内容正文:
2024一2025学年度下学期学科素养月度测评
卺题
物理(二)
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目
要求。
1.2024年巴黎奥运会上,中国选手获得了自由式小轮车女子公园赛冠军。如图所示,比赛
中运动员骑行小轮车交替通过水平路面和圆弧坡面,并在空中完成各种高难度动作。
下列说法正确的是
()
A.运动员在圆弧面上的运动是匀变速运动
B.当运动员骑行速度变大时,其惯性也增大
C.在圆弧面骑行时运动员和车所受支持力可能大于其总重力
D.研究运动员在空中的动作时,可将运动员看作质点
2.若某地区地磁场的磁感应强度的竖直分量大小B,随距离地面高度h的变化关系如图
甲所示,方向为竖直向下,图乙中直升机将一始终保持水平的闭合金属导线框竖直向上
匀速吊起,下列说法正确的是
()
B
甲
A.导线框中有顺时针方向的感应电流(俯视)
B.导线框中的感应电流不断减小
物理试题(二)第1页(共8页)
真题密卷·学手
C.导线框中的感应电流不断增大
班级
D.导线框的四条边都有向内收缩的趋势
3.如图所示,有一个边长为L的立方体空间ABCD-MNPQ,一长度为√3L的导体棒沿
姓名
AP方向放置。空间内加上某一方向的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B。
在导体棒中通以从A至P、大小为I的电流,则关于导体棒受到的安培力,下列说法正
确的是
得分
A.若磁场沿M指向A的方向,安培力的大小为√3BIL
w
B.若磁场沿M指向A的方向,安培力的大小为√2BIL
D
C.若磁场沿M指向Q的方向,安培力的大小为
2 BIL
W
磁场沿M指向Q的方向,安培力的大小为
4.悬链线是数学中一种优美曲线,如图有一段质量均匀分布的细绳两端固定,构成悬链
线,曲线左右两端点的切线与水平方向夹角分别为45°和60°,则由水平切线的垂线所分
成左、右两部分的质量比为
()
.45°
6608.-
A.1:√2
B.1:3
C.√2:√3
D.1:2
5.我国的北斗系统主要由中轨道卫星a和地球同步轨道卫星b组成,若其中两卫星在同一
平面内环绕地球做匀速圆周运动,且绕行方向相同,如图甲所示;两卫星之间的距离△
随时间变化的关系如图乙所示,图中R为地球半径,地球表面重力加速度为g,不考虑
两卫星之间的作用力,取√2.23≈3。下列说法正确的是
()
↑△r/R
9.6
3.6
2T
甲
乙
A.中轨道卫星a与同步卫星b的轨道半径之比为1:2
B.中轨道卫星a的加速度大小为38
C.图乙中的T为24h
D.中轨道卫是a的运动周期为号T
4素养月度测评
物理试题(二)第2页(共8页)
3
6.木板静置于光滑水平地面上,初始时刻滑块以一定的水平初速度0从左端滑上木板,当
二者达到共同速度时,对比初始时刻滑块和木板的位置,下列情况可能正确的是()
77
D
用”
7.图甲为某感温式火灾报警器,其简化电路如图乙所示。理想变压器原线圈接入电压有
效值不变的正弦交流电源,副线圈连接报警系统,Rτ为热敏电阻,其阻值随温度的升高
而减小,R1为定值电阻,滑动变阻器R。用于设定报警温度。当流过R,的电流大于设
定临界值时就会触发报警。当出现火情时,下列说法正确的是
()
甲
A.副线圈两端电压会随着副线圈电路端温度的变化而变化
B.热敏电阻Rr两端电压升高
C.原线圈输人功率不变
D.R。滑片上移一点可以提高报警温度
8.如图所示,阳光垂直照射到倾角为日的斜面草坪上,在斜面草坪顶端把一高尔夫球以o
的速度水平击出,高尔夫球刚好落在斜面底端A点。B点是高尔夫球距离斜面的最远
处,草坪上C点是在阳光照射下高尔夫球经过B点时的投影点,草坪上D点在B点的
正下方。不计空气阻力,重力加速度为g,则
()
vo sin20
A.BC的长度为
2g cos a
Qo
阳光
B⑧
B.小球在空中的飞行时间”sin日
gcos 0
“方
C.OC与AC长度比为1:3
D.OD与AD长度之比为1:3
丁0
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.观察图甲、乙、丙、丁,下列说法正确的是
(
S
A
单色光二
2
00000000000
两分子系统的热能Ep与
两分子间距离的关系
挡板
甲
乙
丙
3
物理试题(二)第3页(共8页)
真题密卷·学
A.图甲中,分子间距离由无穷大变化到r2的过程中,分子间作用力一直增大
B.图乙中,若只增大振子的质量,弹簧振子的周期将变大
C.图丙中,若只增大挡板到屏的距离,两相邻亮条纹间距离将不变
D.图丁中,若B球先摆动,则A、C球摆动稳定后,运动周期相同
10.中医的悬丝诊脉中给悬的是“丝”,“诊”的是脉搏通过悬丝传过来的振动,即通过机械
波判断出病灶的位置与轻重缓急。如图甲所示,假设“悬丝”上有A、B、C三个质点,坐
标分别为xA=0、xB=0.4m、xc=1.4m。t=0时刻,脉搏搭上悬丝图中的质点A,质
点A开始振动,其振动图像如图乙所示,产生的机械波沿悬丝向x轴正方向传播,A、
B两质点运动的方向始终相反,波长大于0.6。关于该机械波,下列说法正确的是
()
/mm
0.5
0.5
t/s
-0.5
A.波长为0.8m
B.质点C的起振方向沿y轴正方向
C.在t=1s时,质点B位于平衡位置
D.若将悬丝的另一端搭在另一个人的脉搏上,则悬丝中两列波相遇时一定发生干涉
现象
11.如图所示,一轻弹簧原长为20cm,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端
A处,另一端与质量m=0.2kg的小物块接触。已知轨道AC长为40cm,B为AC中
点,在轨道AC的右侧有一高为0.69m的水平桌面。现将小物块从B点开始缓慢压
缩弹簧,当压缩量达到10cm时撤去外力,小物块从C点飞出后恰好从D点沿水平方
向滑上桌面。已知小物块与直轨道AC间的滑动摩擦因数为0.5,g取10m/s2,sin37°=
0.6,c0s37°=0.8,则
()
D77777777
C
B
A小37
777777777777777777777777777777777777
A.C点与D点的水平距离为1m
B.小物块运动到C点时重力的瞬时功率为10W
C.弹簧的弹性势能最大为3.1J
D.小物块从C点运动到D点的过程中动量变化量的大小为0.6N·s
4素养月度测评
物理试题(二)第4页(共8页)
12.空间中存在平行于纸面的匀强电场(图中未画出),在纸面内取O点为坐标原点建立x
轴,如图甲所示。现有一个质量为m、电量为十g的试探电荷,在t=0时刻以一定初速
度从x轴上的α点开始沿顺时针方向做匀速圆周运动。已知图中圆为试探电荷运动
轨迹,圆心为O,半径为R,αb为圆轨迹的一条直径;除电场力外该试探电荷还受到一
个变力F,不计其它力的作用;测得试探电荷所处位置的电势φ随时间t的变化图像如
图乙所示,其中91>0。下列说法正确的是
()
1.50
0.50
10t
,m,q
-0.50
甲
A.电场强度的方向与x轴正方向成智
B.从a点到b点变力F做功为qp1
π2
91
C.圆周运动的过程中变力F的最大值为m18R十gR
D.圆周运动的过程中变力F的最大值为m36
π2
R十qR
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)(1)如图甲所示为向心力演示仪,可探究小球做圆周运动所需的向心力的大小与
质量、角速度和半径之间的关系。长槽A、B处和短槽C处到各自转轴中心距离之比为
1:2:1。在探究向心力的大小与圆周运动角速度的关系时,将两个质量
(填
“相同”或“不同”)的小球,分别放在挡板
(填“A和B”“A和C”或“B和C”)位置。
标尺
长槽、短槽
左塔轮
右塔轮
挡板挡板
A
B
转臂
转臂
简化图
手柄
皮带
塔轮
皮带
塔轮6⑤
甲
(2)某同学用如图乙所示的实验装置探究加速度与力的关系,其中气垫导轨已调至水
平。请回答:
光电门
B
遮光条
气垫导轨
滑块4
力传感器
刻度尺
连气源
钩码
乙
物理试题(二)第5页(共8页)
真题密卷·学科
①如图丙所示,实验时用游标卡尺测得遮光条的宽度d=cm。
1 cm
2
3
li
nmnnm
05101520
丙
②下列实验要求中必要的是
(填正确选项前面对应的字母)。
A.应使细线与气垫导轨平行
B.应垫高气垫导轨右端以平衡摩擦力
C.应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些
D.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
14.(8分)新能源汽车已经普遍走进了我们的生活,某校学生实验小组通过网络查找了某
种知名的电池铭牌,电池采用的是“刀片电池”技术。现将一块电芯拆解出来,然后测
量其电动势E和内阻r。所提供的器材有:
A.电压表V1(量程0~3V)
B.电压表V2(量程0~15V)
C.电流表A1(量程0~0.6A)
D.电流表A2(量程0~3A)
E.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流为2A)
F.滑动变阻器R2(阻值范围0~10002,额定电流为0.2A)
G.保护电阻R。=62
某同学采用了图甲所示的电路图,在进行了正确操作后,得到了图乙所示的UI图像。
4.0
R。
o出
0.100.200.300.400.500.60
IA
甲
(1)实验中,电压表应选
,电流表应选
,滑动变阻器应选
(填器材前的字母代号)。
(2)根据图乙所示,则该电池的电动势E=
V,内阻x=
2(结果
均保留到小数点后一位)。
(3)为了能准确地测量一块电芯的电动势E和内阻,该同学设计了一个可以排除电流
表A和电压表V内阻影响的实验方案,如图丙所示,记录了单刀双掷开关S2分别
接1、2时对应的多组电压表的示数U和电流表的示数I,根据实验记录的数据绘制
如图丁中所示的A、B两条U-I图线,综合A、B两条图线,此电芯的电动势E=
,内阻x=
(用图丁中EA、EB、IA、IB表示)。
素养月度测评
物理试题(二)第6页(共8页)
3
U
B
丙
15.(8分)某同学自制了一个自动火情报警装置,其原理如图所示。一导热性能良好的汽缸
固定在水平面上,汽缸开口向上,用质量m=1kg、横截面积S=5cm的活塞封闭一定
质量的理想气体,活塞可沿汽缸壁无摩擦地滑动。当环境温度为27℃时,活塞下表面距
汽缸底部的距离h1=18cm,活塞上表面距固定的力传感器的距离h=2cm。当出现火
情且环境温度上升至127℃时,触发报警器工作。已知外界大气压强po=1×105Pa,
且始终保持不变,g取10/s2,活塞厚度与力传感器横截面积忽略不计。求:
(1)活塞刚接触力传感器时气体的热力学温度(结果保留整数);
(2)环境温度为127℃时力传感器的示数。
连接报警器
力传感器
wnmn
16.(8分)如图所示,用球面透镜模拟眼球对光的折射,两个半径均为R的玻璃半球相距
d,上、下正对放置,上、下半球的折射率分别为n1=√2和n2=√3,球心分别为O1、O2,
在过球心O1、O2的竖直面内,一束单色光从上半球的D点射入,与竖直线BD成15°
角,B点恰为半径AO1的中点。真空中的光速为c,求:
(1)该束单色光第一次从下半球射出时与竖直方向的夹角;
(2)该束单色光从D点到第一次到达下半球上界面所用的时间。
B
下
17.(14分)如图所示,质量M=3kg、长l=1m的绝缘长木板置于光滑水平面上。一质量
m=1kg、电荷量大小q=2C的带负电小滑块以vo=4m/s的初速度从长木板的左侧滑
上长木板,小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.5,小滑块可视为质点,g取10/s2。
(1)通过计算判断小滑块是否滑离长木板,如果滑离长木板,求小滑块滑离长木板时的
速度1,如果未滑离长木板,求小滑块与长木板的相对位移△x1。
物理试题(二)第7页(共8页)
真题密卷·学科
(2)若空间中加上一个磁感应强度大小B=1T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(图中
未画出),该带电小滑块仍以vo=4m/s的初速度从长木板的左侧滑上长木板,当
t=0.41s时小滑块与长木板共速。
①求共速时小滑块的对地位移x1。
②求运动过程中小滑块与长木板的相对位移△x。
口%
18.(16分)如图所示,直角坐标系中,y轴左侧有一半径为a的圆形匀强磁场区域,与y轴
。3
相切于A点,A点坐标为0,a,第一象限内也存在着匀强磁场,两区域磁场的磁感
应强度大小均为B,方向垂直纸面向外。圆形磁场区域下方有两长度均为2a的金属
极板M、N,两极板与x轴平行放置且右端与y轴齐平。现仅考虑纸面平面内,在极板
M的上表面均匀分布着相同的、质量为m、电荷量为q的带电粒子。两极板间施加电
压后,在极板间产生的匀强电场使这些粒子从静止开始加速运动,并顺利从网状极板
N穿出,然后经过圆形磁场都从A点进人第一象限。其中部分粒子打在放置于x轴
的感光板CD上,感光板的长度为2.8a,厚度不计,其左端C点坐标为(?a,0.打到
感光板上的粒子立即被吸收,从第一象限磁场射出的粒子不再重新回到磁场中。不计
粒子的重力和相互作用,忽略粒子与感光板碰撞的时间。
(1)求两极板间的电压U。
(2)在感光板上某区域内的同一位置会先后两次接收到粒子,该区域称为“二度感光
区”,求:
①“二度感光区”的长度L;
②打在“二度感光区”的粒子数n1与打在整个感光板上的粒子数n2的比值。
(3)改变感光板材料,让它仅对垂直打来的粒子有反弹作用(不考虑打在感光板边缘
C、D两点的粒子),且每次反弹后速度方向相反,大小变为原来的一半,则该粒子在
磁场中运动的总时间t和总路程、。
↑y
B●
●
●
●】
●
●
●
●
●
●
●
O C
D
素养月度测评
物理试题(二)第8页(共8页)·物理·
参考答案及解析
2024一2025学年度下学期学科素养月度测评
物理(二)
命题要素细目表
关键能力:I.理解能力Ⅱ.推理论证能力Ⅲ.模型建构能力Ⅳ,实验探究能力
V,创新能力
核心素养:①物理观念
②科学思维③科学探究④科学态度与责任
题号
考查内容
关键能力
核心素养预估难度
题型
分值
ⅡⅢWV①②③④等级系数
单项
1
选择题
3
质点、向心力
易
0.85
2
单项
选择题
3
楞次定律
多
0.80
单项
3
选择题
3
安培力的计算式及简单应用
必
0.70
单项
选择题
正交分解法解共点力平衡
中
0.65
单项
5
3
卫星的追及相遇问题
中
0.70
选择题
单项
6
板块模型、相对位移
0.65
选择题
农
单项
选择题
3
变压器两端电路的动态分析
0.65
单项
8
斜面上的平抛运动
0.60
选择题
影响弹簧振子周期的物理量、周期
多项
公式、周期性外力作用下物体的振
9
中
0.70
选择题
动频率、分子热运动、干涉条纹间
距与波长的关系
多项
二
10
4
机械振动、机械波
中
0.70
选择题
多项
11
4
弹簧类问题机械能转化的问题、平
0.60
选择题
抛运动
中
多项
12
利用功能关系计算电场力做的功
难
0.40
选择题
及电势能的变化
13
探究向心力大小与角速度的关系、
实验题
6
易
0.80
探究加速度与力的关系
14
实验题
8
测量电源电动势和内阻
名
0.60
15
计算题
e
理想气体状态方程、盖一吕萨克
定律
分
0.65
三
16
计算题
光的折射定律、折射率
中
0.65
17
计算题
y
利用动量守恒及能量守恒解决类
0.50
碰撞问题、板块问题
18
计算题
16
带电粒子在组合场中运动
0.35
物理答案(二)第1页(共7页)
真题密卷
学科素养月度测评
精典评析
TIANSHUJIAOYU
★木板静置于光滑水平地面上,初始时刻滑块以一定的水平初速度。从左端滑上木板,当二者达到
共同速度时,对比初始时刻滑块和木板的位置,下列情况可能正确的是
()
7☑
%
777777
【试题解读】
本题呈现形式新颖,突破传统板块问题的繁琐计算及各种结果的判断,以简洁的图片呈现选项,不指
明要求解的问题,实则对学生思维能力的要求更高,学生需要对比选项特点,找到解题的着眼点应是理清
对地位移与相对位移的关系。
★如图所示,直角坐标系中,y轴左侧有一半径为α的圆形匀强磁场区域,与y轴相切于A点,A点
坐标为0,3。,第一象限内也存在着匀强磁场,两区域磁场的磁感应强度大小均为B,方向垂直纸面向
外。圆形磁场区域下方有两长度均为2a的金属极板M、N,两极板与x轴平行放置且右端与y轴齐平。
现仅考虑纸面平面内,在极板M的上表面均匀分布着相同的、质量为、电荷量为q的带电粒子。两极板
间施加电压后,在极板间产生的匀强电场使这些粒子从静止开始加速运动,并顺利从网状极板N穿出,然
后经过圆形磁场都从A点进入第一象限。其中部分粒子打在放置于x轴的感光板CD上,感光板的长度
为2.8,厚度不计,其左端C点坐标为(分0,0)。打到感光板上的粒子立即被吸收,从第一象限磁场射出
的粒子不再重新回到磁场中。不计粒子的重力和相互作用,忽略粒子与感光板碰撞的时间。
(1)求两极板间的电压U。
(2)在感光板上某区域内的同一位置会先后两次接收到粒子,该区域称为“二度感光区”,求:
①“二度感光区”的长度L;
②打在“二度感光区”的粒子数n1与打在整个感光板上的粒子数n2的比值。
(3)改变感光板材料,让它仅对垂直打来的粒子有反弹作用(不考虑打在感光板边缘C、D两点的粒子),且
每次反弹后速度方向相反,大小变为原来的一半,则该粒子在磁场中运动的总时间t和总路程s。
个y。
B
●
●
B
●
●
●
●
●
D
M
【试题解读】
本题综合考查了粒子在电场、磁场中的运动,有机地把磁聚焦与动态圆结合在一起,很好地考查学生
的理解能力、逻辑推理能力、模型建构能力、分析综合能力,有效考查学生整合学科知识,认识问题、分析问
题和解决问题的能力。同时关于粒子比例的设问,切中学生的易错点。
3
物理答案(二)第2页(共7页)
·物理·
参考答案及解析
参考答案及解析
一、单项选择题
4.B【解析】设细绳最低点处对两侧拉力大小为
1.C【解析】运动员在圆孤面上的运动是变速曲线
T,对垂线左边细绳受力分析如图所示,由平衡条
运动,A错误;物体惯性的大小只与质量有关,与
件有T1sin45°=m1g,T1cos45°=T,同理对垂线
速度大小无关,所以惯性不变,B错误;运动员在
右边细绳受力分析,由平衡条件可得T2sin60°=
圆孤面上运动时支持力与重力垂直于圆孤面的
m:g,T,cos60°=T,联立解得”m1=
,B正确。
分力的合力提供向心力,支持力可能大于重力,C
m23
正确;研究运动员在空中的动作时,不能将其看
成质,点,D错误。
2.A【解析】由题图甲可知,随着高度的增加,竖
直方向的磁感应强度分量逐渐减小,则穿过金属
.45°.
导线框的磁通量逐渐减小,根据楞次定律,导线
方160
框中有顺时针方向的感应电流(俯视),导线框的
mg
四条边有向外扩张的趋势,A正确,D错误;由法
5.D【解析】设两卫星做匀速圆周运动的半径分
拉第电磁感应定律和B,h图像得,感应电动势
大小E=△BS_ABS ABS
别为rarb,根据题图甲和题图乙可得r。十rb=
At△h=△h0=S0,感应电流
9.6R,rb一r。=3.6R,解得r。=3R,rb=6.6R,A
错误;由万有引力定律及牛颜第二定律得:
大小I一是,可知感应电动势E保持不变,则感
maa,
GMm=mg,将=3R代入解得中轨道卫星
应电流的大小保持不变,B、C错误。
R2
3.B【解析】若磁场沿M指向A的方向,在平面
的加速度a=gg,B错误;设两卫星的运行周期分
ACPM中将磁感应强度沿AP方向和垂直AP
方向分解,如图甲所示,则与电流垂直的磁感应
别为Ta、Tb,由题图乙可知每隔时间T两卫星距
离最近,即每隔时间T卫星a就比卫星b多转了
强度分量B=Beos-B,安持力大小F
二周,则有T-=2,根搭开普物第三定律
3 BXIX/3L=2BIL,A错误,B正确;若磁场
有号-亮聚立部得,号不,=2T,由于
2
沿M指向Q的方向,在平面ADPN中将磁感应
Tb=24h,所以T=12h,C错误,D正确。
强度沿AP方向和垂直AP方向分解,如图乙所
6.A【解析】滑块以一定的水平初速度。从左端滑
示,则与电流垂直的磁感应强度B=Bc0sP=B,
上木板,在滑动摩擦力作用下,滑块做匀减速直线运
动,木板做匀加速直线运动,设经过t时间滑块与木
安培力大小F=
3BXIX,3L=2BIL,C,D错误。
板达到共同速度0,此过程木板的位移x本=
2t,滑
B.B:
块的位移江=6,则清块相对于木板向前运动
C
的位移△x=x清一x米=
2t,可得Ax>x*,A
M
P
正确。
甲
7.D【解析】副线圈两端电压仅由变压器原线圈
B
电压和原、副线圈的匝数比决定,与副线圈电阻
A
变化无关,即与副线圈电路端温度的变化无关,A
错误;当出现火情时,热敏电阻R,阻值减小,因
副线圈两端电压一定,则副线圈中电流变大,R。
和R1两端电压升高,可知热敏电阻RT两端电压
降低,B错误;当出现火情时,副线圈中电流变大,
物理答案(二)第3页(共7页)
P
真题密卷
学科素养月度测评
则副线圈输出功率变大,故原线圈输入功率变
间的引力先变大后变小,到r2时为零,A错误;弹
大,C错误;R。滑片上移一,点,则R。接入电路的
电阻变大,要想报警,需减小热敏电阻RT的阻
贵振子的周期T=2如√紧,若只增大振子的质
m
值,即温度要升高,故可以提高报警温度,D
量,弹簧振子的周期将变大,B正确;根据双缝干
正确。
8.A【解析】将小球的运动分解为沿斜面和垂直斜
涉条纹间距公式x=白入,若只增大挡板到屏的
L
面两个分运动,可知小球垂直斜面方向做初速度为
距离L,两相邻亮条纹间距离将变大,C错误;题
vosin0、加速度为gcos0的匀减速直线运动,B点是
图丁中,若B球先摆动,则A、C球摆动稳定后,
运动过程中距离斜面的最远处,则此时小球垂直斜
A、C都做受迫振动,A、C振动的周期都等于驱动
面方向的分速度刚好为0,则有1c=
(vosin 0)2
力的周期,即A、B、C三球运动周期相同,D
2gcos 0
正确。
2gcos日,从0点到B点运动的时间4,=osim9,
on sin'0
10.AC【解析】A、B两质点运动的方向始终相
gcos 0'
A正确;根据对称性原理,可知小球从B点运动
反,可知A、B两质点间的距离xB=入十)
到A点的时间等于从O点运动到B点运动的时
(n=0,1,2,3,…),由于波长大于0.6m,故入=
间,t2=t1=vosin0
厂gc0s日,故小球在空中的飞行时间
0.8m,A正确;由题图乙可知,振源的起振方向
沿y轴负方向,则所有质点的起振方向均沿y
gc0s日,B错误;小球另一个分运动
2vosin 0
轴负方向,则质点C的起振方向沿y轴负方向,
t=t1十t2=
B错误;由题图乙可知,在t=1s时,质点A位
是沿斜面向下的运动,即小球沿斜面方向做初速
于平衡位置,振动方向沿y轴负方向,依题意,
度为vocos0、加速度为gsin0的匀加速直线运动,
A、B两质点运动的方向始终相反,则该时刻质
1
点B位于平衡位置,振动方向沿y轴正方向,C
则有lc=ucos0:4十28sin0·,laA=os0·
正确;若将悬丝的另一端搭在另一个人的脉搏
21十28n0.(21),剥1x=1o-lc=ws0·
上,二人脉搏的频率大小关系不明,所以悬丝中
两列波相遇时不一定发生千涉现象,D错误。
豆gn0:3,故0c与AC长度比7
11,CD【解析】小物块从C点运动到D点的过
程,可逆向看为平抛运动,根据平抛运动规律有
1
vocOs0·t1十2gsin0·t
,C错误;将小球的运
1
h-Lein37-28,解得4=0.3s,由功量定
1
vcos0·4+2gsin0:3好
理得该过程中动量变化量的大小△p=mgt=
0.6N·S,D正确;根据速度一时间公式可得
动分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落
体运动,如图所示,则从O点到B点有xOB=vot,小
0,=gt=3m/s,则有0c
sin37°=5m/s,
球从O点到A点有xa4=U0·2t1=2xOB,根据几何
关系,可知D点是OA的中,点,则OD与AD长度相
tan37=4m/s,则C点与D点的水平距
UD=
等,即OD与AD长度之比为1:1,D错误。
离x=vDt=l.2m,小物块运动到C点时重力瞬
B'
时功率P=mgv,=6W,A、B错误;小物块在直轨
B
道上运动的过程,由能量守恒定律得弹簧的最大弹
阳光
D
性券能E,-2mi+ms亿e子a)m7十
mgen)os7-a1小.C正狼。
A
12.ABD【解析】由题图乙可知,试探电荷在转动
二、多项选择题
过程中,电势最高值为1.591,电势最低值为
9.BD【解析】间距为r2时分子势能最小,分子间
一0.5p1,最高点、最低点分别位于轨迹直径的
作用力为零,即在整个运动过程中分子力变现为
两端,将直径取四等分点,找到与a点电势P。=
引力,由分子力与距离关系可知,该过程中分子
0相同的,点c,如图所示,ac垂直于电场线,设电
3
物理答案(二)第4页(共7页)
·物理·
参考答案及解析
场强度的方向与x轴正方向的夹角为日,由几何
△U
3.8-0
效内阻,有R。十r=
AI
0.58-0
2≈6.62,
R
21
所以电源的内阻r=0.62。
关系cos0=尺=2,解得0=3,A正确;由上
(3)当S2接1时,误差在于电流表的分压,所测
述分析可知p6=p1,设从a点到b点变力F做
内阻等于电源内阻与电流表内阻之和,所以内
功为W,由动能定理可知W十qUb=0,又Ub=
阻测量值比真实值偏大;当S2接2时,误差在于
P。一p6=一p1,解得W=qp1,B正确;由题图乙
电压表的分流,所测内阻等于电源与电压表并
可知,试探电荷做圆周运动的周期T=13t1一
联的总电阻,所以内阻测量值比真实值偏小。
t1=12t1,速度v=
2xR R
由于UI图线斜率的绝对值表示内阻,即S2接
T=,电场强度E=
1时对应的图线陡一些,为B图线,所测电动势
1.5p1-(-0.59)-9,圆周运动的过程中电势
为电流表与电源串联后整体的等效电源的电动
2R
R
势,即S2接1时的电动势的测量值等于真实值,
为-0.5p1时变力F达到最大值,有F-qE=
有E=EB,由于S2接2时,当电路短路时,电压
02
π2
表没有分流,即此时的电流的测量值与真实值
mR,解得F=m3R+gR,C错误,D
相等,结合上述可知,电源的真实的JI图线是
正确。
B图线纵轴交点与A图线横轴交点的连线,可
A E
EB
-0.50
知一IA°
15.(1)333K
(2)12N
【解析】(1)设起始状态汽缸内气体压强为
1,则
1.50
(1分)》
三、非选择题
,=p+5=1.2X10P4
起始温度T1=300K,理想气体体积V1=
13.(1)相同(1分)A和C(2分)(2)0.965(1分)
Sh1,其中h1=18cm,设活塞刚接触力传感器
AC(2分)
【解析】(1)在探究向心力的大小与圆周运动角
时气体的温度为T2,理想气体体积V2=Sh2,
其中
速度的关系时,要保证质量和半径相同,即将两
h2=h1+h =20 cm
(1分)
个质量相同的小球,分别放在挡板A和C位置。
升温过程发生等压变化,由盖一吕萨克定律有
(2)①遮光条的宽度d=0.9cm+0.05mmX
V1_V2
13=0.965cm。
TTa
(1分)
②应使细线与气垫导轨平行,A正确;应用气垫
解得T2≈333K。
(1分)
导轨,不需要平衡摩擦力,B错误;应使遮光条位
(2)设环境温度上升至127℃,即T3=400K
置与光电门间的距离适当大些,以适当增大滑
时,汽缸内气体压强为卫3,对封闭气体有
块通过光电门时的速度,减小误差,C正确;因为
PiVI P:V2
有力传感器测量拉力,则不需要使滑块质量远
(1分)
T
T3
大于钩码和力传感器的总质量,D错误。
解得p3=1.44×105Pa
(1分)
14.(1)A(1分)C(1分)E(1分)(2)3.8(1分)
设传感器示数为F,对活塞由平衡条件得
0.6(1分)
(③E:1分是a分
poS+mg+F=P3S
(1分)
解得F=12N。
(1分)
【解析】(1)由题图乙可知,电动势约为3.8V,
6R+2d
且有电阻R。分压,所以电压表选A,最大电流
16.(1)30°
(2)
2c
不超过0.6A,电流表选C,为了调节方便,滑动
【解析】(1)假设该单色光在上半球从B点射
变阻器选E。
出,画出该束单色光的光路图,如图所示
(2)根据闭合电路欧姆定律可得U=E一
由于B点恰为半径AO1的中点,
I(R。十r),所以图像纵轴的截距表示电源的电动
势E=3.8V,图像的斜率的绝对值表示电源的等
则有sin∠O1DB=siny=)]
(1分)
物理答案(二)第5页(共7页)
真题密卷
学科素养月度测评
解得y=30°
为1,长木板的速度为2,根据动量守恒定律有
根据几何关系有,入射角i=y+15°=45°(1分)
mvo=mu+Mv2
(1分)
则有1=sin-2
根据能量守恒定律有
(1分)
sin y
1
假设成立,折射光线正好沿DB方向,垂直进入
2mvi-umgl2 mvMo
(1分)
下半球,根据几何关系有01=Y=30°,根据折射
解得小滑块滑离长木板时的速度
sin
率定义式有n2=sin0
(1分)
2+√6
1=
2
m/s或,=2-6
2
m/s(舍去)
3
(1分)
解得sin0,=,8,=60°
(2)①若空间中加上一个磁感应强度大小B=1T、
则该束单色光第一次从下半球射出时与竖直方
方向垂直纸面向里的匀强磁场,系统动量仍然
向的夹角为02一01=30°
(1分)
守恒,根据动量守恒定律有
mv。=(m+M)
(1分)
在小滑块运动过程中取时间微元△,设该过程
中小滑块和长木板速度分别为m、VM,长木板
速度变化量为△UM,对长木板根据动量定理有
umg·△t+uqBUm·△t=M△tM
(1分)
对该式累加求和得
ungt十qBx1=Mu
(1分)
解得小滑块对地位移x1=0.95m
(1分)
(2)光在上半球的路程
②运动过程中根据动量守恒定律有
--
(1分)
mUo·△t=mm·△t+MvM·△t
(1分)
对该式累加求和得
该束单色光在上玻璃半球中的传播速度
mvot=mx1+Mx2
(1分)
c√2
V=
解得长木板对地位移x2=0.23m
(1分)
n129
(1分)
运动过程中滑块与长木板的相对位移
则该束单色光从D点到第一次到达下半球上界
△x=x1一x2
面所用的时间
解得△x=0.72m。
(1分)
t-im+d
18.(1)9Ba2
2m
(2)013-3
2
②1:3
可得t=
√6R+2d
(1分)
2c
(3)5m
31
qB
16xa
17.(1)2+6
m/s(2)①0.95m②0.72m
【解析】(1)根据题意,所有粒子平行射入圆形
匀强磁场后均从A,点射出,符合磁聚焦模型,可
【解析】(1)假设共速时小滑块未滑离长木板,
知粒子做圆周运动的轨道半径等于圆形匀强磁
设相同速度为,取水平向右为正方向,根据动
场半径,即R=a
(1分)
量守恒定律有
在圆形磁场中由洛伦兹力提供向心力,根据牛
mvo=(m+M)U
(1分)
顿第二定律得
解得小滑块与长木板共速时的速度v=1m/s
(1分)
8-
(1分)
设该过程相对位移为△,根据能量守恒定律有
在匀强电场中由动能定理得
1
2m6=mg△1+2(m+M)u2
(1分)
1
qU=
(1分)
解得△l=1.2m>l
解得U=9Ba2
(1分)
故小滑块与长木板共速前已滑离长木板,假设
2m
不成立,设小滑块滑离长木板时小滑块的速度
(2)①由图可知,EF为“二度感光区”,由几何关
物理答案(二)第6页(共7页)
·物理·
参考答案及解析
系得,当粒子落在E点时轨迹圆的圆心为C,
粒子每次反弹后速度方向相反,大小变为原来
CE=a
(1分)
的一半,故半径也变为原来的一半,只有垂直打
当粒子落在F点时轨迹圆的圆心为G,由几何
来的粒子才会反弹,即只有第一次落在E点的
关系得
粒子能够反弹,由几何关系可知该粒子应从H
0F=/(2a)2-(
3
√/13
点进入磁场,第一次落在离C点a处,第二次落
2a/
2 a
(1分)
在离C点2a处,第三次落在离C点2.5a处,
L=OF-OC-CE
(1分)
第四次落在离C,点2.75a处,第五次落在离C
解得L=⑧-3
点2.875a处超出感光板边缘离开第一象限,该
2
(1分)
粒子在磁场中运动的总时间
T,9=5元,T=2m
(1分)
2π
gB
●
解得t=5mm
aB
(1分)
该粒子从H到E的路程51=
2X2ma
(1分)
从第一次反弹到第二次反弹的路程52=2×2m2
1
M
1
a
②将入射粒子分为IJ、JK、KL三段讨论,由几
从第二次反弹到第三次反弹的路程5:=2X2红4
何关系可知,IJ段粒子未打到感光板,JK段粒
1
子打到感光板CE段,KL段粒子打到感光板
从第三次反弹到第四次反弹的路程4=2×2红8
“二度感光区”
(1分)
1
由几何关系可得粒子数之比为长度比
从第四次反弹到离开磁场的路程5=2×2r16
KL
该粒子在磁场中运动的总路程
mn:=JK+K红=1:3。
(1分)
s=S1十S2十S3十54十55
(1分)
(3)粒子在磁场中运动的半径
31
R=
解得s=16ra。
(1分)
qB
(1分)
物理答案(二)第7页(共7页)
3