内容正文:
2026年5月“桐•浦•富·兴”教研联盟调研测试
高二年级物理学科参考答案
2
3
4
5
6
7
B
D
C
A
C
C
B
8
9
10
11
12
13
B
D
CD
AC
BD
14-L.(1)AE(2分)
(2)0.575(1分):9.64(1分):0.508(1分)
(3)P1分)
14-Ⅱ.(每空一分)(1)6Q(6.02也可以)B
(2)R1a
S2
小于
14-Ⅲ.(每空一分)(1)A:
(2)-x1d
5L
15.(1)物体在AB面上运动时的加速度a.m-2.5ms2
m
.(1分)
根据哈-哈=2ax
.(1分)
得vB=5ml/s
(1分)
1
,21
或由动能定理:-mgs=2mr哈-2m
….(2分)
2
得vB=5m/s....(1分)
(2)设物体从A运动到B的时间为t1,B运动到C的时间为2,
A到B的过程:由B=vo+at1得t=0.4s
.(1分)
从B运动到C的过程做平抛运动,设水平位移为x,竖直位移为y
则x=gky-28
….(1分)
根据几何关上=tan37°
(1分)
得t2=0.75s
..(1分)
所以物体的运动时间仁t+12=1.15s......(1分)
第1页共3页
16.(1)端点1电势高
…..(1分)
根据法拉第电磁感应定律:E=nΦ/△1=nSBa1=2.4V......(2
分)》
(2)金属杆静止,受力平衡:mg sin0=BIL……(2分)
I=(0 ng sin9)/BL)=2A......(1分)
由闭合电路欧姆定律:E=Ir=1.22.…(1分)
(3)稳定状态下,mg sin0=(B2Lv)/R....(1分)
v=5m/s.......(1分)
对金属杆应用动量定理:ng sine0t-BLq=mm..(1分)》
其中流过电阻的电荷量:q=△ΦR=BLx/R=1.2C
代入动量定理方程:1=1.6s….(1分)
17.()D点:mgm
R
(1分))
释放点到D:Ep=mgLsin0+mgR(1-cos9)+m
..(2分)
Ep=1.9J
..(1分)
(2)假设没有滑出且能达到共同速度
系统动量守恒:m=2mv1
…(1分)
VI=VI0
2
对平板动能定理:mg2w
(1分)
x=0.5m<0.6m未碰....(1分)
设相对位移x1能量守恒:umg1=m22v2...(1分)
x1=1.0m>0.9m综上平板与挡板碰前,滑块已平板右侧滑出....(1分)》
(3)设D时的速度为2,碰撞前
碰前:动量守恒:m2=2mv3
系统能量守恒:wmgm2学m好
碰后:到最终静止umgx2mv2..(1分)
第2页共3页
x2X3=L1…(1分)
(或者直接写出:mgL1m2,也给2分)
释放点到DEp=mgLsin0tmgR(1-cos0)+与mv2=1.625J..(1分)
18.(1)离子带正电..….(2分)
离子在空间中做类平抛运动,离子从P点运动到Q点的过程中,
由运动学公式有沿z轴方向L=Vd
..(1分))
沿x轴方向2L=a
...(1分)
由牛顿第二定律有qE=ma
联立解得:E=4m
l
.(1分)
(2)离子由Q点进入空间Ⅲ,在yoz平面以速度vo做匀速圆周运动,由牛
顿第二定律得q,B=m5
(1分)
根据题意可知离子做匀速圆周运动的半径”二2
联立解得B=
2mvo
aL
.(1分)
离子在整个长方体空间运动过程中,沿x轴正方向做初速度为0的匀加速直
线运动
4L-jap
(1分)
鸟
(1分)
(3).离子在整个长方体空间运动过程中,沿x轴正方向做初速度为0的匀
加速直线运动,由运动学公式有=2aL....(1分)
联立解得v.=4V2。,...(1分)
+哈
得:=√330.(1分)
速度与x轴正方向的夹角满足m0=.互
y,=8….(1分)
第3页共3页2026年5月调研测试
高二年级物理学科试题
考生须知:
1.本卷共8页满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。
4.考试结束后,只需上交答题纸。
选择题部分
一、选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个选项中只有一个是符合题
目要求,不选、多选、错选均不得分)
1.单位电子伏特(eV)是下列哪个物理量的单位
A.功率
B.能量
C.电压
D.电量
2.关于图中比赛项目,以下表述正确的是
第2题图
A.400米径赛冠军成绩53.14秒,53.14秒指的是时刻
B.铅球比赛成绩20.50米,20.50米指的是铅球的位移
C.斯诺克比赛,运动员击球时可以把球视为质点
D.200米直赛道皮划艇比赛中,冠军队的平均速度最大
3.图甲是神州二十一号飞船返回舱匀速下降的过程,图乙是返回舱竖直向下喷气软着陆的过程,以
下说法正确的是
A.图甲中,返回舱对伞绳的拉力是伞绳发生形变而产生的
B.图甲中,降落伞与返回舱整体机械能守恒
C.图乙中,返回舱中的宇航员处于超重状态
D.图乙中,返回舱对喷出气体的推力大于喷出气体对返回舱
的推力
第3题图
高二物理学科试题第1页(共8页)
4.如图所示,空间站绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为r。某次为躲避太空碎片的撞击,在P点
实施紧急变轨,变轨后沿椭圆轨道运动,远地点为P,近地点为
Q,Q到地心的距离为”1。则
空
A.空间站在P点需减速实现变轨
间
P
地球
站
B.变轨前后空间站的周期可能不变
C.空间站在椭圆轨道P点加速度大于圆轨道P点加速度
D.在椭圆轨道上运行,P点速度大于Q点速度
第4题图
5.如图所示,光滑绝缘水平面上三个点电荷分别固定在等腰三角形的A、B、C三个顶点上,AC=BC,
其中A、B两处的点电荷带等量正电荷,C处的点电荷带负电荷,O为AB边的中点,M、N为AB
边的四等分点。则
A.A、C两处的点电荷所受的静电力相同
B.M、N两点的电场强度相同
C.将C处点电荷由静止释放,从C向O运动过程中电势能减小
A0MO…NOB
D.将C处点电荷由静止释放,从C向O运动过程中加速度一定增大
第5题图
6.如图甲所示,杂技演员在绳索的拉力下在空中旋转,可简化为如图乙所示的圆锥摆模型。小球视
为质点,质量为m,摆线长为L,角速度为o,摆线与竖直方向的夹角为0,下列说法正确的是
A.绳子拉力大小为mngcos0
B.小球做圆周的向心力为mowL
C.若缓慢减小,周期逐渐变大
D.若缓慢减小,线速度逐渐变大
甲
乙
第6题图
7.如图所示,纵跳仪是测试体能的常用装备,运动员用力从垫板上竖直向上跳起后又落回到垫板上,
仪器显示跳起的最大高度为h。己知运动员质量为m,重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法
正确的是
A.运动员在最高点时处于平衡状态
B.运动员在空中运动的时间为2,悟
C.运动员起跳过程中,垫板对其做功为mgh
第7题图
D.运动员起跳过程和落回过程中,垫板对其冲量的方向相反
高二物理学科试题第2页(共8页)
8.如图所示,a、b两束单色光分别沿不同方向射向横截面为半圆形玻璃砖的圆心O,已知a光刚
好发生全反射,b光的折射光线刚好与α光的反射光线重叠,且入射角a>B,则
A.在同一介质中,a光的传播速度大
B.用a、b单色光分别照射同一双缝干涉装置时,b条纹间距大
C.若将b光沿α光的入射光路射向O点,b光也能发生全反射
D.将a光束绕O点顺时针转过小角度△时,为使b光的折射光线
仍与a光的反射光线重叠,b光需逆时针转过△0
第8题图
9.如图甲所示,电路可以测量导体的载流子(电子)浓度,在长方体导体所在区域加一垂直前、后面
的匀强磁场,磁感应强度大小B可以调节。闭合开关S,电极1、3间通以恒定电流,电极2、4
间将产生电压U,根据测量得到的U-B图像如图乙所示。已知导体长为α,宽为b,厚度为c,
电子的电荷量为e,图像的斜率为k,则
A.电极2的电势高于电极4的电势
B.宽度b越大,电压U越大
C.该导体单位体积中载流子数为ke
D.该导体单位体积中载流子数为
甲
第9题图乙
10.某功率可调节的电风扇静止放在水平桌面上,扇叶在电机的带动下匀速转动,扇叶转动将空气
水平吹出,将一部分电能转化为风的动能。已知风速为v(大小未知),空气密度约为p=1.3kgm3,
电风扇的主要技术参数如表格所示。假设电机的机械效率不变,转轴之间的摩擦不计,下列估算
结果最合理的是
风扇半径
R=0.1m
净重
m=1.6kg
最大风量
Q=0.31m3/s
额定电压
U-220V
最大功率
P=22W
第10题图
A.以最大功率运行时,风扇吹出的风速约为5m/s
B.调节功率,风扇吹出的风速v与P成正比
C.该电风扇电动机的内阻约为2.2k2
D.以最大功率运行时,电风扇与水平桌面间的摩擦力大小约为4N
高二物理学科试题第3页(共8页)
二、选择题(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个选项中至少有一个是符合
题目要求的。全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错得0分)
11.下列说法正确的是
甲
丙
第11题图
A.甲图为干簧管,当磁体靠近时,“干簧管”能起到开关的作用,原理是电磁感应
B.乙图中的照相机镜头上涂有一层增透膜,这是利用光的偏振特性
C.丙图为库仑扭秤,通过悬丝扭转的角度比较力的大小,这里用到的实验方法是微小量放大法
D.丁图为电流表,运输过程中为防止指针振动过于剧烈,可用导线将正负接线柱连在一起
12.如图是一台小型发电机的构造示意图,边长为L、匝数为N、电阻为r的正方形金属框,在磁感
应强度为B的匀强磁场中以恒定角速度ω绕OO'轴转动,外接电阻R。由图示位置开始计时,下列
判断正确的是
A.图示位置流过电阻R的电流方向为自上而下
B.图示位置时,电流表的示数12@
R+r
C.从图示位置开始计时,经时间1云通过电阻R的电荷量
0
D.转动过程穿过矩形线圈的磁通量最大值为NBL2
第12题图
13.两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两个波源分别位于x=-02m和x=12m处,波源
的振幅均为2cm,波速均为=0.4m/s。如图所示为=0时刻两列波的图像,此时平衡位置在x=0.2m
和x=0.8m的P、Q两质点要刚开始振动,两波源此时均停止振动,质点M的平衡位置位于x=0.5m
处。下列判断正确的是
+w/cm
A.两波源的起振方向均沿y轴的正方向
M
B.t仁1.25s时,平衡位置处于0.3m0.5m
0.200\0i9203040506070090ii2→tm
之间的质点位移均为零
C.t=1.25s时,M点的速度为零
第13题图
D.0~2s时间内,质点M经过的路程为16cm
高二物理学科试题第4页(共8页)
非选择题部分
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14-L(6分)在验证机械能守恒定律的实验中
()实验室提供了铁架台、夹子、纸带、重锤等器材.为完成此实验,除了所给的器材,从下图中
还必需选取的实验器材是▲(多选)
第14-(1)题图
(2)实验获得一条纸带,截取点迹清晰的一段并测得数据如图甲所示。已知打点的频率为50Hz,
则打点“2时,重锤下落的速度大小为=▲ms,重锤下落的加速度为a=▲m/s2,若当地的
重力加速度为g=9.80m/s2,重锤质量为m=1kg,则从2到5”过程中重锤的势能减少量为
E=▲J,并与此过程动能增加量做比较,看两者结果是否近似相等。(计算结果均保留三位有
效数字)。
0
6
。单位:mm
h,=15.4-
28.8
h46.1
h,-67.2
-h92.3
甲
第14-(2)题图
(3)另一小组选用两个质量相同、材料不同的重物P和Q分别进行实验,多次记录下落高度h和相应
的速度大小v(操作与计算均无误),作出的v2h图像如图乙所示,根据图像可知,选重物▲(选
填“P或Q)进行实验误差更小。
14-Ⅱ.(6分)(1)李辉用多用表的欧姆挡测量一个变压器线圈的电阻,以判断它是否断路。刘伟为了使
李辉测量方便,没有注意操作的规范,用两手分别握住线圈裸露的两端让李辉测量(如图甲所示)。
测量时用欧姆表的“×1”档,如图乙所示,指针摆过了一定角度,李辉由此确认线圈没有断路。
正当李辉把多用表的表笔与被测线圈脱离时,刘伟突然惊叫起来,觉得有电击感。
①线圈电阻约为R=▲2:
②刘伟觉得有电击感的原因是
A.断电自感产生了很大的自感电动势,通过线圈的电流也突然变大
B.断电自感产生了很大的自感电动势,通过人体的电流也突然变大
C.断电自感产生了很大的自感电动势,通过线圈和人体的电流都突然变大
高二物理学科试题第5页(共8页)
、0
y o
A-V-0
甲
丙
乙
第14-Ⅱ题
(2)弄清楚有电击感原因后,两人为更准确测量线圈的直流电阻,设计了如图丙所示电路图,可供选
择的实验器材有:
电压表(量程0-3V,内阻约1KΩ)电流表(量程0-0.6A,内阻约0.52)
滑动变阻器R1(阻值约202)
滑动变阻器R2(阻值约200)
电源(电动势3V,内阻约为0.22)电建S1、单刀双掷开关S2、导线若干
①滑动变阻器应选择▲(填R1或R2),
②为减少测量误差,单刀双掷开关应掷▲_(填a或b)
③实验结束后应先断开▲(填S或S2),再整理实验器材。
④本实验电阻的测量值▲真实值(填“大于”“等于”或“小于”)
14-L.(2分)如图甲所示是“用双缝干涉测量光的波长”实验装置。采用的双缝间距为d,毛玻璃屏与
双缝间的距离为L。
光源透镜单缝双缝拨杆遮光筒
毛玻璃
目镜
6
甲
丙
第14-Ⅲ题图
(1)实验装置中拨杆的作用是▲:
A.拨动拨杆,调节单缝,使单缝和双缝平行
B.拨动拨杆,调节双缝,使双缝和单缝平行
(2)若实验调整测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,并将该亮纹定为第1条亮纹(如图乙所
示),此时测量头上游标卡尺的读数为x:接着转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心
对齐(如图丙所示),此时测量头上游标卡尺的读数为x,,且有x<x,则入射的单色光波长的计
算式1=▲(用题中给出的字母L、d、x、x2表示)。
高二物理学科试题第6页(共8页)
15.(8分)如图所示,有一滑块从A点以vo=6.0m/s的初速度在水平台面上做匀减速直线运动,滑
块与平台间的动摩擦因数u=0.25,滑块运动到平台边缘的B点后水平飞出,最后落到斜面上的C
点。已知AB之间的间距x=2.2m,斜面与水平面的夹角:37°,不计空气阻力。(取sin37=0.6,
cos37=0.8),(g取10m/s2)
B
(1)物体从B点飞出时的速度大小vB:
(2)物体从A点运动到C点所用的时间1。
C
第15题图
16.(11分)如图所示,倾角均为030的两光滑倾斜平行金属导轨MN、MN,间距L=0.4m,上端
通过导线和单刀双掷开关与金属线圈或电阻R相连。导轨区域匀强磁场磁感应强度B1=1T,方向
垂直斜面向上,金属线圈匝数n=800匝、横截面积S=60cm?,整个线圈处于竖直向上的匀强磁场
中,磁感应强度以妈=0.5Ts均匀增加,R=1Q。先将开关接1,质量m=0.16kg的光滑金属杆恰
好静止,此时金属杆距离底端x=3。然后将开关接2,金属杆开始沿斜面运动,金属杆运动到底
端NN之前己达到稳定状态,运动过程中金属杆与导轨始终垂直且接触良好。己知金属杆与导轨
的电阻均可忽略,g取10m/s2。
(1)端点1和M哪点电势高,线圈产生的感应电动势大小:
(2)金属线圈的电阻r:
(3)金属杆在斜面上的运动时间t。
30
30°
第16题图
高二物理学科试题第7页(共8页)
17.(12分)一游戏装置固定在竖直平面内,如图所示,水平直轨道AB(A端固定有轻质弹簧)、倾角
037°的倾斜直轨道BC、圆弧形管道CD(圆心角为0)平滑连接,固定轨道均光滑。质量m=O.1kg、
长度L1=0.9m的平板紧靠轨道末端D(上表面与D平齐)静止在光滑水平面上,其右端L2=0.6m处
固定一与平板等高的挡板E。现将质量也为m=0.1kg的小滑块水平向右弹出,己知BC长度L=2.0m,
圆弧半径R=1.0(管道直径远小于圆弧半径),D和圆心O在同一竖直线上,滑块与平板上表面
间的动摩擦因数u=0.25,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10ms2,sin0=0.6,cos0=0.8。
(1)若滑块运动到D点时对上下管壁均无压力,求弹簧被压缩时的弹性势能:
(2)通过计算判断:在满足第(1)问的前提下,平板与挡板碰撞前,滑块是否从平板右侧滑出:
(3)若平板与挡板碰撞后反弹速度大小与碰前相等,为使物块能停在平板上,求弹簧弹性势能的
最大值。
平板
R、0
滑块
0
7777777777
第17题图
18.(13分)在微电子芯片加工工艺中,等离子体束的入射姿态调控是影响芯片集成度的核心技术。
该控制原理可简化为如图所示的三维坐标系模型:空间直角坐标系0-z中有一个长为4L、高为
2L的长方体区域,该区域以正方形abcd为界分割为边长相等的正方体空间区域I和区域Ⅱ。整
个长方体空间(含边界)存在沿x轴正方向的匀强电场,同时空间Ⅱ还存在沿x轴正方向的匀强磁
场。已知一个质量为m,电荷量为g的离子从ON边的中点P以速度o平行于z轴正方向射入,
一段时间后该离子经过正方形abcd的中心点Q,且离子在空间I运动的过程中,恰好未从xoz平
面边界飞出,忽略离子重力、空气阻力及粒子间相互作用。
(1)离子的电性及空间中匀强电场的电场强度大小E:
(2)空间Ⅱ中匀强磁场的磁感应强度B大小及离子在长方
体区域运动的时间:
b
(3)离子从长方体右侧离开场区的速度的大小ⅴ和速度
g°d
方向与x轴正方向夹角的正切值。
空间1
空间Ⅲ
C
y
第18题图
高二物理学科试题第8页(共8页)