内容正文:
高二物理参考答案、提示及评分细则
1.C肥皂泡在阳光的照射下呈现彩色,这是光的干涉现象,A错误;光的偏振说明光是横波,B错误;激光读取
光盘上的信息利用了激光平行度好的特点,C正确;观察者向静止的波源靠近时,接收到的频率高于波源发
出的频率,D错误,
2.D水能浸润玻璃,但水不能浸润蜡,A错误;落在伞面上的雨滴不能透过是由于液体表面张力的作用,B错
误;热针尖接触涂有蜂蜡薄层的玻璃片背面,熔化的蜂蜡呈圆形,说明玻璃具有各向同性的性质,即玻璃为非
晶体,C错误;液晶具有液体的流动性,液晶材料对光学具有各向异性,D正确,
3.C由图可知实线对应的温度大于虚线,但温度升高时并不是每个分子的速率都变大,A错误;将实线对应的
温度继续升高,速率大的分子占比会变多,所以曲线的峰值会往右移动,但是由于曲线与坐标轴围成的面积
不变,所以峰值会减小,B错误;由于实线的温度大于虚线,若实线和虚线对应的气体压强相同,由气体状态
方程可知,实线对应的体积大于虚线对应的体积,则虚线对应的分子数密度大于实线对应的分子数密度,C
正确;一定质量的理想气体的内能与温度有关,温度越大内能越大,故实线状态下气体的内能大于虚线状态
下气体的内能,D错误
4.Bt=0时,振子经过O点向右运动,A错误;t=1.5s时,振子在O点右侧10√2cm处,B正确;1.5s和
2.5s时斜率相同,速度相同,C错误,t=9s时,加速度最大,方向沿负方向,D错误.
5.D册A=号解得=37,枪杆顶端距水面高度为A=4an37”=3m,A,B错误:船向左远离至光线发生
全反射时无法照到,C错误;tanC=sinC=3
osC-疗,最大半径R=hC=12,7
7m,D正确.
6.D由于ba的反向延长线过坐标原点,则ab为等容线,又因为6=p,T>T6,由盖-吕萨克定律可知V>
V,A错误;因为T=1.5江,九=,由盖-吕萨克定律有兰-片,解得V,=1.5V,又,=V,则V.
1.5V。,B错误;状态a与状态b的体积相同,状态b的温度大于状态a,则状态a单位时间撞击单位器壁面积
的分子数小于状态b,C错误;状态c的温度大于状态b,则分子对器壁的平均撞击力状态c大于状态b,又由
于状态b的压强等于状态c,则状态b单位时间撞击单位器壁面积的分子数大于状态c,D正确.
7.C由题可知初始时p。<p,水银柱处于平衡状态,若玻璃管以加速度α向上加速运动,则水银柱所受合外
力向上,此时气体b的压强将增大,气体α的压强将减小,可知水银柱将相对玻璃管向下运动,A错误;将玻
璃管由静止释放做自由落体运动,水银柱将处于完全失重状态,气体α、b的压强将达到相等,所以气体α的压
强将增大,气体b的压强将减小,可知水银柱将相对玻璃管向上运动,B错误;假设升温后液柱不动,则气体体积
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一定,由查理定律可得会=兰解得4p会器,由于初始么<A者工=,则同时升高△T的温度后,A2<
△p,水银柱将相对玻璃管向上运动,C正确;若Ta>T6,则同时降低△T的温度后,△p。<△p,水银柱将相对玻
璃管向下运动,D错误.
&BC金刚石的摩尔体积为V-,则每个金刚石分子占有的空间为=六,则由=心得d=河,金
0
M
刚石分子之间的平均距离为d√芯A错误;每个金刚石分子的质量为m二,B正确;体积为V
刚石的质量为M-pM,则体积为,的金刚石的物质的量为n=普,该金刚石内含有的分子数为N=mN,
解得N=%,C正确;质量为m的金刚石的物质的量为n=爱,该金刚石内含有的分子数为N=
M
Na,解得N_产,D错误,
9.AD开始以活塞和汽缸整体为研究对象,由力的平衡条件可知k1=(M什m)g,又M=2m,解得c=3mg,
k
对汽缸,由力的平衡条件得Mg十pS=无S,解得=0.2,封闭气体的体积为V=学S,封闭气体的温度
为T1,①中当封闭气体的温度升高到T2时活塞刚好到汽缸口,该过程中封闭气体做等压变化,封闭气体的
体积变为4=1S,由盖-目萨克定律相片-号,解得T=3T,①中.汽缸内气体的热力学温度为升温前的3
倍,摄氏温度不是升温前的3倍,B错误;①中,升温后研究活塞和汽缸组成的整体,轻弹簧的长度不变,则汽
缸下降的高度为号,A正确;②中,施加竖直向下的外力后,当活塞刚好到汽缸口时,对汽缸由力的平衡条件
得Mg十S+F=AS,对封闭气体由玻意耳定律得·专S=A·LS,解得F=5,D正确:对活塞和汽缸
组成的整体,由力的平衡条件得=M十mg+E,解得。1梁,汽红下降的高度为A=号+一1=
2号+爱,C错误,
3
10,BDP.Q系统水平方向动量守恒,机械能守恒,A错误;分离前有m=mm,mgh=号m(u2十u,2)十
m3g平=n45联立解得4=V√停,=2√受am0品-2,w-号m-9驰,B.D正
1
gh
确,C错误
11.(1)步骤②应在量筒中滴入N滴溶液,测其总体积后计算一滴的体积(2分)
(②)稀释油酸使之能在水中形成单分子层油膜(合理即可)(2分)(3)兴(2分)
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解析:(1)步骤②应在量筒中滴入N滴溶液,测其总体积后计算一滴的体积;
(2)配制油酸酒精溶液的目的是稀释油酸使之能在水中形成单分子层油膜;
(3)将一滴体积为V的油酸酒精溶液滴入水中,油膜形状稳定后面积为S,油酸酒精溶液的浓度为,估算该
油酸分子的直径为d=V越=兴
12.(1)>(1分)=(1分)(2)mxp=mxM+m2xw(2分)(3)
m+红分》
1
√P
V0MV0N2分)
解析:(1)为防止A和B碰后A反弹,且A和B是对心正碰,因此必须是m1>m2,n=r2.
(2)设碰撞前小球A的速度为o,碰撞后小球A的速度为1,小球B的速度为v2,由动量守恒定律可得
m6=mu十22,小球离开轨道后做平抛运动,小球做平抛运动抛出点的高度相等,小球做平抛运动的
时间t相等,则有mt=m☑t十m22t,若测量数据近似满足关系式hxp=m1xM十m2xv,则说明两小球
碰撞过程动量守恒.
(3)若采用图丙装置来验证碰撞中的动量守恒,设人射小球碰撞前的速度为。,碰撞后的速度为1,被碰
小球的速度为山,抛出点到挡板的水平位移为面,则小球平均落点在P点时有OP'一司g,西=,,
联立解得0=√20P,同理,小球平均落点在M点、N点时,水平位移仍为,则对应的平抛初速度
为1=√0M,,=√0为,若满足md。=md1十m心,代人以上三个速度,可得m
g
g
√Op
十票若满足州=m+合m,代入以上三个速度,可得命十
一,则表明此碰撞过程机械能守恒。
√ON
13.解:1)周期T=子=04s1分)
又入+t=8m,λ=vT(1分)
解得v=5m/s(1分)
两波源起振方向相反,O点为振动减弱点,振幅A=A1一A2=10cm(1分)
01.2s内0点不动,1.2~2.2s为2.5T,故s=10A。=100cm(1分)
(2)λ=vT=2m(1分)
以0点为x=0建立坐标系,当波程差△x为令奇数倍时为加强点
分析可知x=一7.5、一6.5…-一0.5、0.5、1.5…7.5为加强点,共有16个加强点(4分)
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14.解:(1)设玻璃管横截面积为S,气柱初始状态压强1=+pgl1=90cmHg,体积V1=lS=10S,温度T=
T=300K
当水银柱刚好全部进人竖直管时,p2=92cmHg,V2=12S(2分)
由气体状态方程有兴-学
T
(2分)
解得T2=368K(2分)
(2)假设转动后水银柱能全部进入玻璃管转后的水平部分
则3==76cmHg(1分)
由玻意尔定律有V1=3V3(2分)
解得l≈11.84cm<l2+l=12cm,假设不成立(1分)
设气柱长度为x,有1V1=(76+12-x)xS(2分)
解得x≈11.8cm(2分)
15.解:(1)一开始,A静止于O点,根据受力平衡有kx0=mg(1分)
解得=爱(1分)
由简谐运动的对称性可知,小球向右运动至最远点时离0点的距离x=0=公(1分)
用外力缓慢压球A至原长处释放,A、B组成的简谐振动中,振幅为A=0=m3(1分)
在小球A向右运动至最远点时,根据简谐运动对称性,对A有k·2xo一Fr=a(1分)
对B有Fr-mg=ma(1分)
联立解得细线断裂时的张力大小F,=号mg(1分)
(2)细线断裂后,小球A到达0点时,根据能量守恒可得mm2=(2)2-之(,)2(2分)
3mg2
解得小球A到达O点时的速度大小为=√
(1分)
根据牛顿第二定律可得小球A到达0点时的加速度大小aA=C=g(1分)
(3)细线断裂后A球单独做简谐振动,振幅变为A'=2。=2mg(1分)
k
以细线断裂为0时刻,则A球单独做简谐振动的振动方程为xA=A'c0s祭=20s产
(1分)
当小球A第一次返回0点时,有士A=2四cos票=爱1分)
k
可得==京√罗
(2分)
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考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对
应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0,5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答
题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版选择性必修第一册50%,选择性必修第三册第一章至第二
章50%。
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
圜
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
如
对但不全的得3分,有选错的得0分
制
1.以下说法正确的是
长
A.肥皂泡在阳光的照射下会呈现彩色,这是由于光的衍射造成的色散现象
B.光的偏振现象说明光是纵波
C.用激光读取光盘上记录的信息是利用激光平行度好的特点
翻
D.当观察者向静止的声源靠近运动时,观察者接受到的声源频率低于声源发出的频率
2.关于对液体和固体的性质理解正确的是
A.水能浸润蜡
B.落在伞面上的雨滴不能透过是由于雨滴不浸润伞面
C.热针尖接触涂有蜂蜡薄层的玻璃片背面,熔化的蜂蜡呈圆形,说明玻璃是晶体
D.液晶材料对光学具有各向异性
3.如图所示为一定质量的理想气体在不同温度下的分子速率分
单位速率间隔的分子数
布图,下列说法正确的是
占总分子数的百分比
A.实线对应温度下的每个分子速率均大于虚线
B.将实线对应的温度继续升高,曲线的峰值将会往右移动且增大
C,若实线和虚线对应的气体压强相同,则虚线对应的分子数
密度大于实线
200400600800v/(ms)
D.实线状态下气体的内能小于虚线
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4,如图甲所示,弹簧振子以点O为平衡位置,在A,B两点之间做简谐运动取向右为正方向,振子
的位移x随时间t的变化关系如图乙所示,下列说法正确的是
↑x/cm
20
56s
mm-20
A.t=0时,振子经过O点向左运动
B.t=1.5s时,振子在O点右侧10√2cm处
C.t=1.5s和t=2.5s时,振子的速度不同
D.t=9s时,振子的加速度最大,方向沿正方向
5.一艘船静止在湖面上,距离湖面4的湖底有一个可以向各个方向均匀发光的单色点光源
A,船的桅杆与A点的水平距离为7m,A点发出的光线从湖面出射后恰好照到桅杆的顶端,
该出射光线与竖直方向的夹角为53°(取sin53°=0.8,c0s53°=0.6).已知水的折射率为学
下列说法正确的是
A.桅杆顶端距湖面的高度为3.5m
B.桅杆顶端距湖面的高度为4m
C.将船向左远离光源,光线一定能照射到桅杆
D.光源A照亮湖面的圆形区域的半径为2,
7
-m
6.如图所示为一定质量的理想气体经状态a→b→c→a的p-T图像,其中bc为等压线,ba的反
向延长线过坐标原点,下列说法正确的是
A.c点的体积小于a点的体积
B.若T.=1.5Tb,则V.=2V
C.状态a单位时间撞击单位器壁面积的分子数大于状态b
D.状态b单位时间撞击单位器壁面积的分子数大于状态c
【高二物理第2页(共6页)】
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7.如图所示,两端封闭的玻璃管竖直放置,一段水银柱将管中的气体α、b隔开,水银柱处于静止
状态,初始时两部分气体的温度分别为T。,T,下列说法正确的是
A.将玻璃管以加速度α向上加速运动,水银柱将相对玻璃管向上运动
B.将玻璃管由静止释放做自由落体运动,水银柱将相对玻璃管向下运动
C.若T。=T,将两气体同时升高△T的温度后水银柱将相对玻璃管向上运动
D.若T,>T,将两气体同时降低△T的温度后水银柱将相对玻璃管向上运动
8.金刚石俗称金刚钻,是自然界中天然存在的最坚硬的物质,也是一种贵重宝石.石墨可以在高
温、高压下形成人造金刚石,金刚石的用途非常广泛,例如:工艺品、工业中的切割工具.已知
金刚石的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为NA,将金刚石分子视为正方体模型.下
列说法正确的是
PNA
A.金刚石分子之间的平均距离为√M
且每个金刚石分子的质量为兴
C体积为V,的金刷石内含有的分子数为兴
D质量为m的金刚石内含有的分子数为点。
9.如图所示,质量为M=2的汽缸用质量为m且厚度不计、导热性能良好的活塞将一定质量
的理想气体封闭,然后用轻弹簧拴接在活塞上并悬吊在天花板上,系统平衡时活塞到汽缸底
部的距离为汽缸高度的行,已知外界环境的大气压强为(,未知),环境温度恒定,汽缸的
高度为L,活塞的横截面积为S=190,轻弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g.活塞的密封
Apo
性良好且不计活塞与汽缸之间的摩擦.现进行如下的操作:①用电热丝加热汽缸内的气体直
到活塞刚好到汽缸口;②在汽缸底部施加一竖直向下的外力,且外力缓慢地增大直到活塞刚
好到汽缸口.则下列说法正确的是
A①中,汽缸下降的高度为号
B.①中,汽缸内气体的摄氏温度为升温前的3倍
C②中,汽缸下降的高度为号+2梁
D.②中,最终外力的大小为学
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10.如图所示,在光滑水平面上静置一倾角为0=45°、质量为m的斜面体Q,一质量也为m的小
物块P从斜面体Q的顶端由静止释放,斜面体Q的顶端距水平面高度为h,不计一切摩擦,
重力加速度为g.从P释放至P、Q分离前的过程,下列说法正确的是
A.P、Q组成的系统动量守恒,机械能也守恒
B.P到达斜面体底端前的速度方向与水平方向夹角的正切值为2
C该过程P对Q做功为
D.分离前Q的速度为,√
gh
二、非选择题:本题共5小题,共54分
11.(6分)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,
(1)某同学操作步骤如下:
①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液;
②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;
③在浅盘内盛一定量的水,均匀撒上薄层痱子粉,再滴人一滴油酸酒精溶液,待其形状
稳定;
④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积;
⑤利用公式算出油酸分子的直径,
改正其中的错误:
(2)配制油酸酒精溶液的目的是
(3)将一滴体积为V的油酸酒精溶液滴人水中,油膜形状稳定后面积为S,油酸酒精溶液的
浓度为?,估算该油酸分子的直径为
12.(8分)某同学用如图甲所示实验装置来“验证动量守恒定律”,实验原理如图乙所示.图乙中
O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让质量为,的入射小球A多次从斜轨
上同一位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,然后把质量为2的被碰小球B静置
于轨道的末端水平部分,再将人射小球从斜轨上同样位置由静止释放,与小球B相碰,并且
重复多次,实验得到小球落点的平均位置分别为M、N,测量xM、xP、xN分别为M、P、N距
O点的水平距离。
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入射小球
入射小球
被撞小球
被碰小球
Q5:
白纸
重
复写纸
777777777777力7777777777777
甲
(1)若入射小球A质量为m1,半径为n,被碰小球B质量为m2,半径为r2,则m1应
m2,n应
r2(均填“>”“<”或“=”).
(2)若测量数据近似满足关系式
(用m1、2、xM、xp、xN表示),则说明两小球碰撞
过程动量守恒,
(3)若采用图丙所示装置来验证碰撞中的动量守恒,实验中小球平均落点位置分别为P'、
M、N',O与小球在斜槽末端时球心的位置等高.若测量数据近似满足关系式
(用m、m2、OP'、OM'、ON'表示)则说明两球碰撞过程动量守恒,若
还满足关系式
(用OP'、OM'、ON'表示),则说明该碰撞为弹性
碰撞。
丙
13.(10分)两列简谐横波在同一介质中相向传播,=0时刻的波形如图所示,两波源的平衡位
置分别位于M,N两点处,O点为M、N连线的中点,两波源的振动方向平行.已知M、N两
点的间距d=16m,两波源振动频率均为∫=2.5Hz,M处波源的振幅A,=20cm,N处波
源的振幅A2=10cm.=1,2s时刻O处的质点开始振动.求:
(1)从1=0到=2.2s,0处质点运动的路程;
(2)经过足够长的时间,M,N间(不包括M,N两点)振动加强点的个数.
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14.(14分)如图所示,内径很细(远小于玻璃管的长度)的“L”形玻璃管竖直放置在水平地面上,
玻璃管上端开口且足够长,右端封闭.玻璃管中有一段水银柱将一定质量的理想气体封闭在
玻璃管的水平部分,稳定时竖直部分的水银柱长度为4=14cm,水平部分的水银柱长度为l2=
2cm,气柱长度lg=10cm,已知大气压强恒为p=76cmHg,环境温度恒为T。=300K,求:
(1)缓慢加热气体,当水银柱刚好全部进人竖直管时,气体的温度;
(2)将玻璃管绕A点顺时针转动90°,稳定时气柱的长度.(结果保留3位有效数字)
15.(16分)如图所示,足够大的光滑水平桌面上,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在桌面左端,
另一端与小球A拴接.开始时,小球A用细线跨过光滑的定滑轮连接小球B,桌面上方的细
蜘
线与桌面平行,系统处于静止状态,此时小球A的位置记为O,A、B两小球质量均为m.现
封
酃
用外力缓慢推小球A至弹簧恢复原长后释放,在小球A向右运动至最远点时细线断裂,已
长
知弹簧振子的振动周期T=2x√受,弹簧的弹性势能E,=kx(z为弹簧的形变量),重力
都
加速度为g,空气阻力不计,弹簧始终在弹性限度内.
(1)求小球第一次向右运动至最远点时离O点的距离以及此时细线的张力大小Fτ;
(2)求细线断裂后小球A第一次返回O点时的速度大小和加速度大小;
(3)从细线断裂开始计时,求小球A第一次返回O点所用的时间,
A
⑧
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