内容正文:
高二年级物理学科练习
考生须知:
1.本练习满分100分,练习时长90分钟:
2答题前,在答题卡指定区域填写学校、班级、姓名、考场号、座位号及准考证号:
3.所有答案必须写在答题卡上,写在试卷上无效:
4.练习结束后,只需上交答题卡。
第I卷(选择题共42分)
一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个选项中只有一个是符
合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.下列物理量属于标量且其国际制单位表示正确的是()
第十五品全园会田但
A.位移(m)B.电动势(V)
C.功(W)
D.电场强度(N/C)
屉军膝好2子02
2.2025年第十五届全运会田径女子200米比赛,浙江天才少女陈妤颉以23"02获
得冠军。下列说法正确的是(
A.平均速度大约是8.69m/s
B.成绩23"02表示时刻
第2题图
C.研究陈妤颉转弯技术时可以将其看成质点
D.整个过程中地面对她不做功
3.如图所示,A、B为某静电场中的两点。将一个负电荷由A点移到B点。下
列说法正确的是()
A.A点的电场强度比B点小
B.A点的电势高于B点电势
C.从A点移到B点的过程中,静电力做负功
D.负电荷在A点的电势能大于B点的电势能
第3题图
4.靠墙静蹲,是养护膝关节、锻炼大腿股四头肌的经典静力训练动作。如图所示,
一女孩背部挺直靠在竖直墙壁静止下蹲。下列说法正确的是()
A.女孩的重力一定通过脚底
B.地面对女孩摩擦力水平向右
C.墙壁对女孩摩擦力可以为零
D.地面对女孩支持力大小一定等于重力
第4题图
5.电容式加速度传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的一种传感器,具有结构简单、
高分辨力等独特优点,主要应用于航天制导、汽车安全系统等领域,其核心部件是一个可变式平
行板电容器。如图所示,极板M、N组成的平行板电容器,M板固定,N板可前后运动,通过电
容器两板间的电压变化来确定汽车的加速度。当汽车向前加速
时,极板M、N间的距离增大,若极板上的电荷量不变,则该电
容器()
A.电容变大
B.极板间电压变小
前
C.极板间电场强度变小
左右
后
D.极板间的电场强度不变
第5题图
6.如图所示图为嫦娥三号登月轨迹示意图。图中M、N分别为环地
N月球
球、月球运行的近地点和近月点。α为环月球运行的圆轨道,b为环
月球运行的椭圆轨道,下列说法中正确的是(
)
地球
嫦娥
A.嫦娥三号在地球上发射速度大于第二宇宙速度
号
地月转移轨道
B.嫦娥三号由M点进入地月转移轨道时应适当加速
C.在椭圆轨道b上经过N点时的机械能最大
第6题图
D.在α、b轨道运行中,嫦娥三号与月球连线在相等时间内扫过的面积相等
7.图甲所示是滑雪大跳台赛道,模型如乙图所示,左边DA是倾角为37的斜面平台,右边
BC是圆心角a=530的圆弧滑道,运动员从A点以速度为o=15/s飞出,在空中完成各种动作后
前后从B点无碰撞滑入圆弧轨道,若忽略运
动员及滑雪板运动过程中受到的一切阻力并
将其看成质点,g取10m/s2,则下列说法正
确的是()
B
A.A到B过程中机械能增加
D
B.运动员在空中时间为2s
C.A、B水平间距为30m
图甲
第7题图
图乙
D.运动员在B点的速度为16m/s
8.如图所示,一长为L、质量为m的匀质木板静止在水平地面上,木板右侧与A点相齐,A点左侧
光滑,右侧地面与木板间摩擦因数为μ,现用水平恒力F-0.5umg拉动木板进入粗糙区,进入过程
中摩擦力大小与进入长度成正比,下列说法正确的是
A.木板做匀加速运动进入粗糙区
B.木板先做匀加速后做匀减速直线运动
C.木板一半进入粗糙区的时间是全部进入时间的一半
个m/s
第8题图
D.木板全部进入时速度最大
9.物块在水平地面上作直线运动的三-t图像如下图所示,AB为直
10
A
线下列说法正确的是(
A.物体的初速度为20m/s
B
B.物块的加速度大小为2m/s2
C.物块的位移为20m
0
t/s
D.物块运动时间为5s
第9题图
10.如图甲所示,半径为R且位置固定的细圆环上,均匀分布着总电荷量为Q(Q>0)的电荷,O点
为圆环的圆心,x轴通过O点且垂直于环面,P点在x轴上,它与O点的距离为VR。x轴上电势
0的分布图如图乙所示,现有一电量为q(q>0),质量
为m的试探电荷从x-迟处静止释放。已知真空中点电
荷Q产生的电场中某点的电势表达式为如,r为电荷
到该点的距离。则(
第10题图
A.沿x正方向电场强度一直减小
B.x轴上P点的电势为
C.x轴上P点的电场强度为
D.点电荷到达P点时速度为=
5mR
二、不定项选择题(本题共3小题,每小题4分,共12分,在每小题给出的四个选项中,有一个或
一个以上答案符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分)
11.下列关于生活中的静电现象说法正确的是()
甲
乙
丙
A.甲图中,摩擦过的琥珀能够吸引羽毛是因为羽毛带电
B.乙图中,蓖麻油中头发屑排列形状说明电场线真实存在
C.丙图中,导线外包裹一层金属编织网是利用了静电屏蔽原理
D.丁图中,煤气灶上的点火装置利用了尖端放电原理
12.经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子(即金属原子失去电子后
的剩余部分)的碰撞,该碰撞过程将对电子的定向移动形成一定的阻碍作用,该作用可等效为施
加在电子上的一个沿导线的平均阻力,此阻力的大小与电子定向移动的速率成正比,比例系数为
k。现有一根长为1、横截面积为$的金属直导线,单位体积内有n个自由电子,电子电荷量为
。在导线两端加上恒定的电压U时,导线内的电流大小为,下列说法正确的是()
A.导线中自由电子定向移动的速率ⅴ=
neS
B.
电阻率为p=5
C.导线中自由电子受到平均阻力大小为f=
nl
D.比例系数k=
UnSe2
n
13.如图所示,在场强大小为E的匀强电场中,一根长为L不可伸长的绝缘细线一端栓一个质量
为m、电荷量为g的带负电小球,另一端固定在O点,小球恰好静止在53处,把小球拉到使
细线水平的位置A,然后由静止释放,以下说法正确的是(
)
A.小球在A点时细线拉力为O
B.小球重力与电场力的比值为4:3
C.运动过程中最大拉力为2mg
E
D.则小球运动到最低点时拉力为1.5mg
第13题图
第Ⅱ卷(非选择题共58分)
14-L.(5分)在“探究求合力的方法”实验中。
(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图1中弹簧测力计B的示数为
N。
HM
14-1图1
(2)下列不必要的实验要求是
A.细绳套长度适当
B弹簧测力计应在使用前校零
C.拉线方向应与木板平面平行
D.改变拉力,进行多次实验,每次实验都要使结点O在同一位置
(3)利用如图2所示的装置完成“探究小车速度随时间的变化规律”和“探究加速度与力、质量
的关系”实验时,操作相同的是
槽码
14-I图2
A先释放小车,后接通电源
B.拉小车的细线应与长木板保持平行
C选取计数点时,必须从纸带上第一个点开始
D.长木板的一端必须垫高,使小车在不挂重物时能在木板上做匀速运动
(4)小何同学做某个实验时,使用频率为50Hz的打点计时器,在小车做匀加速直线运动时打出
的一条纸带如图3所示,1、2、4、5为四个计数点,每相邻两个计数点之间还有4个点没标出
来,但第3个记数点没有画出。由纸带数据计算可得,小车的加速度大小为
m/s2,打
下第3计数点时的速度为
(结果均保留2位有效数字)。
cm
2
3.62
5.84
14-I图3
14Ⅱ.(9分)某同学设计实验测量某一线状材料的电阻率,回答下列问题。
(1)先用多用电表的欧姆档粗略测量该材料电阻,把选择开关打到×100挡,进行欧姆调零时,
发现指针偏转角度过大,则该同学应将选择开关置于
(选填“×10”或“×1K”)挡,经正
确操作后,测量结果如图1所示,则欧姆表读数为
Ω:测量材料直径时,螺旋测微器示
数如图2所示,读数为
mm;
(2)为更精确地测量电阻R,该同学从实验室中找到如下实验器材:
200100504030201519
500
Tmnu山.q
10
/777mmmmjmmjhpmmmm
100
150
50
0
200
6
pmmpm
1.5
00.5
2
A-V-2
14-Ⅱ图1
14-Ⅱ图2
A.电压表V(量程0~3V,电阻约2k2)
B.电流表A1(量程0~10mA,电阻RA为202)
C.电流表A2(量程0~0.6A,电阻RA为1.252)
D.
滑动变阻器R(0~52,额定电流2A)
E.电源(3V,内阻约为102)
F.定值电阻R1=202,R2=402
G.开关一只,导线若千
①为更加准确地测量出电阻,需要测量尽可能多的
数据,该同学们设计了部分测量电路图,请在虚线框
中完成电路图
,其中电流表选择
(填写A1或者A2):定值电阻R选择
(填写
R1或者R2):
②连接电路,导端点p应该连接
(填“a”或者
“b)
③若电压表的示数为U=2.50V,电流表的示数为
14-Ⅱ图3
7.5mA,则所测电阻Rx=
(保留3位有效数字)。
15.(8分)某建筑工地使用电机驱动打夯机进行地基夯实作业,打夯机夯头质量m=500kg,电机将
夯头从距离地面高度ho0.2m处,由静止以a=2m/s2匀加速向上提升=2s后电机断电,夯头仅受重
力做竖直运动,撞击地面砸深0.25m后夯头立刻停止运动(不反弹),不计空气阻力。求
(1)夯头向上匀加速过程中绳索的拉力的大小:
(2)从电机断电到夯头刚接触地面的时间:
(3)地面对重物的平均阻力的大小。
第15题图
16.(11分)如图所示,某快递站通过传送带和滑板将货物(可视为质点)从高处运送至地面上某
处,已知固定于地面倾角037、长度L=5.8m的传送带以4m/s的速度顺时针匀速转动,使质量为
m的货物由上端无初速度释放。地面上紧靠传送带放置一质量也为m的滑板,滑板上表面与传送
带末端平滑连接。货物与传送带间的动摩擦因数为400.5,货物与滑板间的动摩擦因数为41=0.5,
滑板与地面间的动摩擦因数u2=0.2。(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,sin37=0.6,cos37=0.8)
求:
(1)货物开始运动时加速度大小a:
(2)货物到达传送带末端时的速度大小o:
(3)为使货物恰不能从滑板上掉下去,滑板长度至少为多少?
第16题图
17.(12分)如图所示,电子枪连续不断均匀地发出电子(设电子的初速度为零),经加速电压为U0
的加速电场加速后,沿两个距离为d的水平金属板A、B间的中心线射入偏转电场。A、B两板间
加如图乙所示的电场,电压变化为正弦曲线,电压变化周期为T,电压大小如图所示。已知电子质
量为m、电荷量为e,A、B板长为L,所有电子都能离开偏转电场,不计电子的重力及电子间的
相互作用力,电子在偏转电场中的运动时间极短。求:
(1)进入偏转电场时电子的速度大小:
(2)在=T4时刻射入偏转电场的电子出射时的侧移量y
(3)若L/2,在足够长的时间内,能够离开偏转电场的电子数占电子总数的比例?。
◆UAB
电子枪
Uo
-U
第17题图甲
第17题图乙
18.(13分)如图所示,一弹射游戏装置由安装在水平台面上的固定弹射器、水平直轨道OA,圆
心为O,的竖直圆弧轨道BCD、与竖直半圆管道DE,水平直轨道EF等组成,在EF末端竖直固
定一弹性挡板,小球与挡板碰撞后以等大速率弹回。轨道各部分平滑连接,BC圆弧对应的圆心
角=60,B点位置可根据弹射器中弹性势能而变化,以保证小球每次都能无碰撞进入轨道。已知
小球(可视为质点)质量m0.02kg,轨道BCD半径为R-0.5m,管道DE半径-0.1m,小球与水
平轨道EF间的动摩擦因数uO.5,其余各部分轨道均光滑,轨道EF的长度L=0.3m,弹射器中弹
簧的弹性势能完全转化为小球动能,不计小球大小。
(1)若弹簧的弹性势能Ep=O.O9J,求小球运动到B时的速度vB的大小:
(2)若小球在运动过程中不脱离轨道,且能到达E点,求小球第一次到达E点时对管道的最小压
力:
(3)若小球在运动过程中不脱离轨道且最终静止在水平轨道EF区域内,求弹簧的弹性势能E印的
范围。
E
弹射器0
MMG恒
0
B
第18题图
高二物理练习参考答案
一、选择题I(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一
个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
题号1
2
3
4
5
6
个
8
9
10
答案B
0
D
D
B
C
C
D
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有
一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
题号
11
12
13
答案
CD
AD
BD
非选择题(本题共5小题,共58分)
14L.(5分)(1)1.69-1.72(1分)(2)D(1分)(3)B(1分)
(4)0.74(1分);0.47(1分)
14Ⅱ.(9分)(1)×10(1分);140(1分);5.542-5.546(1分)
(2)①如图所示(1分)、A(1分)、R(1分)
②b(1分),
③157(2分):
15.(8分)
(1)F-mg=ma
(1分)
R
F=6000N
(1分)
(2)①匀加速阶段末速度、上升位移
vo=at
h=ho+atz
(1分)
断电时夯头离地高度:
h=h1+h2=4.2m
(1分)
②竖直上抛位移方程
h=-v1+5g
(1分)
取向下为正方向,初速度o=-4m/s,位移x=h仁4.2m
断电后落地时间:=14s
(1分)
(3)设地面对夯头平均阻力∫,
砸入深度d0.25m,
对全过程用动能定理:
Fh+mg(ho+d)-fd-0
(1分)
代入数值:
fF105000N
(1分)
16.(11分)
(1)mg sin0+uimg cos0 ma
(1分)
a=10m/s2
(1分)
(2)先向下以加速度a1匀加速运动,再以a2匀加速运动
a1=a=10m/s2
mg sin0-uimg cos 0=maz
(1分)
a2=2m/s2
y=a41=4m/s
得:t=0.4s
(1分)
x=a4=0.8m
(1分)
L-x=x2=atl2+iat
得:12=1s
(1分)
v2=y1+a22=6m/s
(1分)
(3)货物以6s得速度滑上平板后,货物做匀减速运动,平板做匀加速运动,速度相等时
一起以相同加速度做匀加速运动,不再发生相对滑动。
a物=418=5m/s2
(1分)
a版=4m8-4m+m8=lm1s
(1分)
m
V2-51=1
解得
t=ls
(1分)
xw-rdop-7
1
m
2
2
1
21
x板=202m
.X相对=3m
(1分)
法二:用相对运动计算,相对平板,货物以初速度6m/s,相对加速度6m/s2做匀减速直线运
动,直到速度为零,
有:X和时F2a对
V相对=3m
(2分)
17.(12分)
【解析】解:(1)电子经加速电场加速,由动能定理:eUo=,mv2
(1分)
2eUo
(1分)
m
(2)1=T4时:
UB=U。
水平方向匀速运动:L=V1
(1分)
沿电场方向:
UABe=ma
(1分)
d
1
y=-at2
(1分)
21
r
电子离开电场时y=
(1分)
4d
(3)设电压为U1时,电子恰好可以离开偏转电场。
水平方向匀速运动:L=Vt
(1分
沿电场方向:
Ue=20Le=ma
(1分)
d
L
1
L
y=)2=2d形
(1分)
-4
解得:
(1分)
结合正弦图像,可知比例
(2分)
3
18.(13分)
()Ep=房
(1分)
VA=VB COSe
(1分)
解得VB=6m/s
(1分)
(2)不脱离轨道,到达最高点E点,要求在D点时不能脱离轨道,到E点速度大于零,相
结合可知
me=m
(1分)
R
1
1
mi -2mgr+m
(1分)
解得vp=√5m/s
,E=1m/s>0
所以,过了D点,一定可以到E点,E点的最小速度就是lms。
(1分)
mg+Fv=m喔
(1分)
解得FwO
此为最小压力
(1分)
(3)恰好够通过D点,弹性势能最小,有
2m=-mg(R+Rcos0)m
1
1
(1分)
2
VA=VE COSO
E.-2mv
VD=15mls
g特:,动
(1分)
通过E点后被挡板弹回后到达E点速度为零时弹性势能最大
2mp-2mgr-2jmgL.=0
(1分)
J
解得:Ep=6
(1分)
JsE≤J
(1分)