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文档简介
高级中学名校试卷PAGEPAGE1高二物理试卷本试卷满分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。4.本试卷主要考试内容:教科版必修第三册,选择性必修第一册第二章。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.下列说法正确的是()A.带电体的电荷量可以是任意值B.两个不带电的物体间也有库仑力C.电势是标量D.静电都是有害的【答案】C【解析】A.带电体的电荷量只能是元电荷的整数倍,选项A错误;B.两个不带电的物体间没有库仑力,选项B错误;C.电势是标量,选项C正确;D.静电有的是有益的,比如静电除尘,选项D错误。故选C。2.关于能源,下列说法正确的是()A.攀枝花煤炭资源是无限的B.能量是守恒的C.能源的利用是没有代价的D.四川风能资源丰富,风能是不可再生能源【答案】B【解析】A.煤炭资源是有限,选项A错误;B.能量是守恒的,选项B正确;C.能源的利用是有代价的,选项C错误;D.风能是可再生能源,选项D错误。故选B。3.2021年7月4日,航天员走出离地面高度约为400km的中国空间站,标志着我国空间站航天员首次出舱活动取得圆满成功。航天员出舱的画面是通过电磁波传输到地面接收站的。下列关于电磁波的说法正确的是()A.电磁波波长越短,其能量子的能量越大B.只要空间某处的电场或磁场发生变化,就会在其周围产生电磁波C.航天员出舱活动的画面从空间站传到地面接收站最少需要约0.013sD.韦伯通过实验捕捉到电磁波,并证实了麦克斯韦的电磁场理论【答案】A【解析】A.电磁波波长越短,频率越高,由知电磁波频率越高,其能量子的能量越大,A正确;B.空间某处电场或磁场周期性变化才会在其周围产生电磁波,均匀变化的电场或磁场只能产生恒定的磁场或电场,不能继续产生电场或磁场,即不能形成电磁波,B错误;C.航天员出舱活动的画面从空间站传到地面接收站最少需要的时间,C错误;D.赫兹通过实验捕捉到电磁波,并证实了麦克斯韦的电磁场理论,D错误。故选A。4.一个弹簧振子在水平方向上做简谐运动,周期为T,则下列说法正确是()A.若时间内振子的位移大小等于一个振幅,则一定等于的整数倍B.若时刻和时刻振子的速度相同,则一定等于的整数倍C.若,则在时刻和时刻弹簧的长度一定相等D.若,则在时刻和时刻振子的加速度大小一定相等【答案】D【解析】A.由于振子靠近平衡位置的速度大于远离平衡位置的速度,则在空间平衡位置左右两侧附近运动过程中,若时间内振子的位移大小等于一个振幅,则小于,即一定等于的整数倍,故A错误;B.根据简谐运动的对称性可知,当等于的奇数倍时,振子到达相对平衡位置的对称点,此时振子的速度大小与时刻的速度大小相等,它们的方向相反,故B错误;C.若,则振子刚好到达相对平衡位置的对称点,此时相对于平衡位置的位移大小相等、方向相反,则在时刻和时刻弹簧的长度不相等,故C错误;D.若,则振子刚好到达相对平衡位置的对称点,则在时刻和时刻振子的加速度大小一定相等,故D正确。故选D。5.如图甲所示,平行板电容器的间距为d,在B板上方某位置有一个带电微粒P静止不动,图乙是在图甲中插入某物体(不影响P点,且厚度小于板间距d),下列说法正确的是()A.保持开关K闭合,若插入的是金属板,则电容器上极板电荷量减少B.保持开关K闭合,若插入的是云母片,则电容器上极板电荷量减少C.开关K先闭合再断开,若插入的是金属板,则微粒将保持不动D.开关K先闭合再断开,若插入的是云母片,则微粒向上运动【答案】C【解析】A.根据分析,保持开关K闭合,不变,插入金属板,相当于减小,则增大,所以增加,选项A错误;B.根据分析,保持开关K闭合,不变,插入云母片,则两极板间相对介电常数增大,则增大,所以增加,选项B错误;C.两极板间的电场强度大小开关K先闭合再断开,插入金属板,相当于减小,不变,则不变,微粒所受电场力不变,将保持不动,选项C正确;D.两极板间的电场强度大小开关K先闭合再断开,插人云母片,则两极板间相对介电常数增大,不变,则减小,微粒所受电场力减小,微粒向下运动,选项D错误。故选C。6.“伽利略”研究小组记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,若该振动系统的固有频率为,则下式可能正确的是()驱动力频率/Hz405060708090受迫振动振幅/cm10.216.827.228.116.58.3AB.C.D.【答案】A【解析】共振曲线如图所示由图可判断出与相差越大,受迫振动的振幅越小;与越接近,受迫振动的振幅越大,并可以从中看出越接近,振幅的变化就越慢,比较各组数据知在范围内,因此为可能范围。故选A。7.平行板间加如图乙所示的周期性变化的电压,时M板带正电,如图甲所示,一带正电的粒子紧靠M板,从时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况。粒子运动的速度—时间图像正确的是()A. B.C. D.【答案】C【解析】由于电压在一段时间内不变,因此电场强度也不变,带电粒子受到的电场力也不变,根据牛顿第二定律可知带电粒子的加速度也不变。带电粒子在匀加速后,电压反向了,电场力也反向,该粒子做匀减速直线运动。由于加、减速时间相同,该粒子的速度恰好减为零;下一周期又开始重复上述运动,则图像如选项C所示。故选C。8.下列有关单摆的说法正确的是()A.在做单摆实验时,要尽可能选择质量小、体积大的球B.同一个单摆在赤道和两极的周期不相同C.单摆的周期与摆球质量和振幅无关D.摆角很大时,单摆也可以看成做简谐运动【答案】BC【解析】A.在做单摆实验时,为了减小空气阻力的影响,要尽可能选择质量大、体积小的球,故A错误;BC.根据单摆周期公式,由于赤道和两极的重力加速度不同,所以同一单摆的周期不同;单摆的周期与摆球质量和振幅无关,故BC正确;D.当摆线小于时,单摆可以看成做简谐运动;摆角很大时,就不满足简谐运动规律,故D错误。故选BC。9.为响应学校创建绿色校园的倡议,某同学利用光敏电阻的特性(光照强度增加时,其电阻值减小),设计了如图所示节能照明电路,可使电灯的亮度随周围环境亮度的改变而改变。电源电动势为E,内阻为r,为光敏电阻。现增加光照强度,则下列判断正确的是()A.电源路端电压变大 B.两端电压变大C.B灯变暗,A灯变暗 D.该同学的设计符合节能要求【答案】BC【解析】ABC.增加光照强度,则光敏电阻减小,电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知,电路总电流增大,路端电压减小;则A灯两端电压减小,流过A灯电流减小,A灯变暗;根据可知流过电流增大,则两端电压变大;根据可知B灯两端电压减小,流过B灯电流减小,B灯变暗;故A错误,BC正确;D.电路消耗的总功率为由于总电流增大,可知电路消耗的总功率增大,故该同学的设计不符合节能要求,故D错误。故选BC。10.如图所示,三根通电平行直导线均垂直于纸面,通过三根导线的电流大小均为I,导线B和C的电流方向均垂直纸面向里,导线D的电流方向垂直纸面向外,A点是B、D连线的中点,AC垂直BD,且,已知通有电流I的长直导线在距其r处产生磁场的磁感应强度大小(其中k为常量),那么A点的磁感应强度()A.大小为B.方向沿CA向上C.大小为D.方向与BD的夹角为且指向右下方,且【答案】AD【解析】由题意知三根导线的电流在A点产生的磁场的磁感应强度大小均为由右手螺旋定则可知导线B、D的电流在A点产生的磁场的磁感应强度方向都沿方向,导线的电流在A点产生的磁场的磁感应强度方向沿方向,如图所示:由平行四边形定则可知,A点的磁感应强度大小为方向与的夹角为且指向右下方,且故选AD。二、非选择题:本题共5小题,共54分。11.某学习小组利用单摆测量当地的重力加速度,装置如图甲所示。(1)在实验过程中,小组的同学给出以下建议,其中合理的是______。A.在摆球运动的过程中,悬点可以不固定B.摆线长就是悬点到小球顶点的距离C.单摆偏离平衡位置的角度不能太大,一般摆角D.测量周期时,应该从摆球运动到平衡位置时开始计时(2)学习小组根据测量出的摆长L和对应的周期T,画出图线,然后在图线上选取A、B两个点,坐标如图乙所示,则当地重力加速度大小______。【答案】(1)D(2)【解析】(1)A.在摆球运动的过程中,悬点要固定,否则摆长会改变,故A错误;B.摆线长就是悬点到小球球心的距离,故B错误;C.单摆偏离平衡位置的角度不能太大,一般摆角,故C错误;D.测量周期时,应该从摆球运动到平衡位置时开始计时,故D正确故选D。(2)由单摆周期公式得图线的斜率得12.某同学根据如图甲所示的欧姆表原理图,利用微安表(满偏电流为)、滑动变阻器R和电源,将微安表改装成欧姆表。(1)将两表笔短接,欧姆调零;(3)经过一段时间之后,电池的电动势降低,内阻增大,则重新欧姆调零之后,测得的电阻阻值将___________(填“偏大”“不变”或“偏小”)。【答案】(2)200620(3)偏大【解析】[1]从题图乙可读出微安表的读数为;[2][3]由闭合电路欧姆定律得代入数据解得,欧姆表的内阻为电源的电动势为[4]经过一段时间之后,电池的电动势降低,重新欧姆调零时,减小,根据可知测得的电阻阻值将偏大。13.如图甲所示,一竖直弹簧振子做简谐运动,其位移一时间关系如图乙所示,。(1)写出该简谐运动的表达式;(2)求振子在时离平衡位置的距离d。【答案】(1)(2)【解析】(1)设该简谐运动的表达式为由题图可得当时可得综上可得(2)当代入有即振子在时离平衡位置距离14.如图所示,内壁光滑、内径很小的圆弧管固定在竖直平面内,圆弧的半径r=0.2m,质量为0.05kg、带电荷量、略小于圆弧管截面的带电小球,从与O点等高的A点沿圆弧管内由静止运动到最低点B,然后从B点进入板间距d=0.06m的平行板电容器后,刚好能在水平方向上做匀速直线运动,此时电路中的电动机刚好能正常工作。已知电源的电动势为12V,内阻为1Ω,定值电阻R的阻值为5Ω,电动机的内阻为0.5Ω,取重力加速度大小,求:(1)小球到达B点时的速度大小;(2)电容器两端的电压U;(3)电动机的机械功率。【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)由机械能守恒定律得解得(2)根据平衡可知解得(3)由欧姆定律电动机两端的电压电动机的机械功率15.如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,在y轴负半轴上的某处固定着一点电荷(图中未画出),设匀强电场与点电荷产生的电场以x轴为界互不影响。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点以与x轴正方向成角射入第Ⅳ象限,此后在点电荷产生的电场作用下做匀速圆周运动,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出,。不计粒子受到的重力,静电力常量为k,求:(1)M、N两点间的电
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