内容正文:
高二物理答案
题号
1
2
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5
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7
8
9
10
答案
C
A
D
C
C
D
D
AC
BD
CD
11. 右 0
12.(1) 放电 向上 (2) 3.1×10-3/2.9×10-3/3.0×10-3/3.2×10-3/3.3×10-3 2.4×10-3/2.2×10-3/2.3×10-3/2.5×10-3/2.6×10-3
13.【答案】(1) (2) (3)
【详解】(1)从,由动能定理有
代入数据得
(2)在匀强电场中,由场强和电势差的关系有
又
代入数据得
(3)由电势差公式
代入数据得
14.【答案】(1) (2),
【详解】(1)根据平抛运动竖直方向的运动规律有,解得
(2)滑块在B点,竖直方向的速度为
滑块恰好从B点无碰撞滑入竖直平面内的光滑圆弧轨道,则有,
解得,
15.【答案】(1)
(2),方向竖直向下
(3),仅当时小车刚好能到达P点,时小车刚不能到达P点
【详解】(1)小车恰好通过最高点,由牛顿第二定律有
解得
(2)从点到点的过程中,只有重力做功,根据动能定理有
解得
在点由牛顿第二定律
解得
由牛顿第三定律得
方向竖直向下。
(3)小车在点时恰好不脱轨,则
小车由点到点,由动能定理有
其中
解得
所以小车不脱轨,的范围为
假设小车能从点到点,由动能定理得
因,解得
所以仅当时小车刚好能到达P点,时小车刚不能到达P点。
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$2026--2027学年度上学期开学考试
高二年级物理试题
一.单选题(每题4分,共28分)
1.物体在两个力的作用下运动了一段距离。其中一个力耳方向向东,另一个力F,方向向南,这段过
程中耳对物体做的功为24J,耳对物体做的功为18J。则这段过程中两个力对物体做的总功为()
A.6J
B.30J
C.42J
D.48J
2.如图所示,将带负电的金属球甲靠近原先不带电的接地金属球乙,两球都放在绝缘支架上,下列
说法正确的是()
A.先断开开关,再撤去甲球,则乙球带正电
B.先断开开关,再撤去甲球,则乙球带负电
C.先撤去甲球,再断开开关,则乙球带正电
D.先撤去甲球,再断开开关,则乙球带负电
3.如图,某河宽为200m,小船在静水中的速度为4m/s,水流速度为3m/s。假设小船从P点出发,
在匀速行驶过程中船头方向不变。下列说法中正确的是()
A.若想以最短时间过河,小船过河位移大小为200m
200m
B.若想以最小位移过河,小船过河时间为40s
P
上游
下游
C.若大暴雨导致水流速度增大到5m/s,小船过河的最小位移为200m
D.无论水速多大,小船过河的最短时间都是50s
4.如图所示,小车A通过一根绕过轻质定滑轮的轻绳吊起一重物B,设法使A以速度y=4m/s向左
做匀速运动,(c0s37°=0.8),不计空气阻力,忽略绳与滑轮间摩擦,则()
A.B对轻绳的拉力大小等于B的重力
B.滑轮的轴对轮的作用力方向斜向左下方
A
C.当A车右端的轻绳与水平方向成6=37°角时,B的速度=3.2m/s7%
B
第1页
D.B上升到滑轮处前的过程中处于失重状态
5.中国的面食文化博大精深,种类繁多,其中“山西刀削面堪称天下一绝,传统的操作手法是一手
托面一手拿刀,将面削出飞到开水锅里。假设小面片均沿着开水锅的半径方向水平飞出,最后落入
锅中,且小面片刚被削离时距开水锅的高度为,与锅沿的水平距离为L,锅的半径为L,如图所
示。若将削出的小面片视为质点,其运动视为平抛运动,忽略空气阻力,重力加速度为8,则下列
关于小面片的描述中正确的是()
A.所有小面片的运动时间都不相同
B.小面片落到O点时的速度大小为2L,
C.落入锅中的小面片,从飞出到落水前,速度的
甲
变化量相同
D.若落入锅中的小面片初速度为。,则Y的范围L,
6如图是一皮带传动装置的示意图,右轮半径为,A是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮半径
为4r,小轮半径为2r。B点在小轮上,到小轮中心的距离为”。C点和D点分别位于小轮和大轮的
边缘上。如果传动过程中皮带不打滑,那么下面选项正确的是()
A.A、B、C、D点角速度大小之比为2:1:2:1
B.A、B、C、D点的线速度大小之比为2:1:2:4
21
B
C.A、B、C、D点向心加速度大小之比为2:1:2:4
4
D.A点和C点的线速度相等
7如图所示,实线是某电场的电场线,A、B、C是电场中的三点,则下列说法不正确的是()
A.A、B、C三点的电场强度的大小关系为EB>E4>Ec
B.A、B、C三点的电势的高低关系为P>P4>Pc
B
C.同一试探电荷在A、B、C三点受到的电场力的大小关系为>F,>F。
D.同一试探电荷在A、B、C三点的电势能的大小关系为Es>E4>Ec
共3页
二.多选题(每题6分,共18分,部分正确得3分)
8.两个点电荷2与Q2静止于竖直平面上,于P点放置一质量为m的带电小球,恰好处于静止状态,
其中P9与22夹角为30°,P9⊥P92,设P92=r,则()
A.9与92的电荷量之比为√3:1
B.91与92的电荷量之比为√5:3
C.小球带正电
④30°
D.小球的质量为=
2kg0.
387
9.如图所示,水平面上有足够大的圆盘,圆盘绕竖直中心轴转动,一轻质弹簧的一端固定于轴O上,
另一端连接质量为的小物块A(可视为质点),物块A与圆盘间的动摩擦因数为!,开始时弹簧
未发生形变,长度为L,已知弹簧的劲度系数为k,重力加速度为8,若最大静摩擦力与滑动摩擦
力大小相等,圆盘角速度由零缓慢增加到某一值的过程中,则下列说法正确的是()
A.当圆盘开始旋转时,弹簧就会伸长
B.当圆盘角速度为
8,
物块开始滑动
C.当圆盘角速度缓慢地增加,物块受到摩擦力有可能背离圆心
ung +kx
D.当弹簧的伸长量为x时,圆盘的角速度为
m(+x)
10.我国计划在2030年前实现载人登月,这一目标是其航天事业的重要里程碑。为实现这一目标,
我国正在积极研发关键装备,包括长征十号火箭、新一代载人飞船、月面着陆器和载人月球车。假
设在一次模拟实验中,科研人员将一质量为m的物体放在月球“赤道上”,受到的“重力”为g0:而
将该物体放在月球的“北极点”,物体受到的重力”为g。月球可视为质量分布均匀的球体,其半径
为R,引力常量为G。则月球的()
第2页
A.
自转周期为2π°R
g-80
B.
质量为8R2
G
C.质量为
R
D.自转周期为2π
G
g-80
三.实验题(每空2分,共14分)
11.如图所示,一根长为L的导体棒原来不带电,现将一个带正电的点电荷0放在棒的中心轴线上
距离棒的左端R处,当棒达到静电平衡后,点电荷(在O点的电场强度大小为
,方向为水
平向
(选填“左”或“右”),O点的电场强度为
一R米
12.图1为“观察电容器的充放电过程”实验电路图,单刀双掷开关S先跟2相接,某时刻开关改接1,
一段时间后,把开关再改接2。实验中使用电流传感器来采集电流随时间的变化情况。
个I/mA
接计算机
电流
C
传感器
ΓB
R
4
6
8 t/s
图1
图2
(1)开关S改接2后,电容器进行的是
(填“充电”或“放电)过程,流过电阻R的电流
方向
(填“向上”或“向下),此过程得到的I-t图像如图2所示。
(2)由图2可得电容器充满电时所带电荷量约为
C,该电容器的电容约为F。(结果均
保留2位有效数字)
共3页
四.计算题
13.(12分)如图所示,水平向左的匀强电场中有、b、c三点,b与场强方向平行,bc与场强方
向成60°,ab=4cm,bc=6cm。现将一个电量为4×104C的正电荷从a移动到b,静电力做功
1.2×10-3J。求:
●C
E
a●-
60°
(1)求电场强度E的大小:
(2)bc间的电势差Ue:
(3)若b点的电势为2.5V,则c点电势.。
14.(14分)如图所示,质量为的滑块(可视为质点)从光滑平台的端点A以一定初速度水平飞
出后,恰好从B点无碰撞滑入竖直平面内的光滑圆弧轨道BC。A、B两点的高度差为h,光滑圆弧
半径OB与竖直方向夹角为53°,重力加速度为g,不计空气阻力,si53-0.8,cos53=0.6。求:
53°
小
C
(I)滑块从A到B的时间t:
(2)滑块从A点飞出的速度o和在B点时的速度的大小。
第3页
15.(14分)如图甲所示为一款轨道车玩具,轨道造型可以自由调节,将轨道简化为图乙所示模型:
竖直圆周轨道与水平直轨道AM相切(B、D两切点略微错开),两个半径均为r的六分之一圆弧轨
道在N处平滑连接,它们的圆心O,、O3和N在一条直线上,现将质量为=0.1kg的小车从A点以
一定初速度释放,它恰好能通过圆周轨道的最高点C,且'c=1m/s。轨道NP段对小车有磁吸力,
磁吸力大小为小车重力的0.5倍(磁吸力始终垂直轨道面),忽略一切摩擦阻力,小车可视为质点,
重力加速度g=10m/s2。求:
R
9。
60、W
A
B
Mi
600
77777777777777777777777777777777777777777777777777
D
图甲
图乙
(1)竖直圆周轨道的半径R;
(2)小车经过圆周轨道最低点B时对轨道的压力:
(3)其他条件不变,仅调节MP段轨道半径r,让小车上滑过程不脱离轨道,求r应满足的条件;并
计算判断该条件下小车是否能够滑到P点。
共3页