内容正文:
富源县2025—2026学年高二秋季学期考试卷
物理
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1、答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在静电力作用下从A点由静止开始沿电场线运动到B点,其图像如图所示,则此电场的电场线分布可能是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】带负电的微粒在电场力的作用下由A点运动到B点,根据题中图像可知,微粒做加速度逐渐增大的加速运动,其所受电场力越来越大,电场强度越来越大,电场线分布越来越密,带负电的微粒所受电场力的方向与电场强度的方向相反。
故选D。
2. 如图所示,轻杆的上端可绕光滑铰链在竖直平面内自由转动,小球固定在轻杆下端,起初轻杆竖直,现对小球施加一水平向右的力F,使小球缓慢升高,在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 力F不断变大 B. 力F先变大后变小
C. 轻杆对小球的作用力大小不变 D. 轻杆对小球的作用力先变大后变小
【答案】A
【解析】
【分析】本题考查物体的平衡,目的是考查学生的理解能力。
【详解】如下图所示,小球缓慢升高,小球重力不变,轻杆与竖直方向的夹角不断增大,显然,力F与轻杆对小球的作用力均不断变大,故A正确,BCD错误。
3. 滚筒洗衣机静置于水平地面上,已脱净水的衣物随滚筒一起在竖直平面内做匀速圆周运动,滚筒截面如图所示。若质量为m的衣物在最高点A对滚筒的压力与自身受到的重力大小相等,重力加速度大小为g,则衣物在最低点B对滚筒的压力大小为( )
A. 2mg B. 3mg C. 4mg D. 5mg
【答案】B
【解析】
【详解】衣物运动到最高点A时,对衣物有
在最低点有
解得
根据牛顿第三定律,衣物在最低点B对滚筒的压力大小为3mg。
故选B。
4. 如图所示,、、是真空中边长为的等边三角形的三个顶点,点为该等边三角形的中心,在、两点分别固定一个带电荷量为的点电荷,在点固定一个带电荷量为的点电荷,静电力常量为,则点的电场强度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】几何关系可知
根据场强叠加法则及场强公式可知,O点的电场强度大小
联立解得
故选A。
5. 2024年8月16日15时35分,我国在西昌卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭,成功将遥感四十三号01组卫星发射升空,卫星顺利进入距地面高度为h的圆轨道,发射任务获得圆满成功。若地球可看作半径为R、密度为的均质球体,引力常量为G,则遥感四十三号01组卫星的加速度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设地球的质量为,则有
遥感四十三号01组卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得
联立解得
故选C。
6. 一半径为R的圆柱体水平固定,横截面如图所示,长度为、不可伸长的轻细绳,一端固定在圆柱体最高点P,另一端系一个质量为m的小球,小球位于P点右侧同一水平高度的Q点时,绳刚好拉直,将小球从Q点由静止释放,不计空气阻力,重力加速度大小为g,小球的最大动能为( )
A. (π+1)mgR B. (π+2)mgR C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】当与圆柱体未接触部分的细绳竖直时,小球的动能最大,此时下落的高度为
根据动能定理有
解得
故选A。
7. 如图所示,空间中存在两根平行固定放置的无限长直导线与,它们通有大小相等、方向相反的电流,与导线垂直的直线上有M、O、N三点,M点与O点关于对称,O点与N点关于对称且,初始时,M点的磁感应强度大小为,O点的磁感应强度大小为,现仅改变中的电流方向而大小不变,则N点的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】根据安培定则,两导线在O点处产生的磁感应强度方向相同大小相等,则单个导线在O点处产生的磁感应强度大小为
根据对称性,两导线在N点处的磁感应强度大小应该与M点一样(即为),根据对称性,在N点处产生的磁感应强度为
M点的磁感应强度大小为,则有
解得
现仅改变中的电流方向而大小不变,此时两导线在N点的磁感应强度方向相同,大小为
故选C。
8. 现代物理学推测,电场力和万有引力同源,它们的性质非常相似。氢原子示意图如图所示,电子在库仑力的作用下绕着质子转动,其中一条轨道为椭圆,由此可知( )
A. 质子处在椭圆的一个焦点上
B. 电子距离质子越远,速度越小
C. 电子绕质子运动的速度大小不变
D. 在不同的轨道上,电子、质子的连线在单位时间内扫过的面积相等
【答案】AB
【解析】
【详解】A.电子绕着质子在椭圆轨道上运动,类似于行星绕太阳运动,质子处在椭圆的一个焦点上,故A正确;
BC.根据开普勒第二定律,行星绕太阳运动时,距离太阳越远,速度越小,类比可得电子距离质子越远,速度越小,距离质子越近,速度越大,故B正确,C错误;
D.类比开普勒第二定律,可得在不同的轨道上,电子、质子的连线在单位时间内扫过的面积不相等,故D错误。
故选AB。
9. 如图所示,t=0时刻,将可视为质点的物体从光滑斜面上的A点由静止释放,物体先做匀加速直线运动经过B点后进入水平面做匀减速直线运动,最后停在C点。每隔2s物体的瞬时速度记录在下表中,已知物体经过B点前后的速度大小不变,下列说法正确的是( )
t/s
0
2
4
6
8
0
4
8
9
7
A. t=5s时物体恰好经过B点
B. t=14s时物体恰好停在C点
C. 物体的最大速度为10m/s
D. A、B两点间的距离等于B、C两点间的距离
【答案】AC
【解析】
【详解】AC.根据前三段数据可知匀加速运动的加速度大小为
后两段数据可得匀减速直线运动的加速度大小为
设从再经过到达B点,即达到最大速度,有
解得
,
即在t=5s时物体恰好经过B点,且达到最大速度,故AC正确;
B.物体从B点减速的时间为
则物体共经过停在C点,故B错误;
D.A、B两点间的距离和B、C两点间的距离分别为
故D错误。
故选AC。
10. 某种静电分析器的简化图如图所示,在由两条半圆形圆弧板组成的管道中加上径向电场。一电子自点垂直电场射入静电分析器,电子恰好做圆周运动,运动轨迹为,其轨迹半径为。另一电子自点垂直电场射入静电分析器,轨迹为虚线,其中共线。已知电子的质量均为,带电荷量均为,电子的入射速度大小为,,两电子射出时的动能相等,电子仅受电场力作用,下列说法正确的是( )
A. 电子的入射速度小于
B. 点的电场强度大小为
C. 电子在点的动能大于电子在点的动能
D. 电子从点到点减小的动能等于从点到点减小的动能
【答案】BC
【解析】
【详解】A.电子a做匀速圆周运动,电场力不做功,动能始终为
沿着电场线方向电势逐渐降低,则Q点比C点电势低,且是等势面,则Q点比A点电势低,电子b从A点到Q点的过程中,电场力做负功,由动能定理可知,电子的动能减小,且两电子射出时动能相等,则电子的入射动能大于,即
则电子的入射速度,故A错误;
B.电子a做匀速圆周运动时,由电场力提供向心力,有
解得,故B正确;
C.已知,电子b从P点到Q点的过程中,电场力做负功,动能减小,即
且两电子射出时动能相等,即
因此
即电子b在P点的动能大于电子a在B点的动能,故C正确;
D.由电场线密度分布情况可知,沿径向向外电场强度减小,则BP之间平均电场强度大小大于CQ之间的平均电场强度大小,根据,可得
电子减小的动能等于克服电场力做的功,电子b从A点到P点减小的动能
电子b从P点到Q点减小的动能
则,故D错误。
故选BC。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某实验小组的同学用如图所示的装置做“探究碰撞过程中动量守恒”实验。曲面轨道与水平桌面平滑连接于O点,质量为2m的小物块A从曲面轨道上的某一点由静止释放,测得小物块A在水平桌面上滑行的距离为。将另一个材质相同、质量为m的小物块B放到O点,再次将小物块A从曲面轨道上同一位置由静止释放,最终小物块A、B在水平桌面上滑行的距离分别为、。
(1)当、、满足______时,可以认为小物块A、B碰撞时动量守恒。
(2)当、满足______时,可以认为小物块A、B发生的是弹性碰撞。
(3)某次实验时选择两个完全相同的小物块A、C进行实验,在O点碰撞后它们粘在一起在水平桌面上滑行,滑行的距离为,则关系式______(用表示)成立,可以认为小物块A、C碰撞时动量守恒。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
A滑下在水平面运动过程,由动能定理得
解得
同理,碰撞后,A在水平面运动过程中,由动能定理得
解得
B碰撞后的速度为
代入动量守恒的式子
可得
即
【小问2详解】
物块A、B材质相同,故两物块与桌面的动摩擦因数相同,故两物块滑行时的加速度相同。设单独释放小物块时,设其经过点时的速度为,根据匀变速直线运动的规律有
设小物块A、B在O点碰撞后瞬间的速度分别为、,则有,
碰撞过程,由动量守恒定律可得
若小物块A、B发生弹性碰撞,则由机械能守恒定律可得
整理可得
联立解得
【小问3详解】
小物块在O点碰撞后瞬间的速度为,碰撞过程中动量守恒,则有
根据运动学公式
联立解得
12. 某同学利用如图甲所示的电路测量两节干电池串联后的电动势和内阻,实验室准备了下列器材:
A.待测的干电池2节,每节电池的电动势约为1.5V,内阻均小于;
B.电流表A,量程为A,内阻Ω;
C.电压表V,量程为,内阻大于;
D.滑动变阻器;
E.滑动变阻器;
F.定值电阻;
G.开关和导线若干。
(1)滑动变阻器应选择________(填“”或“”)。
(2)按照电路图连接好实物图后,将滑动变阻器的滑片移动至________(填“左”或“右”)端。
(3)检查无误后闭合开关,移动滑片,得到多组电流表A的示数和电压表V的示数,绘制出的图线如图乙所示,则该干电池组的电动势________V,内阻________。(本小题的结果均保留2位小数)
【答案】(1)E (2)右
(3) ①. 3.10 ②. 1.48
【解析】
【小问1详解】
滑动变阻器的阻值过小,导致路端电压较小,电压表偏角度太小,误差较大,所以滑动变阻器应选择E。
【小问2详解】
闭合开关前,滑动变阻器的电阻需调至最大,滑片应移动至右端。
【小问3详解】
[1][2] 根据闭合电路欧姆定律有,整理得
结合题图乙可得
解得,。
13. 冰壶比赛的水平场地如图所示,运动员推动冰壶从发球区松手后,冰壶沿中线做匀减速直线运动,最终恰好停在了营垒中心。若从冰壶中心到达前掷线时开始计时,则冰壶在第1s内运动的位移大小,在最后1s内运动的位移大小,取重力加速度大小。求:
(1)冰壶与冰面间的动摩擦因数;
(2)营垒中心到前掷线的距离。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设冰壶的加速度大小为a,可以把冰壶的运动看成反向的匀加速直线运动,则有
其中
解得
根据牛顿第二定律可知
解得
【小问2详解】
设冰壶从投掷出去到停止运动的总时间为,逆向处理可得
代入数据解得
14. 一垒球手水平挥动球棒,迎面打击一个以的速度水平飞来的垒球,垒球水平飞出后在离打击点水平距离的垒球场上落地,已知垒球质量,打击点离地面高度,球棒与垒球的作用时间,重力加速度大小,不计空气阻力,求:
(1)垒球水平飞出时的速度大小v;
(2)球棒对垒球的平均作用力的大小F。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
垒球被击出后做平抛运动,设垒球被击出后做平抛运动的时间为t,则有,
解得。
【小问2详解】
选取垒球被击出后的速度方向为正方向,则有
解得。
15. 如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场和水平向右的匀强电场,一带电荷量为q、质量为m的粒子恰能在复合场中以速度沿着MN做匀速直线运动,MN与水平方向的夹角为45°。当粒子到达N点时,仅撤去电场,粒子的速度先减小到0后又增大到时,粒子恰好经过P点(NP水平),重力加速度大小为g,求:
(1)匀强电场的电场强度大小E;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)N、P两点的距离d。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
带电粒子在复合场中能沿着MN做匀速直线运动,受力分析如图所示,有
解得
【小问2详解】
由受力平衡可知
解得
【小问3详解】
撤去电场时,粒子的速度可分解为水平向右的和竖直向上的,水平分速度对应的洛伦兹力与重力平衡,竖直分速度对应的洛伦兹力使粒子做匀速圆周运动,粒子的运动可看成水平向右的匀速直线运动与匀速圆周运动的合成,设粒子做圆周运动的半径为r,周期为T,则有
同时有
由于
解得。
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富源县2025—2026学年高二秋季学期考试卷
物理
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1、答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在静电力作用下从A点由静止开始沿电场线运动到B点,其图像如图所示,则此电场的电场线分布可能是( )
A. B.
C. D.
2. 如图所示,轻杆的上端可绕光滑铰链在竖直平面内自由转动,小球固定在轻杆下端,起初轻杆竖直,现对小球施加一水平向右的力F,使小球缓慢升高,在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 力F不断变大 B. 力F先变大后变小
C. 轻杆对小球的作用力大小不变 D. 轻杆对小球的作用力先变大后变小
3. 滚筒洗衣机静置于水平地面上,已脱净水的衣物随滚筒一起在竖直平面内做匀速圆周运动,滚筒截面如图所示。若质量为m的衣物在最高点A对滚筒的压力与自身受到的重力大小相等,重力加速度大小为g,则衣物在最低点B对滚筒的压力大小为( )
A. 2mg B. 3mg C. 4mg D. 5mg
4. 如图所示,、、是真空中边长为的等边三角形的三个顶点,点为该等边三角形的中心,在、两点分别固定一个带电荷量为的点电荷,在点固定一个带电荷量为的点电荷,静电力常量为,则点的电场强度大小为( )
A. B. C. D.
5. 2024年8月16日15时35分,我国在西昌卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭,成功将遥感四十三号01组卫星发射升空,卫星顺利进入距地面高度为h的圆轨道,发射任务获得圆满成功。若地球可看作半径为R、密度为的均质球体,引力常量为G,则遥感四十三号01组卫星的加速度大小为( )
A. B. C. D.
6. 一半径为R的圆柱体水平固定,横截面如图所示,长度为、不可伸长的轻细绳,一端固定在圆柱体最高点P,另一端系一个质量为m的小球,小球位于P点右侧同一水平高度的Q点时,绳刚好拉直,将小球从Q点由静止释放,不计空气阻力,重力加速度大小为g,小球的最大动能为( )
A. (π+1)mgR B. (π+2)mgR C. D.
7. 如图所示,空间中存在两根平行固定放置的无限长直导线与,它们通有大小相等、方向相反的电流,与导线垂直的直线上有M、O、N三点,M点与O点关于对称,O点与N点关于对称且,初始时,M点的磁感应强度大小为,O点的磁感应强度大小为,现仅改变中的电流方向而大小不变,则N点的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
8. 现代物理学推测,电场力和万有引力同源,它们的性质非常相似。氢原子示意图如图所示,电子在库仑力的作用下绕着质子转动,其中一条轨道为椭圆,由此可知( )
A. 质子处在椭圆的一个焦点上
B. 电子距离质子越远,速度越小
C. 电子绕质子运动的速度大小不变
D. 在不同的轨道上,电子、质子的连线在单位时间内扫过的面积相等
9. 如图所示,t=0时刻,将可视为质点的物体从光滑斜面上的A点由静止释放,物体先做匀加速直线运动经过B点后进入水平面做匀减速直线运动,最后停在C点。每隔2s物体的瞬时速度记录在下表中,已知物体经过B点前后的速度大小不变,下列说法正确的是( )
t/s
0
2
4
6
8
0
4
8
9
7
A. t=5s时物体恰好经过B点
B. t=14s时物体恰好停在C点
C. 物体的最大速度为10m/s
D. A、B两点间的距离等于B、C两点间的距离
10. 某种静电分析器的简化图如图所示,在由两条半圆形圆弧板组成的管道中加上径向电场。一电子自点垂直电场射入静电分析器,电子恰好做圆周运动,运动轨迹为,其轨迹半径为。另一电子自点垂直电场射入静电分析器,轨迹为虚线,其中共线。已知电子的质量均为,带电荷量均为,电子的入射速度大小为,,两电子射出时的动能相等,电子仅受电场力作用,下列说法正确的是( )
A. 电子的入射速度小于
B. 点的电场强度大小为
C. 电子在点的动能大于电子在点的动能
D. 电子从点到点减小的动能等于从点到点减小的动能
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某实验小组的同学用如图所示的装置做“探究碰撞过程中动量守恒”实验。曲面轨道与水平桌面平滑连接于O点,质量为2m的小物块A从曲面轨道上的某一点由静止释放,测得小物块A在水平桌面上滑行的距离为。将另一个材质相同、质量为m的小物块B放到O点,再次将小物块A从曲面轨道上同一位置由静止释放,最终小物块A、B在水平桌面上滑行的距离分别为、。
(1)当、、满足______时,可以认为小物块A、B碰撞时动量守恒。
(2)当、满足______时,可以认为小物块A、B发生的是弹性碰撞。
(3)某次实验时选择两个完全相同的小物块A、C进行实验,在O点碰撞后它们粘在一起在水平桌面上滑行,滑行的距离为,则关系式______(用表示)成立,可以认为小物块A、C碰撞时动量守恒。
12. 某同学利用如图甲所示的电路测量两节干电池串联后的电动势和内阻,实验室准备了下列器材:
A.待测的干电池2节,每节电池的电动势约为1.5V,内阻均小于;
B.电流表A,量程为A,内阻Ω;
C.电压表V,量程为,内阻大于;
D.滑动变阻器;
E.滑动变阻器;
F.定值电阻;
G.开关和导线若干。
(1)滑动变阻器应选择________(填“”或“”)。
(2)按照电路图连接好实物图后,将滑动变阻器的滑片移动至________(填“左”或“右”)端。
(3)检查无误后闭合开关,移动滑片,得到多组电流表A的示数和电压表V的示数,绘制出的图线如图乙所示,则该干电池组的电动势________V,内阻________。(本小题的结果均保留2位小数)
13. 冰壶比赛的水平场地如图所示,运动员推动冰壶从发球区松手后,冰壶沿中线做匀减速直线运动,最终恰好停在了营垒中心。若从冰壶中心到达前掷线时开始计时,则冰壶在第1s内运动的位移大小,在最后1s内运动的位移大小,取重力加速度大小。求:
(1)冰壶与冰面间的动摩擦因数;
(2)营垒中心到前掷线的距离。
14. 一垒球手水平挥动球棒,迎面打击一个以的速度水平飞来的垒球,垒球水平飞出后在离打击点水平距离的垒球场上落地,已知垒球质量,打击点离地面高度,球棒与垒球的作用时间,重力加速度大小,不计空气阻力,求:
(1)垒球水平飞出时的速度大小v;
(2)球棒对垒球的平均作用力的大小F。
15. 如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场和水平向右的匀强电场,一带电荷量为q、质量为m的粒子恰能在复合场中以速度沿着MN做匀速直线运动,MN与水平方向的夹角为45°。当粒子到达N点时,仅撤去电场,粒子的速度先减小到0后又增大到时,粒子恰好经过P点(NP水平),重力加速度大小为g,求:
(1)匀强电场的电场强度大小E;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)N、P两点的距离d。
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