内容正文:
·乙a
姓
名
贴条形码区
准考证号
填涂样例
贴缺考标识
正确填涂■
考生禁填!由监考老师填写。☐
注1,答题前,考生先将自已的姓名、准考证号填写清楚,并认真核准条形码上的姓名、准考证号,在规定的位置贴好条形码
意2,选择题必须使用2B铅笔填涂:非选择题必须使用签字笔或钢笔答题:字体工整、笔迹清楚。
事3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效:在试题卷,草稿纸上答题无效。
项4保特卡面清清,不要折叠,不要弄破。考试结束后,请将答题卡,试题卷一并上交.
选择题
1ABCD可
5A)B☐GD☐
9AB☐CD
2A)B☐C☒D
6AIB☐CD
10ABCD回
3ABC©
D
7 [A]B C]D]
4A®©回
8四B©回
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
·'1e
11.£8·'
£a1E'
£29'
£3E
12.£8£
£1
£22'
£3
£4E
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
请在各题日的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
13.£a12.£
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
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请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
14.£14E
111
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
一^B
0,》”
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
15.£a18£'
d
e
+
R⊙
L=1m
b
2L=2m
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
请在各题日的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
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C
5
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
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请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
0
C
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效高二物理5月评分细则
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
马
D
A
D
D
C
AC
BD
BC
11、(8分,每空2分)
【答案】a1.240cm:(a2-4:6大于.4-
-
【解析】(1)摆球的直径d=12mm+8×0.05mm=12.40mm=1.240cm。
(2)当小球做单摆运动经过最低点时,霍尔传感器产生脉冲信号,因此由题图丙可知相邻两个电压脉冲
之间的时间间隔为半个周期,则该单摆的周期为T=2(t2一t)。
(3)由题图可知,测量摆长大于实际摆长。设铁球重心在球心上方的距离为x,则有
T=2元
L-x
,解行r4女L-红,L图像的斜率k=4打-至
8
8 LB-LA
解得g=
4π2(LB-L4)
TE-TA
12、(8分,每空2分)
【10耀反品品器立女立
(其他变形式正确也给分)
【解析】(1)若△1>△t“,则滑块1在气垫导轨上做加速运动,说明气垫导轨右端偏高。
(2)光电门1先后有两次记录了遮光条通过的时间,说明碰后反向,即碰后两滑块速度方
向相反。
(3)根据动量守恒定律有1v1=11v1'十2必若设遮光条的宽度为d,则
=品=一忌=可得=一十器
①
111
联立①②得
△t△t△t
13、(12分,第一问6分,第二问6分)
(1)等温变化,遵循玻意耳定律:P1V+P1=P2V
…3分
初态:P1=1.5×105Pa,V=50L,P=1.0×105Pa,1=600L
末态:V=50L
代入解得P2=1.35×10Pa
…3分
物理答案第1页共4页
(2)同温、同容积下,理想气体质量与压强成正比
剩乃
…3分
总乃
己知P3=2.5×105Pa,P2=1.35×106Pa
代入解得到=5
总27
…3分
(其他方法合理也可给满分)
14、(14分,第一问5分,第二问5分,第三问4分)
(1)粒子从O点到P点做斜抛运动,用时为1
水平方向2
o41=5L
……2分
t,
竖直方向
…2分
2
52L
联立解得1=
,E=n
…1分
SgL
(2)从P点进入磁场时速度与x轴正方向夹角仍为45°,之后进入磁场中做圆周运动
9%B=m0
…2分
解得r=2√2L
由几何关系PQ=√2r=4L
…1分
故第二次通过x坐标为Q(L,0)
…2分
(3)每次在磁场中运动的时间1=37-32r=3V2πL
414V0
…2分
经分析每在电场和磁场中各运动一次,出射点向右平移△x=OQ=L
故需要5次周期性运动恰好第二次到达P点,经历的时间f=5《,+t,)=5W25+3L
…2分
物理答案第2页共4页
15、(18分,第一问6分,第二问6分,第三问6分)
(1)由于导轨电阻可忽略,此时金属框上下部分被短路,只考虑ab边cd边的电阻,当b边进入磁场
时,b相当于电源,等效电路图如图所示
电动势为E=BL=2V
…3分
此时电路中的总电阻为R=R+2RR=5R_5。
2R+R33
_4y=0.w
电阻R两端的电压:℃二B=
…3分
(2)从线框开始进入磁场到完全进入磁场由动量定理
-∑BIL:At=mM1-Mo
…2分
而∑1M=
R总
>
联立解得v1=二m/s=1.4m/s
…1分
5
在此过程中由能量守恒有
.+m
1
…2分
2
解符8=引=102以
1分
(3)当线框完全进入磁场,b边和cd边均相当于电源,等效电路图如图所示
此时回路的总电阻为R点=2R
+R_R=2,此时ab,cd边安培力均向左
22
21
设线框b边刚出磁场时线框的瞬时速度为,,由动量定理
-∑2BL.Af=Mm-m
…2分
其中ab,cd边的电流均为I,可将两个并联的电源等效为一个电源,总电流为2I
物理答案第3页共4页
则有∑2M=B
R总
联立解得2=1/s
…1分
当b边出磁场后,cd边相当于电源,总电阻为R总=R+
2R:R-5R=5
2R+R331
假设线框能够完全穿过磁场,穿过磁场的速度为?,由动量定理
-∑BIL.△t=M3-M
…2分
2
解得-m15=04/s
…1分
(其他方法合理也可给满分)
物理答案第4页共4页高二物理
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40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,第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对
但不全的得2分,有选错的得0分。
1.在近代物理的研究过程中,下列说法中正确的是
A.普朗克首次提出了“能量子”假说,成功解释了光电效应现象
B,贝克勒尔发现了天然放射性现象表明原子核具有复杂结构
C.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,并成功解释了氢原子光谱分立的特征
D.JJ汤姆孙通过研究阴极射线发现了质子
2.玻尔理论第一次将量子观念引入到原子领域,并提出了定态和跃迁的概念。下图为大量处于
二3能级的氢原子以三种不同的形式向低能级跃迁,跃迁过程中辐射出波长由长到短依次为
1、2、入3的3种不同电磁波,它们之间满足的关系为
A.入1=λ2十3
EleV
B.222=λ1+3
-1.51
C.2-42
①
-3.40
21+元2
③
③
D.1-
122
-13.6
3.瑜伽球也叫健身球、瑞士球,常用于放松拉伸、塑形、力量增强训练。如图所示,健身房内
小鹏同学正利用瑜伽球进行锻炼。他将手臂撑于瑜伽球上向下压的过程中,瑜伽球内气体视
为理想气体,温度不变,瑜伽球不漏气,则在此过程中
A.外界对球内气体做负功
B.球内气体要向外界吸收能量
C.球内气体内能减少
D.球内气体单位时间撞击单位面积瑜伽球壁的分子数增加
4.如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。现将一半径为通有电流
为I的闭合超导圆环(忽略圆环粗细)置于水平桌面,则超导圆环所受的安培力大小为
A.0
B.2BIr
C.πBIr
D.2πBIm
第1页共6页
5.如图所示,正方形线框abcd边长L=1m,匝数n=10,总电阻=12,通过电刷与R=92的外
电路电阻构成闭合回路。匀强磁场边界OO恰好与ab、dc边中点重合,磁感应强度B=2T,
除正方形线框电阻与外电路电阻R外不计其他电阻。现让正方形线框从图示位置开始以角速
度o=2rad/s绕OO轴匀速转动,则下列判断中正确的是
h XX
A.线框转动过程中感应电动势的峰值为40V
XBX
XX
B.线框转到图示位置时,电阻R两端电压的瞬时值为18V
XX
C.线圈从图示位置转半圈的过程中,通过电阻R的电荷量为0
D.线圈从图示位置转一圈的过程中,电阻R产生的热量为18π(J)
6.如图所示,某次实验过程中将一束复合光以入射角从侧面射入一透明均匀长方体玻璃砖中,之
后复合光色散成a、b两束光,α光恰好在玻璃砖上表面发生全反射。则下列说法中正确的是
A.a光的波长比b光短
空气
B.玻璃中a光的速度比b光小
玻璃
C.b光在玻璃砖上表面未发生全反射
D.玻璃砖对a光的折射率为n=√1+sin0
7.如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,现将一电荷量为+(,
质量为m的带电小球以初速度o从地面竖直向上抛出,并且满足qoB=g,不计空气阻力。
在抛出后的运动过程中下列说法正确的是
A.小球能够上升的最大高度为
g
B.小球运动的轨迹为圆弧(圆的一部分)
XX×
C.小球上升到最大高度所需的时间为心
B
XX
4Bg
D.小球运动过程中不会撞到地面
8.下图甲为一定质量的某种气体在T、T2、T3三个不同温度下分子速率的麦克斯韦分布图,图
像横轴v表示分子运动速率,纵轴)表示该速率下分子数△n与总分子数n的比值。图乙为
T、T,两个不同温度下黑体辐射强度与波长的关系。下列说法中正确的是
第2页共6页
个v)
4辐射强度
图甲
图乙
025681012/×10ms)
2
4
/um
A.图甲中3图线对应的温度T3最高
B.图甲中2图线与横轴围成的面积最大
C.图乙中温度升高,黑体各种波长的辐射强度都要增加
D.图乙中两条图线对应的温度满足Ta<T%
9.如图所示,三角形ABC是水面上边长为8m的等边三角形,将两相同波源S1、S2置于A、B
两点,让它们同步做同周期为0.2s,振幅为20c的简谐运动,一段时间后,两波源发出的
波在水平面上形成了稳定的干涉图样。其中距离C最近的振动加强点P与C的距离为3m,
(余弦定理c2=a+b2-2 abcosC)则下列说法中正确的是
A.波源在水面发出的波的波长为1m
3m
B.波源在水面发出的波的波速为10m/s
8m
C.C点为振动减弱点
A
B
D.AC边上一共有4个振动减弱点
(S)
(S)
10.现将通过轻质弹簧连接的两物块A、B置于光滑水平地面,如下图甲所示,初始时物块B与
竖直墙面接触,弹簧处于压缩状态并锁定。仁0时,解除锁定,取水平向右为正方向,图乙
为物块A在弹簧解除锁定后一段时间内运动的-t图,已知物块B的质量为,则
BWA
甲
A.3时刻弹簧处于最大伸长量
B.物块A的质量为m
C.0-4时间内,物块B的最大动能为
D.0一时间内,物块B运动的位移为二-)
第3页共6页
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11.(8分,每空2分)
某实验小组改进了传统单摆实验,采用霍尔元件结合单片机计时的方式测量重力加速度,装
置如图甲所示。摆球为带有磁性的规则小铁球,霍尔元件固定在摆球最低点的正下方,当摆球经
过最低点时,霍尔传感器会产生电压脉冲信号,单片机自动记录信号的时间点,以此测量单摆的
周期,回答下列问题:
挂钩P
绕线轴
立柱
ibi袖inbriubbbbbb恤lC
水平
磁性
调节
连接单片机
摆球
2
3 cm
底座
0
霍尔模块
Immmmm
0
10
20
图甲
图乙
(1)实验前,用刻度尺测出绳长为1,用游标卡尺测量摆球的直径,示数如图乙所示,则摆球的
直径d=
cm。
(2)单片机输出的电压脉冲信号大小随时间变化的部分图像如图丙所示,则测得单摆周期
。
(用t和t表示)。
U
↑T21s2
B
开A
0
LA
LB
L/m
图丙
图丁
(3)某同学在实验室找到的磁性小球质量分布不均匀,其重心不在球心,但是在球心与悬点的
连线上。他仍将悬点到球心的距离当做摆长L,通过改变摆线的长度,测出不同L下对应
的周期T,画出T-L图像如图丁所示,根据图像判断测量摆长L
(选填“大于”
“小于”或“等于”)真实摆长。在图像上选取A、B两个点,坐标分别为(L4TA)、(L,I),
可计算出重力加速度g二
第4页共6页
12.(8分,每空2分)
用如图所示的装置验证动量守恒定律。气垫导轨上安装光电门1、2,滑块1、2上固定着相
同的竖直遮光条(图中未画出),与光电门连接的电子计时器可以记录遮光条通过光电门的时间。
光电门2
光电门1
滑块2
滑块1
气垫
导轨
(1)接通气垫导轨待气源稳定后,轻推滑块1,测得遮光条先后通过光电门1、2的时间分别为
△t、△t'。若△t>△f,则说明气垫导轨
(选填“左端”或“右端”)偏高。
(2)调整水平后,测得滑块(含遮光条)1、2的质量分别为和2,将滑块1静放在光电门1
的右侧,滑块2静放在光电门1、2之间,向左轻推滑块1,光电门1先后记录了两次遮光
条通过的时间分别为△丛和△,,光电门2记录了一次遮光条通过的时间为△4(滑块与导轨
左右两侧的缓冲装置碰后被锁定),判断两滑块碰后速度方向
(选填“相同”
或“相反”)。
(3)在上述碰撞过程中,如果关系式
(用出,2,△t,△和△t表示)
成立,则表明滑块1、2碰撞过程中满足动量守恒。
(4)在上述碰撞过程中,如果关系式
成立(用△t,△t和△t表示),则表
明滑块1、2的碰撞为弹性碰撞。
13.(12分)
我国载人登月工程中,月球着陆器搭载一固定容积的密闭储气舱,舱体容积=50L,充气
前舱内已封存有压强P1=1.5×105Pa的洁净理想气体。后续充气及登月放气整个过程中气体温度
保持不变。已知地面标准大气压强P=1.0×105Pa。
(1)在地面实验室,先将压强为P0的洁净空气等温压缩,共有总体积为600L的洁净空气全部
充入储气舱,求稳定后储气舱内气体的压强:
(2)着陆器登月后,舱内气体缓慢降压放气,当舱内压强降到
2.5×105Pa时停止放气,求此时舱内剩余气体质量与充气完成
后舱内总气体质量之比(结果可以用分数表示)。
第5页共6页
14.(14分)
如图所示,平面直角坐标系中,第一象限存在竖直向下的匀强电场E(未知),第四象限存
在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=2。有一个质量为,电荷量为q的带正电粒
4gL
子从原点O以初速度1,,与x轴正半轴夹角=45°斜向上进入电场。粒子第一次经过x轴上的P
点,坐标为(5L,0),之后进入磁场。不计粒子重力,求:
(1)电场强度E;
(2)第二次通过x轴的坐标;
(3)粒子从O点开始计时,第二次到达P点经历的时间。
3
15.(18分)
如图所示,质量为=1kg、边长为L=1m的正方形金属线框abcd,每条边的电阻均为R=12。
在水平桌面上固定两条平行光滑长直金属导轨,导轨的宽度也为=1,导轨电阻可忽略,导轨
左端连接一个定值电阻R1=22,电阻R1两端连接一理想电压表,线框置于光滑的导轨上。宽度为
2L的区域内存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B=1T,现让金属线框以初速度,=2/s进
入磁场,运动过程中金属线框的上、下边始终与导轨接触良好,求:
d
L=1m
2L=2m
(1)线框b边刚进入磁场时切割产生的感应电动势的大小及此时电压表的示数;
(2)线框进入磁场的过程中,整个电路中产生的总焦耳热:
(3)求线框穿过磁场后的速度。
第6页共6页