内容正文:
高二物理自测参考答案
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,
有选错或不答的得0分。
1
2
3
5
6
7
8
10
D
C
D
D
D
CD
AC
BD
1.【答案】D
【详解】B.通电导线周围产生磁场的现象叫电流的磁效应。B错误;
ACD.将磁铁插入线圈的过程中,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流:电流周围存在磁场,
故小磁针会发生转动。但当科拉顿跑到另一个房间时,电磁感应过程已经结束,此时穿过线圈的磁通量不
变,线圈中没有感应电流,所以小磁针不偏转,D正确,AC错误。
故选D。
2.【答案】C
【详解】A.如果影响了人们的学习和休息,即使是悦耳的音乐也是噪声,故A错误:
B.降噪声波与噪声声波频率相同、相位相反、振幅相同,相互叠加后波的振幅变为零,降噪声波的振幅为
A,故B错误
C.抵消声波频率应为f=”=10亚=50,故C正确,
2π
2
D.降噪过程应用的是声波的干涉原理,故D错误。
3.【答案】D
【详解】A.在O点合外力提供向心力,故A错误:
B.冲量等于力与时间的乘积,摆线拉力的冲量不为零,故B错误:
C.任意半个周期内,速度大小不变。动能不变,合力做功一定为零,故C错误:
D.最大位移处,速度均为零,则动量不变,合力冲量可能为零,故D正确。
4.【答案】A
【详解】本题为估算题,可以认为撞击前小鸟的速度为零,撞击后小鸟与飞机的速度相等,飞机速度为
=1080km/h=300m/s,撞击过程对小鸟分析,由动量定理得Ft=-0
解得F=m=05x300N=15×10N.
t0.01
1/6
5【答案】C
【详解】A.由题意可知筛子振动固有周期为T=
29=38故A错误测
B.电动偏心轮的转动周期为T。=30
0
=2s
故B错误:
CD.要使筛子振幅增大,就是使这两个周期值靠近,可采用两种做法:第一,减小输入电压使偏心轮转得
慢一些,增大驱动力的周期;第二,减小筛子的质量使筛子的固有周期减小;故D错误,C正确。
6.【答案】D
【详解】A.由图可知波长为2=8x102mm=8×105m
则波速为v=f=8×10×1×10'm/s=8×102m/s故A错误;
B.由于波向x轴正方向传播,根据波形平移法可知,质点M开始振动的方向沿y轴正方向,故B错误:
C.质点M只会在自己的平衡位置周期性振动,不会随波迁移,故C错误:
于-1x1075
D.因为质点M振动的周期为T=
由于4_1.25x1075
所以质点M在0~1.25×107s内运动的路程为
T-1x1074
×44=x4×0.4mm=2mm故选D。
4
41
7.【答案】D
【详解】A.物块A做简谐运动,回复力由弹簧的弹力和重力的合力来提供,故A正确:
B.当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零,则弹簧弹力F=g
对A有F+28=210
解得a=咨,故B正确:
2
C.由图乙可知振幅为10cm,周期为1.0s,圆频率为o=2=2xad/g)
T
规定向上为正方向,仁0时刻位移为0.05m,表示振子由平衡位置上方0.05m处开始运动,所以初相为
石则振了的振动方程为y=01m2a+君m),放C正确,
D.t时刻物块A在平衡位置,此时弹簧处于压缩状态,弹力为F'=2g
对物体B受力分析有N=F'+g=3g
由牛顿第三定律得物体B在时刻对地面的压力大小为3g,故D错误;
216
8.【答案】CD
【详解】A.t2时刻电流为零,此时电容器C所带电量最大,故A错误:
B.由图乙可知,震荡电路的周期变大,根据T=2π√LC可知线圈自感系数变大,则汽车正驶入智能停车
位,故B错误。
C.~七,过程,电流逐渐减小,电容器充电,磁场能向电场能转化,线圈L中磁场能在减小,故C正确:
D.~t过程,电流变化的周期越来越大,线圈L的自感电动势在增大,故D正确:
9.【答案】AC
【详解】A.曲线a表示的交变电动势的周期为T,=0.02s,1s内有50个周期,正负变换100次,故A错误:
B.两次t=0时刻线圈产生的感应电动势均为零,可知此时穿过线圈的磁通量均最大,磁通量的变化率均为
零,故B正确:
C.由o=2πn,曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2,故C错误;
D.交变电动势最大值E。x=BSm,0=2元
T
由图像可知曲线a、b对应的交变电动势的周期比为元了
可得曲线a、b对应的交变电动势最大值之比为日。2
可得b对应的交变电动势最大值为E=20V
故曲线b表示的交变电动势的有效值为E。=
=102V,故D正确。
√2
10.【答案】BD
【详解】A由振动方程知T=2红=2s由简谐波在介质中的传播速度为1m5元=T=2m
0
A到波源S,和S,的的波程差相等,A是振动减弱点,B到的S,的距离为5,到S2的距离为4m,所以到两波
源的波程差为1m,S,是振动加强点,当B振动到平衡位置时,质点B位移为零,故A错误;
B.t=4s时S,传播到B点,此时S还没有传播到该点,因此该点振幅为2cm,故B正确:
C.A、B两质点都开始振动后,质点A是振动减弱点,质点B是振动加强点,因此B的振动能量大于质点A
的振动能量;质点A的振动总是减弱,B的振动总是加强的,故D正确,C错误。
316
二、实验题:本题共2小题,共14分。
11.【答案】(1)C
(2)B
(3)原线圈匝数标注值与实际值不符(或副线圈存在漏磁、实验存在测量误差等)
【详解】(1)A.本实验探究变压器电压与匝数关系,没有采用控制变量法,故A错误:
B.为了确保多用电表的安全,使用交流电压挡测电压时,先用最大量程挡试测,故B错误;
C.为了人身安全,应将不超过16V的低压交流电源接在乙图左侧线圈的两接线柱上,故C正确:
D.变压器工作时,通过电磁感应使得副线圈中产生感应电流,并不是电流从原线圈通过铁芯传到副线
圈,故D错误。
(2)硅钢片的作用是形成闭合磁路,硅钢片中磁场变化引起在垂直于abd平面内产生感应电流,所
以为了减小涡流产生的热量,硅钢片应平行于平面b形。
(3)由于原线圈匝数标注值与实际值不符或副线圈存在漏磁或实验存在测量误差、实验所用的变压器
会产生电能损耗,其实际测量得到的副线圈电压将小于利用理想变压器变压公式得到的值。
12.【答案】(1)D
(2)D
(3)C
(44xb
a
【详解】(1)为了保证小球摆动过程摆线长度保持不变,摆线应选用细丝线,摆线上端用铁夹固定;
为了减小空气阻力的影响,摆球应选择密度较大的铁球。
(2)A.用刻度尺量出从悬点到摆球间细线长的距离,再加上小球半径作为单摆摆长,故A错误;
B.为了减小误差,应用秒表测量单摆完成次全振动所用时间t,然后求出单摆的周期T=【故B错误:
2
C.为了保证小球摆动做简谐运动,单摆偏离平衡位置的角度应小于5°,故C错误:
D.为了减小误差,应该在摆球经过最低点时开始计时,故D正确。
(3)实验测得的重力加速度数值小于当地的重力加速度的实际值,根据单摆周期公式T=2π
可得g=4L
T2
A.开始摆动时振幅较小,其他操作与计算均正确,不影响重力加速度的测量,故A错误:
B,小球的质量较大,其他操作与计算均正确,不影响重力加速度的测量,故B错误:
C.开始计时时,过早按下秒表,其他操作与计算均正确,则周期测量值偏大,使得重力加速度测量值
偏小
D.测量周期时,误将摆球次全振动的时间记为(+1)次全振动的时间,其他操作与计算均正确,则
周期测量值偏小,使得重力加速度测量值偏大,故D错误。
4/6
(4)设小球半径为”,根据单摆周期公式T=2π
1+r
可得1=8T-
42
可知1-T图像的斜率为k=8=b
42
a
解得重力加速度为g=4πb
a
三解答题(本大题共3小题,共40.0分。第一小题10分,第二小题12分,第三小题18分)
13.【答案】(1)10m/s(2)20cm
【详解】(1)在介质1中,由题意可知振动周期为T=0.8s
波的传播速度5=子
T
解得y1=5m1s
由题意知波在介质2中的传播速度为介质1中速度的2倍,则波在介质2中的传播速度y,=10m1s
(2)波在介质1中传播的时间4=主=7皿=14s
v5m/s
波在介质2中传到P点的时间4,=点=,4m=0.4s
v,10m/s
P点振动的时间t,=t-1-t2=(2.8-1.4-0.4)s=1s
波在介质2中的周期与介质1中的相同67
由图可知,波在介质1中的振幅A=6cm
2
在介质2中的振幅A'=二A=4cm
在0~2.8s内运动的路程s=×44=20m
T
14.
【答案】(1)23mg、
3v
izk
3g
2g
3v
248
【详解】(1)如图所示
P
小球在A0方向做直线运动,则sin6="
tane=mg
gE
nia
根据速度位移关系可得v2=2aL
联立可得B=2y3mg,L-3
3g
8
516
(2)由于qB。=g则小球在圆形区域中做匀速圆周运动,设小球在磁场中的偏转角为α,根据洛伦
1y2
兹力提供向心力gB=m一
根据几何关系可得am2,
.a R
所以小球在圆形区域中运动的时间,=
r=2mr-5πR
2元
2元1
3?
(3)小球离开圆形区域后运动到最高点P,有sina=8t2,x=vcosat2,d=sino+x
联立解得d=
3R,V52
十
2
AB
15.
【答案】(Q)gR
B'T
®
(3)4mig'Rt_om'g'R
B22
BL
【详解】(1)设AB棒匀速运动时回路中的电流为1,根据平衡条件有1.5mg-mg sin30°-B1,L=0
根据闭合电路的欧姆定律有=
BLV
R+3R
联立解得=
4nigR
B'P
(2)两棒同时运动,根据牛顿第二定律,对AB有1.5mg-gsin30°-B1,L=ma,
对CD有3mg-3B1,L=3ma
联立解得a1=a2
可见在相同时间内,两棒的速度大小相同,则电路稳定时5,=8+38上=B
R+3R
R
对AB,根据平衡条件有1.5mg-mg sin30°-B12L=0
联立解得V=B
gR
(3)根据动量定理,对AB有(1.5g-mg sin30)t-BLg=mY-0
其中q=得
两棒速率相同,则在相同时间内的位移大小也相同,设为x,则有△S=x+3x
联立可得x=mRt_mgR2
B'P BL
对两棒,据功能关系有(1.5g-gsi血30)x+3ngx-W安=
m+3m-0
可得回路的焦耳热Q=形=4mgR_6mgR
616高二物理自测
(考试时间:75分钟,分值:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
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。
:
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17题只有一项符合题
..·.…
目要求,每小题4分,第810题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选
时
对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。)
1.在科学研究的道路上经常会出现令人惋惜的遗憾。例如,1825年瑞士年轻物理学家科拉
顿一个人在研究电磁现象时,实验装置如图所示,为避免磁铁的磁场对小磁针产生影响,他
把实验装置放在两个房间,在右边房间里把磁铁反复插入线圈,然后跑到左边房间里观察,
结果没有看到小磁针偏转。下列说法中正确的是(
A.该实验线圈中肯定没有电流产生
B.通电导线周围产生磁场的现象叫电磁感应现象
C.科拉顿没看到小磁针偏转,是因为该实验中的磁铁磁性太弱
D.科拉顿没看到小磁针偏转,是因为当他跑到另一个房间时,
电磁感应过程己经结束
2.近几年主动降噪功能成为耳机的热门卖点,如图是主动降噪耳机,主动降噪功能就是通过降
噪系统产生与外界噪声频率相同、相位相反、振幅相同的降噪声波,从而起到抵消噪声的作用,
拟
某一噪声信号的振动方程为y=Asin100πt+
3
下列说法正确的是(
解
智能降噪
A.悦耳动听的音乐是不可能成为噪声的
B.抵消声波的振幅为2A
C.抵消声波的频率应为50Hz
D.降噪过程应用的是声波的多普勒效应原理
试题第1页(共8页)
3.建筑工人常用铅垂线来校准墙面,作业时不小心碰到了垂球,使其做小角度摆动(等效为单摆),如
图所示,O为平衡位置,单摆在AB之间做简谐运动,O为平衡位置,下列说法正确的是()
B
A.在O点合外力为零
B.从A到B的过程,摆线拉力的冲量为零
C.任意半个周期内,合力做的功可能不为零D.任意半个周期内,合力的冲量可能为零
4.央视网消息,2019年8月15日,俄罗斯“乌拉尔航空”公司一架空客A一321客机在起飞后不久
遭遇多只飞鸟撞击,导致两台发动机起火引擎失灵,迫降在离机场不远处的一片玉米地里.假设客机
撞鸟时飞行速度大约为1080km/h,小鸟的质量约为0.5kg,撞机时间约为0.01s,估算飞机受到的
撞击力为()
A.15000N
B.1.5N
C.540N
D.54000N
5.自然界有许多地方有共振的现象,人类也在其技术中利用共振现象.如图把一个筛子用四根弹簧
支起来(后排的两根弹簧未画出),筛子上有一个电动偏心轮,它每转一周,给筛子一个驱动力,这
样就做成了一个共振筛,筛子做自由振动时,完成7次全振动用时21s,在某电压下,电动偏心轮转
速是30r/mi,己知增大电压可使偏心轮转速提高:增加筛子的质量,可以增大筛子的固有周期,那
么要使筛子的振幅增大,下列说法正确的是(
偏心轮
Q
筛子
A.筛子振动的固有周期为2s
B.电动偏心轮的转动周期为3s
C.要使筛子的振幅增大,需减小输入电压
D.要使筛子的振幅增大,需增加筛子质量
试题第2页(共8页)
6.B超是以灰阶即亮度(brightness)模式形式来诊断疾病的称“二维显示”,因亮度第一个英文字
母是B,故称B超,又称二维超声或灰阶超声。B超成像的基本原理是探头向人体发射一组超声波,
遇到人体组织会产生不同程度的反射,探头接收到的超声波信号由计算机处理,从而形成B超图像。
如图所示为血管探头沿x轴正方向发送的简谐超声波图像,1=0时刻波恰好传到质点M。已知此超声
波的频率为1×10Hz。下列说法正确的是()
↑y/mm
0.4
01
/810
16
→x/(×102mm)
246:
A.血管探头发出的超声波在血管中的传播速度为8×103m/s
B.质点M开始振动的方向沿y轴负方向
C.t=5×106s时质点M运动到横坐标的N处
D.0~1.25×10s内质点M的路程为2mm
7.如图甲所示质量为m的B木板放在水平面上,质量为2m的物块A通过一轻弹簧与其连接。给A一
竖直方向上的初速度,当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,A
的位移随时间变化规律如图乙,己知重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法错误的是()
y/cm
10
+0.5
B
369669609985056
-10
甲
A.物块A做简谐运动,回复力由弹簧弹力和重力的合力提供
3
B.物体A在运动中最大加速度为28
c.物体A的振动方程为y=01sn(2+看引回
D.物体B在1时刻对地面的压力大小为2mg
8.图甲为智能停车位,车位地面预埋有自感线圈L和电容器C构成LC振荡电路。当车辆靠近自感
线圈L时,相当于在线圈中插入铁芯,使自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率变化。智能
停车位计时器根据振荡电流频率变化,进行计时。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下
列说法正确的是()
试题第3页(共8页)
●
车位预埋
7
甲
A.42时刻电容器C所带电量为零
B.由图乙可判断汽车正驶离智能停车位
C.t~t过程,线圈L中磁场能在减小
D.t~过程,线圈L的自感电动势在增大
9.2025年中国风力发电量突破万亿千瓦时,继续稳居全球第一位。如图甲所示,某风轮机带动内部的矩
形铜质线圈在水平匀强磁场中匀速转动,该矩形金属线圈分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转
动,产生的交变电动势随时间变化的-1图像分别如图乙中曲线a、b所示,下列说法不正确的是()
×10s)
A.曲线a对应电流在1s内方向改变50次
B.两次t=0时刻穿过线圈的磁通量变化率为零
C.曲线a、b对应的线圈转速之比为2:3
D.曲线b表示的交变电动势有效值为10W2V
10.如图,在均匀介质中建立Oz三维坐标系,位于x轴上的两个沿z轴方向做简谐运动的波源S,和S,
的位置坐标分别为o)、(4,0),两波源S、s的振动方程分别为=2sim1+号c、
=2sm-引cm)。已知波源S和S形成的简谐波在介质中的传播速度为1ms,质点A25,3)和
质点B(4,4)位于xOy平面内,下列说法正确的是()
34x/m
A.质点B离开平衡位置的位移总是大于质点A离开平衡位置的位移
B.t=4s后质点B做简谐运动的振幅为2cm
C.A、B两质点都开始振动后,质点A的振动总是加强,质点B的振动总是减弱
D.A、B两质点都开始振动后,质点B的振动能量大于质点A的振动能量
试题第4页(共8页)
二实验题(本大题共2小题,共14.0分。第11题6分,第12题8分)
11.(6分)在“探究变压器电压与匝数关系”的实验中,某小组使用如图甲所示的可拆式变压器进行探
究。
变压器铁芯
线圈
线圈
变压器铁芯
甲可拆变压器零部件
乙组装后的变压器
丙横梁
(1)关于实验原理与操作,下列说法正确的是()
A.该实验主要用了控制变量法
B.副线圈电压可用多用电表直流电压挡测量,测量时应先用大量程挡试测
C.为了人身安全,应将不超过16V的低压交流电源接在乙图左侧线圈的两接线柱上
D.变压器工作时,电流从原线圈通过铁芯传到副线圈
(2)变压器铁芯通常采用表面覆盖绝缘层的薄硅钢片平行叠压制成,而非整块铁芯。如图丙是顶部铁芯
横梁的示意图,为了更好的传导磁场和减小涡流,安装横梁时应使每片硅钢片平面平行于()
A.平面abcd
B.平面abfe
C.平面aehd
(3)该小组组装变压器如图乙,选用匝数标注为n=800匝的原线圈和2二400匝的副线圈进行实验。原线
圈接学生交流电源6V输出端,测得副线圈输出电压U=2.6V。造成此实验结果的原因可能是
。(写出一条合理原因即可)
12.(8分)在“用单摆测重力加速度”的实验中
(1)下列器材和操作最合理的是
(图中的球均较小)
粗的金属杆
铁夹
一铁夹
铁夹
0○
一弹性棉绳
B.
一细丝线
C.
一弹性棉绳
0
细丝线
·铁球
O一塑料球
塑料球
铁球
(2)实验过程中,下列做法正确的是
A.用刻度尺量出从悬点到摆球间细线的长度,作为单摆摆长
B.用秒表测量单摆完成一次全振动所用时间并作为单摆的周期
C.单摆偏离平衡位置的角度越大越好
D.为了减小误差,应该在摆球经过最低点时开始计时
试题第5页(共8页)
(3)实验测得的重力加速度数值小于当地的重力加速度的实际值,造成这一情况的原因可能是
。(选填字母序号)。
A.开始摆动时振幅较小,其他操作与计算均正确
B.小球的质量m较大,其他操作与计算均正确
C.开始计时时,过早按下秒表,其他操作与计算均正确
D.测量周期时,误将摆球次全振动的时间记为(n+)次全振动的时间,其他操作与计算均正确
(4)某同学为了提高实验精度,多次改变摆线长(记为1)并测出相应的周期T,他根据实验数据在坐
标纸上绘制出的1-T2图线如图所示则当地的重力加速度g=
。(用a和b及π表示)
三.解答题(本大题共3小题,共40.0分。第一小题10分,第二小题12分,第三小题18分)
13.(10分)如图所示,在坐标系xOy平面内,位于x=7m处的波源S开始振动(记为计时起点),产
生的机械波沿x轴负方向传播,经0.8s该波恰好传到x=3m处的M点。已知y轴两侧介质不同,该波
在介质2中的传播速度为介质1中速度的2倍,该波穿过y轴后振幅变为原来的,求:
A.y/cm
介质2
6
介质1
M
S
x/m
-6
(1)该波在介质2中的传播速度大小:
(2)x=-4m处的质点P在0~2.8s内运动的路程。
试题第6页(共8页)
14.(12分)如图,在y轴竖直的直角坐标系xOy中,x<0的区域内有方向沿纸面且与x轴正方向成
0=60°角斜向上的匀强电场:x>0的区域内有一个半径为R的圆形匀强磁场区域,圆心在x轴上且边
界与y轴相切,圆形区域内的磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小B=5m。一个质量为m、电
3gR
荷量为g的带正电小球(视为质点)从x轴负半轴上的A点由静止开始沿AO方向做直线运动,通过O点
时的速度大小为,此时在圆形区域内立刻加上方向竖直向上、电场强度大小E。=m的匀强电场,带
电小球经圆形磁场偏转后继续运动到磁场右侧的最高点P。己知重力加速度大小为g,空气阻力不计。
求:
(1)x<0的区域内的电场强度大小E以及A、O两点间的距离L:
(2)小球在圆形磁场区域内的运动时间4,:
(3)P点到y轴的距离d。
试题第7页(共8页)
15.(18分)两固定的平行光滑金属导轨,水平部分间距为3L,倾斜部分间距为L,与水平面的夹角
日=30°。导轨的两部分分别处在磁感应强度大小为B、方向垂直各自导轨平面向上的匀强磁场中,如图所
示。将一根长为L、质量为m、电阻为R的金属棒AB垂直于倾斜导轨放置,将另一根材料和粗细与AB相同、
长为3L的金属棒CD垂直于水平导轨放置。运动过程中棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨足够长且电
阻可忽略,重力加速度为g。
(1)将CD棒锁定,在AB棒上施加沿倾斜导轨向上的、大小为1.5mg的恒力F,求AB棒的最终速度大小:
(2)解除锁定,在对AB棒施加F的同时对CD棒施加水平向左的、大小为3mg的恒力F,,使两棒同时由静止
开始运动,求AB棒的最终速度大小;
(3)已知在(2)的条件下,两棒从静止开始运动,经过时间后回路达到稳定,求此过程回路中产生的焦耳
热。
B
B
试题第8页(共8页)