内容正文:
HN202605
高二物理
业以9为,
注意事项:
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定
位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.如图为无人驾驶快递车,这种快递车在行驶过程中,车上安装的车载雷达系统不断发出激
光和超声波信号,下列关于激光和超声波的说法正确的是
A.激光是电磁波
B.激光的传播需要介质
C.激光与超声波都可以在真空中传播
D.超声波是电磁波
2.如图是某LC振荡电路在某时刻所呈现的状态,则该时刻
A.电容器正在放电
B.M板带负电
C.电容器中的电场能量正在增大
D.从上往下看,线圈中振荡电流的方向为逆时针方向
3.空气和松木中的声速如表所示,0℃时,在空气中波长为2m的声波由空气传入松木,声波
在松木中的波长约为
0℃时两种介质中的声速
/(m·s)
A.20m
B.10m
空气
332
C.8 m
D.2m
松木
约3320
4.如图,一束光α射向水面分成光束b和c。b经过偏振片呈现在光屏上,在偏振片绕中心轴
线转动180°的过程中,屏上光的亮度可能
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A.一直不变
偏振片
B.一直变亮
光屏
C.一直变暗
D.先变暗后变亮
5.如图,交流发电机中的线圈沿逆时针方向匀速转动,E、F端输出电压u=50√2sin(100mt)V,
理想变压器原、副线圈的匝数比n,:几2=3:1。已知图中电表均为理想交流电表,R,=R2=
5,不计线圈电阻,则
A.电压表的示数为15V
B.电流表的示数为9A.
C.R,两端电压为10V
D.线圈在图示位置时,CD边受到的安培力方向向上
6.P、Q是水平直软绳MN上的两质点,M从0时刻开始沿竖直方向做简谐运动,在绳上形成
的波在t=1s时传播到Q,此时P、Q间的波形如图所示(M、P间的波形未画出)。在t=
1.5s时,该波传播到Q右侧1.5m处的0点,则
A波的周期为号。
M
B.波速为2m/s
C.M与P间的距离为2m
D.增大M的振动频率,波速将增大
7.如图,在y轴与直线x=a之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在x≥ā
的区域有与纸面垂直的匀强磁场B(未画出)。一比荷为k带正电的粒子以大小为的速
度沿x轴正方向从0点射入磁场,经点M(a,了)和x轴上的点N(未画出)后返回坐标原
点O。不计粒子的重力,B、k均未知,则
A.B=5B。,方向垂直纸面向外
+
B.B=4B。,方向垂直纸面向外
M
3vo
C.k=4Boa
+
+
D.N点的坐标为(,0)
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二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求。全
部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图,上端固定的相同轻质弹簧甲和乙,下端分别悬挂a、b球和c、d球,系统处于静止状
态,弹簧在弹性限度内。a、b、c球的质量均为2m,d球的质量为m。现剪断a、b球间和c、d
球间的细线,a、c球做振幅分别为A。和A的简谐运动,周期分别为T,和
auuu
T,则
A.AmA.=2:1
B.AmA.=4:3
C.T:T.=2:1
D.T:T=1:1
9.如图,一“钥匙型”足够长金属导轨固定在竖直平面内,导轨电阻不计,MN平行于PQ,间距
为d。ab是一根与导轨垂直且始终与导轨接触良好的金属杆,长为d、质量为m、电阻为R。
在半径为l的圆形MLP区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B随时间t
变化的关系为B=B,(1+)。在山下方导轨间存在竖直向上、磁感应强度大小为B,的匀
强磁场。在t=0时,开关S断开,让ab由静止开始自由下落,在t=T时刻,闭合S,ab刚好
匀速运动。不计空气阻力,d<,重力加速度大小为g,则
A.0~T时间内,MLP中的感应电流沿逆时针方向
B.0~T时间内,Uwp=_
oT12
T
C.在T时刻,穿过MLP区域的磁通量为2πB
D.ab与导轨间的动摩擦因数为mgR7
T Bdl2
10.在2026冬奥会滑雪大跳台比赛中,质量为m可视为质点的运动员从a处自由滑下,到b
处起跳,落在倾角为B的斜直雪道bc上的P点。起跳时,速度方向与bc夹角为α,速率为
,α+B=90°。不计空气阻力,重力加速度大小为g,则运动员
A.从b到P,运动时间为2,sin@
a
B.从b到P,重力的冲量大小为2mwo
C.落在P点前瞬间的动量大小为mwo√2sin2B+1
D.落在P点前瞬间的动量大小为mwo√8sinB+1
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三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某同学设计了用单摆测重力加速度的实验装置,如图1所示。0为悬点,在摆球的
平衡位置A处安装光电门。
光电门
图1
图2
(1)某次实验,用刻度尺测量悬点0与小球上端之间的距离l1=79.00cm,0与小球下端
之间的距离12如图2所示,则l2=年,cm,单摆的摆长1=
cm
(2)将小球拉离平衡位置A,使摆线与竖直方向的夹角为(0<5),无初速度释放小球。
利用光电门,从小球第1次遮光开始计时,记下第51次遮光的时刻t=45.00s,则单摆
的周期T=
s(结果保留3位有效数字)。
(3)改变摆长,重复实验,并测出与摆长相对应的周期T,算出的T如下表所示。
1
2
3
4
摆长l/cm
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
T/s
2.85
3.66
4.04
4.45
(4)根据表中的数据,在方格纸上作出的T2-1图像如图3所示,π2取9.86,则由图3可得
当地的重力加速度g=
m/s2(结果保留3位有效数字)。
4T21s2
4.80
4.40
4.00
3.60
3.20
2.80
.70.8
0.91.01.11.2m
图3
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12.(10分)实验小组研究某种光敏电阻Rc的阻值随照度的变化特性,并设计制作光控开关
自动控制照明系统。
M、
图2
(1)利用图1所示电路测量R在0.21x~1.2x照度范围内不同照度下的电阻值。器材
有电源E(电动势6V,内阻可忽略),滑动变阻器R(最大阻值为1kΩ),电阻箱
R(阻值范围0~9999.9),毫安表(量程为3mA,内阻为20)。
①用笔画线代替导线,将图2中的实物图连成完整电路。
②闭合开关S,前,将图2中R的滑片调至
端(填“a”或“b”),将R2置于最
大值。
③调节照度至0.2x,将S2与M接通,闭合S1,调节R的滑片位置,使毫安表读数为某
一值1。;保持R的滑片位置不变,将S2与N接通,调节R2,使毫安表读数仍为1。;断开
S1,记录R,的读数如图3所示,则Rc的阻值为
o
个电阻人
:瘦变
×1000
100
1n
O
04
0.20.40.60.81.01.21.4照度x
图3
图4
④逐步增大照度直至1.2x,重复步骤③,得到不同照度下Rc的阻值,作出电阻一照度
图像如图4所示。
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(2)基于以上数据,小组利用该光敏电阻R。、电源E,(电动势4.5V,内阻不计)、定值电阻
R(1k、2kD和3kD各1个,限选其中之一)及开关和导线等,设计了图5所示的光
控开关控制照明系统,电磁铁线圈电阻不计。当照度大于1.0x时,电磁铁线圈电流
1>1.5mA,电磁铁吸合铁片,弹簧片与触点分离,3、4断开。当照度降低至1.01x及
以下时,电磁铁线圈电流1≤1.5mA,电磁铁不能吸合铁片,弹簧片与触点接触,3、4接
通,启动照明系统。
弹簧片
触点
铁片
1厂电磁铁
绝缘支架
图5
①图5中,定值电阻R选
kn。
②若电源E,使用时间过长,电动势减小到4.2V,当照度减小到
x(结果保
留2位有效数字)时,照明系统自动开启。
13.(10分)如图,某透明介质的横截面是直角三角形,0是斜边AB的中点,BC=√5m,∠A=
30°。一束单色光M0从真空沿平行AC的方向从O点射入介质,折射光恰好过C点。已
知真空中的光速为c=3×103m/s,求:
(1)介质的折射率n;
(2)光从0传播到C的时间t。
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4(2分)一绝缘轨道的竖直截面如图所示,半径,=品m的光滑号圆弧轨道MN与水平轨
道NP相切于N,空间存在垂直纸面向里、磁感应强度大小B=5T的匀强磁场。一质量
m=0.4kg、带电荷量g=0.4C的滑块6静止在与P距离3=日m的Q点,Q左侧的轨道
光滑,右侧的轨道粗糙。不带电的绝缘滑块α从M由静止释放,在Q点与b发生弹性碰
撞(时间极短),碰撞后b恰好在QP段匀速运动,a运动到P刚好停下。已知a,b与QP
间的动摩擦因数均为4(未知),不计空气阻力,a和b均视为质点,重力加速度g取
10m/s2,求:
(1)滑块a的质量m';
(2)μ的值。
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15.(16分)如图所示,间距1=1m的光滑金属导轨MWP和RSQ,倾斜部分和足够长水平部分
在N、S处平滑相接。MR端接有开关S,和C=1.8F的电容器(不会被击穿),PQ端接有
开关S2及5个R=10的电阻。倾斜导轨与水平面的夹角0=30°,处于垂直于导轨平面
向下的匀强磁场中,水平导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小均为B=1T。
长l=1m、质量m=0.2kg的金属棒ab垂直导轨锁定在倾斜导轨上,到NS的距离x。=
1m。只闭合S,解除锁定,ab从静止开始下滑,运动中ab始终与导轨接触良好。不计空
气阻力和导轨、ab棒的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的影响,重力加速度g取10m/s2。
(1)求ab在NS处的速度大小v;
(2)求ab从释放到NS的过程中,电容器的充电电流i;
(3)在ab滑至S的瞬间,断开S,同时闭合S2,求ab在水平导轨上滑行的距离x,以及此
过程,每个电阻R上产生的热量Q。
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