块A与木板B的位移相等
如叶号ar=咖t1分)
解得t=2s
物块A速度v2=u1十at=6m/s(1分)
第二次碰擅过程,根据动盘守恒有mM十maVm=mvu十maVm(1分)
根据能适守但有分以+7mm2-合m公+子meh1分)
解得u=0,细=4m/8(1分)
设从第二次碰擅到第三次碰擅的时间间隔为红,物块A与木板B的位移相等
则2ag2=ah
解得a=2s(1分)
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