内容正文:
高二年级教学质量评估
物理参考答案及解析
一、单项选择题
1.B 2.A 3.C 4.C 5.B 6.D 7.D
二、多项选择题
8.CD 9.AB 10.BCD
三、非选择题
11.(1)10.5(1分)
(2)AB(2分)
(3)mAxP=mAxM+mBxN(2分)
(4)BC(2分)
12.(1)③0(1分)
④2.8×102(或280,1分) 140(1分)
(2)①实物图如图所示(2分)
②(1分)
③(1分)
④小于(1分) 等于(1分)
13.【解析】(1)对水银柱,由平衡条件有
p0S+mg=p1S (1分)
m=ρSh (1分)
联立解得p1=86 cmHg (1分)
(2)玻璃管足够长,水银没有溢出,封闭气体发生等压变化,有
(2分)
解得L2=36 cm (1分)
(3)当下落过程稳定后,水银柱相对玻璃管静止不动,有p0S+mg-p3S=mg (1分)
对封闭气柱,从静止状态到自由下落状态,温度相同,有p1L1S=p3L3S (2分)
联立解得 (1分)
14.【解析】(1)物块刚好经过最高点A,由牛顿第二定律得 (2分)
解得v=2 m/s (1分)
(2)物块从弹出至运动到A点过程,由机械能守恒定律可得
(2分)
解得Ep=6 J (1分)
(3)物块从弹出到最终静止过程,由功能关系得
Wf=1.5Ep+mgL (2分)
(2分)
(1分)
联立解得L=1.5 m (1分)
15.【解析】(1)由楞次定律或右手定则可知电流从b→a,φb<φa (1分)
刚开始运动时速度最大,感应电动势最大
Em=Bdv0 (1分)
回路总电阻R总=R+0.5R=1.5R
最大感应电流 (1分)
(2)串联电路中焦耳热与电阻成正比,即
(1分)
已知电阻R上产生的焦耳热为Q,则金属棒上产生的焦耳热 (1分)
由能量守恒定律可得 (2分)
解得 (1分)
(3)回路中通过电阻R的总电荷量 (1分)
(1分)
(1分)
联立可得 (1分)
(4)对系统应用动量定理:合外力的冲量等于动量变化。合外力为阻力f与安培力的合力,安培力的冲量可通过感应电流的平均值求解,则安培力的冲量
(1分)
对系统列动量定理可得(取初速度方向为正)
(2分)
联立解得 (1分)
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高二年级教学质量评估
物理
本试卷共8页,15题。全卷满分100分。考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答: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。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.2025年11月,中国科学院正式宣布,全球首个2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR—LF1)已实现钍232→铀233的堆内转化,这一转化过程被核能界誉为“点石成金”的奇迹。其主要核反应方程有四个:
①(激发态) ②
③ ④
下列说法正确的是
A.反应①前后的Th是同位素,稳定程度相同
B.反应③中的是核内中子转化为质子的过程中产生的
C.反应④是α衰变
D.升高反应堆的温度可以提升转化为的速度
2.如图所示,安康香溪洞景区的游客把绳子的右端固定在墙AB上,用手以恒定振幅上下抖动绳子的左端S,绳波从波源S向右传播,图示时刻刚好传到P点。已知手抖动的周期为T,S、P两点间的距离为L,下列说法正确的是
A.该绳波的波速为
B.该绳波波源S的起振方向竖直向下
C.绳波向右传播的过程中,绳子中的质点随波向右迁移
D.加快S端的抖动速度,则绳波的传播速度变大
3.2026年4月9日,嫦娥七号探测器运抵海南文昌发射场,计划于下半年发射,探测器将在地月转移轨道飞行约4~5天后,通过“近月制动”被月球捕获,进入环月椭圆轨道,后续将择机着陆月球南极,如图所示。设探测器的质量为m,探测器在近月轨道做匀速圆周运动的线速度为v,引力常量为G,下列说法正确的是
A.探测器从地球发射的速度大于11.2 km/s
B.探测器从地月转移轨道进入环月轨道,需点火加速
C.探测器在近月轨道运行时,在探测器内可以用握力器锻炼手指和手掌的肌肉群
D.只根据题中所给数据可以计算出月球的质量
4.如图所示,在陕西安康瀛湖游船码头,一艘小型观光游船用两根对称倾斜的缆绳拴在岸边固定桩上,游船静止漂浮在湖面,忽略水流的影响。设游船的重力为G,水对船的浮力为F浮,风对游船的水平风力方向沿船体轴线方向,大小恒为F风,下列说法正确的是
A.游船所受重力G与浮力F浮是一对平衡力
B.两根缆绳拉力的合力与F风等大反向
C.仅使两根缆绳的夹角变小,单根缆绳的拉力变小
D.仅使缆绳与水面的夹角变小,单根缆绳的拉力不变
5.城市户外广告牌照明灯由小型理想变压器供电,变压器原线圈接入的交流电,原、副线圈匝数之比为n1∶n2=22∶3,照明灯可视为纯电阻用电器,忽略输电线电阻。下列说法正确的是
A.照明灯两端电压的有效值为30 V,其两端电压的瞬时值始终不超过30 V
B.副线圈中交变电流的频率为50 Hz
C.若只增加副线圈匝数,照明灯消耗的电功率将减小
D.若某照明灯出现断路,变压器原线圈中的电流会增大
6.如图所示,内置金属网的高压静电防护服接地,O为防护服金属网内的一点,A、B、M、N是金属网上的四点。在C点固定电荷量为+Q的可视为点电荷的金属小球,OC=r,AC<BC,PM<PN,静电力常量为k,无穷远处电势为0,则下列说法正确的是
A.防护服内金属网左侧外表面带负电,右侧内表面带正电
B.感应电荷在O点处产生的电场强度大小等于,方向从P点指向O点
C.A、B两点的电势关系为φA>φB
D.将正试探电荷从P点分别移到M、N点,电场力做正功,且WPM=WPN
7.如图所示,从手枪枪口O点水平向左射出一颗质量为m的子弹,初速度为v0,子弹恰好从水平地面上的方形容器CD边的中点B射入,从底部A点射出。已知容器的高度为h,枪口O点到地面的高度为H,手枪对子弹的水平方向的平均作用力为F,重力加速度为g,忽略空气阻力,下列说法正确的是
A.枪口O点到容器右边缘的水平距离为
B.容器的宽度L为
C.手枪对子弹做的功为
D.仅增大子弹的质量,子弹的飞行轨迹将不能经过O、B、A三点
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,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.在安康汉江大桥平直路面上,汽车甲与汽车乙在t=0时刻经过同一路标,并沿同一方向做直线运动,用x、v、、a分别表示两车的位移、速度、平均速度和加速度,t表示运动时间,下列图像中,甲、乙两车在t0时刻可能相遇的是
A. B.
C. D.
9.如图所示,一束由两种单色光组成的复色光,以入射角θ从空气射入长方体玻璃砖,折射后分为a、b两束单色光,在玻璃砖上表面没有光线射出,则下列说法正确的是
A.玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
B.若缓慢增大θ,a光先从上表面射出
C.a光在玻璃中的传播速度小于b光在玻璃中的传播速度
D.将a、b两种色光通过相同的狭缝,b光的衍射现象更明显
10.为保障深空探测航天器免受太阳高能粒子辐射,科研团队提出“主动磁盾”防护方案,在航天器外围构建强磁场屏障,利用磁场使入射带电粒子发生偏转,从而规避辐射伤害。简化模型俯视图如图所示:航天器居于圆心位置,虚线大圆为匀强磁场边界,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B,磁场边界圆半径为R,航天器外围防护圆半径为r。一束质子(电荷量为e、质量为m)以速度v从磁场左边界A点沿半径方向正对圆心射入磁场,不计粒子的重力与相互作用力。下列说法正确的是
A.质子在匀强磁场中做匀变速曲线运动
B.若质子没有撞击航天器,质子在磁场中运动的时间为(其中θ为弧度且)
C.若质子不能撞击航天器,则磁场的磁感应强度满足的条件是
D.若α粒子(氦原子核)以速度v射入磁场,该磁场可能无法防护航天器
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(7分)
某同学利用图甲所示的装置,让两个小球在斜槽末端对心碰撞验证动量守恒定律。图中的O点为小球抛出点在记录纸上的垂直投影,实验时,先使小球A多次从斜槽上由静止释放,确定其平均落地点,记为P。然后,把半径相同的小球B置于水平轨道的末端,再将小球A由静止释放,与小球B相碰,重复多次,分别确定碰后小球A和B的平均落地点,记为M和N。
(1)为了确认两个小球A、B的直径相同,该同学用10分度的游标卡尺对它们的直径进行了测量,某次测量的结果如图乙所示,其读数为______mm。
(2)下列关于实验的要求正确的是______(填正确答案标号)。
A.斜槽的末端必须是水平的
B.小球A每次必须从斜槽的相同位置释放
C.斜槽粗糙程度必须小,最好光滑
D.小球A的质量小于小球B的质量
(3)若测得O点到平均落地点P、M、N的距离分别为xP、xM、xN,以及小球A、B的质量mA和mB,在实验误差允许范围内满足关系式____________,则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。
(4)该同学进一步研究两小球是否发生弹性碰撞。在实验中仅换用不同质量的小球A,重复实验,绘出图像;又仅换用不同质量的小球B,重复实验,并绘出图像。下图中有可能反映两小球发生弹性碰撞的是______(填正确答案标号)。
12.(9分)
某学习小组在实验室测量未知电阻Rx1和Rx2的阻值,其操作过程如下:
(1)用如图甲所示的多用电表粗测:
①进行机械调零。
②将K旋转到欧姆挡“×10”的位置。
③将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针对准欧姆表的______(填“0”或“∞”)刻线,完成欧姆调零。
④测量待测电阻Rx1和Rx2,测量时表盘刻度分别如图乙中a、b所示,则Rx1=______Ω,Rx2=______Ω。
(2)该学习小组设计如图丙所示的电路精确测量两电阻的阻值,操作如下:
①在图丁中,已正确连接了部分导线,请用笔画线代替导线将电路补充完整。
②断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器到合适位置,两表读数分别为U、I1,可知待测电阻Rx1=______。
③闭合S2,调节滑动变阻器使电压表读数仍为U,此时电流表的读数为I2,可得待测电阻Rx2=______。
④考虑到电压表的内阻影响,Rx1的测量值______真实值,Rx2的测量值______真实值。(均填“大于”“等于”或“小于”)。
13.(10分)
一端封闭、粗细均匀的足够长的玻璃管竖直开口向上放置,横截面积为S=0.5 cm2,用一段长h=10 cm的水银柱封闭了一定质量的理想气体,初始状态下封闭气柱的长度L1=30 cm,温度T1=300 K,外界大气压强p0=76 cmHg,水银的密度ρ=13.6×103 kg/m3,重力加速度g=10 m/s2,不计空气阻力。
(1)玻璃管静止时,求封闭气柱的压强p1(用cmHg表示);
(2)若缓慢加热气体,当温度升高到T2=360 K时,求此时封闭气柱的长度L2;
(3)若在温度为T1时,让玻璃管自由下落,稳定后,求此时封闭气柱的长度L3。
14.(12分)
某游乐园推出一款物理闯关游戏,其简化装置如图甲所示。游戏装置包含三部分:左端的弹簧弹射装置、半径为R=0.4 m的光滑竖直半圆形轨道(直径水平)和右侧竖直管道BC(B为管道上端开口,C为底部)。质量为m=1 kg的物块(可视为质点)被弹射装置弹出后,从半圆形轨道左端进入轨道,最终落入竖直管道BC中。物块进入管道BC后,受到竖直向上的阻力,阻力大小与进入管道的深度h的关系如图乙所示,已知管道BC的总长度为H=2 m,F0=4 N、F1=36 N,重力加速度为g=10 m/s2,弹簧处于原长时上端与O点等高,不计空气阻力和物块与轨道间的摩擦,忽略弹射过程重力做的功。
(1)若物块刚好经过半圆形轨道的最高点A,求物块经过最高点的速度v的大小;
(2)求第(1)问情况下弹射装置释放的弹性势能Ep;
(3)若将弹射装置的弹性势能改为1.5Ep,求物块到达管道BC的深度L。
15.(16分)
新一代航母的电磁阻拦系统采用电磁阻尼原理实现舰载机减速。其简化模型如图所示:水平光滑导轨间距为d,轨道端点M、P间接有定值电阻R;金属棒ab的电阻为0.5R,其余电阻不计。导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为M的舰载机着舰时关闭动力系统,通过绝缘阻拦索钩住质量为m的金属棒,钩住后两者立即以共同初速度v0在磁场区域运动,在水平恒定阻力f和电磁阻力的共同作用下做减速运动,滑行距离x后停下。已知此过程中电阻R上产生的焦耳热为Q。求:
(1)金属棒运动过程中,a、b端的电势高低和回路的最大感应电流Im;
(2)舰载机受到的恒定阻力f的大小;
(3)整个减速过程中流过电阻R的电荷量q;
(4)减速过程的总时间t。
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