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文档简介
2026-2026学年陕西省普通高中高二学业水平考试模拟信息物理试题同学们,这份模拟试题旨在帮助大家熟悉即将到来的学业水平考试的物理学科题型与考查重点。希望通过这份试题,你们能对自己的知识掌握情况有一个清晰的认知,以便在后续复习中更有针对性地查漏补缺。请大家认真对待,仔细作答。考试须知*本试卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间90分钟。*答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写清楚,并将条形码准确粘贴在答题卡的指定位置。*作答选择题时,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。作答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。*考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。---一、选择题(共15小题,每小题4分,共60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.在物理学的发展历程中,许多科学家做出了卓越贡献。下列说法正确的是()A.亚里士多德发现了惯性定律B.牛顿首次提出了“力不是维持物体运动的原因”C.卡文迪许通过扭秤实验较准确地测出了引力常量D.开普勒总结出了行星运动的三大定律,并发现了万有引力定律2.关于质点,下列说法正确的是()A.体积很小的物体都可以看作质点B.研究地球绕太阳公转时,不能将地球看作质点C.研究一列火车通过某一隧道所需的时间时,可以将火车看作质点D.物体能否看作质点,取决于所研究问题的性质,与物体本身大小形状无关3.如图所示,某同学沿平直路面从A点静止开始慢跑,经过一段时间到达B点,然后又沿原路步行返回至A点停下。整个过程中,该同学的位移大小和路程分别是()(此处应有示意图:A点到B点的直线距离)A.0,0B.0,2ABC.AB,0D.2AB,2AB4.关于力和运动的关系,下列说法正确的是()A.物体受到力的作用,运动状态一定改变B.物体运动状态改变,一定受到力的作用C.物体静止时,一定不受力的作用D.物体不受力的作用,一定处于静止状态5.某物体做匀加速直线运动,加速度为2m/s²,关于该物体的速度和位移,下列说法正确的是()A.任意1秒末的速度比前1秒初的速度大2m/sB.任意1秒内的位移一定比前1秒内的位移大2mC.第3秒初的速度比第2秒末的速度大2m/sD.第3秒内的平均速度一定比第2秒内的平均速度大2m/s6.关于重力势能,下列说法正确的是()A.重力势能的大小只与物体的质量有关B.重力势能的大小与零势能参考平面的选取无关C.物体克服重力做功,其重力势能一定增加D.物体从高处向低处运动,其重力势能一定减小7.下列关于曲线运动的说法中,正确的是()A.曲线运动的速度方向一定时刻改变B.曲线运动的加速度一定不为零C.曲线运动不可能是匀变速运动D.物体在恒力作用下不可能做曲线运动8.关于电场强度,下列说法正确的是()A.电场强度是描述电场力性质的物理量B.由E=F/q可知,电场强度E与试探电荷所受电场力F成正比,与电荷量q成反比C.电场中某点的电场强度方向与该点放置的试探电荷所受电场力方向一定相同D.电场线越密的地方,电场强度越小9.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R为滑动变阻器。当滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列说法正确的是()(此处应有电路图:滑动变阻器R与R1串联后与R2并联,电源内阻r)A.电流表的示数增大B.电压表的示数减小C.电阻R1消耗的功率增大D.电源的输出功率一定增大10.关于磁感应强度,下列说法正确的是()A.一小段通电导线在磁场中某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零B.由B=F/IL可知,磁感应强度B与通电导线受到的安培力F成正比,与电流I和导线长度L的乘积成反比C.磁感应强度是矢量,其方向就是小磁针静止时N极所指的方向D.磁场中某点的磁感应强度大小与放在该点的通电导线无关11.下列关于电磁感应现象的说法中,正确的是()A.只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生B.穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就一定有感应电流产生C.感应电流的磁场总是与原磁场方向相反D.感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化12.关于光的折射,下列说法正确的是()A.光从空气斜射入水中时,折射角大于入射角B.光从水斜射入空气中时,折射角小于入射角C.折射现象中,光路是可逆的D.光发生折射时,传播速度不变13.下列关于波的说法中,正确的是()A.机械波的传播需要介质B.横波中,质点的振动方向与波的传播方向相同C.波源停止振动后,介质中的波立即停止传播D.波的频率由介质决定,与波源无关14.下列现象中,利用光的全反射原理的是()A.雨后天空出现彩虹B.水中筷子看起来变弯了C.光导纤维传递信息D.用放大镜观察细小物体15.关于能量转化与守恒定律,下列说法正确的是()A.能量可以凭空产生,也可以凭空消失B.能量只能从一种形式转化为另一种形式C.能量在转化和转移的过程中,总量保持不变D.随着科技的发展,永动机是可以制成的---二、非选择题(共4小题,共40分)16.(8分)在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。如图所示是某次实验中得到的一条纸带,从比较清晰的点迹起,每5个点取一个计数点,分别标为0、1、2、3、4。测得相邻计数点间的距离分别为x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm。(此处应有纸带示意图,标有0、1、2、3、4计数点及x1、x2、x3、x4)(1)打点计时器打下计数点2时,小车的速度大小v2=______m/s(结果保留两位有效数字)。(2)小车运动的加速度大小a=______m/s²(结果保留两位有效数字)。(3)如果在实验中,电源频率略高于50Hz,但仍按50Hz计算,则测得的加速度值比真实值______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。17.(10分)如图所示,质量为m=2kg的物体,在水平拉力F=10N的作用下,沿粗糙水平地面从静止开始向右运动。已知物体与地面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s²。求:(此处应有示意图:物体在水平地面上,受水平向右拉力F)(1)物体受到的滑动摩擦力大小f;(2)物体的加速度大小a;(3)物体在2秒内发生的位移大小x。18.(10分)如图所示,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,有一个匝数n=100匝、面积S=0.02m²的矩形线圈abcd,线圈电阻r=1Ω,线圈两端接有一个阻值R=4Ω的定值电阻。线圈绕垂直于磁场方向的对称轴OO'以角速度ω=10rad/s匀速转动。求:(此处应有示意图:矩形线圈abcd在匀强磁场中绕OO'轴转动)(1)线圈中产生的感应电动势的最大值Em;(2)通过电阻R的电流的有效值I;(3)电阻R在1分钟内产生的焦耳热Q。19.(12分)如图所示,一质量为m=0.5kg的小球,从半径R=0.4m的光滑四分之一圆弧轨道的最高点A由静止释放,滑至最低点B后,水平进入水平传送带。已知传送带以v0=3m/s的速度顺时针匀速转动,传送带两端距离L=2m,小球与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s²。求:(此处应有示意图:四分之一圆弧轨道底部与水平传送带左端B点平滑连接,传送带右端为C点)(1)小球运动到圆弧轨道最低点B时的速度大小vB;(2)小球在传送带上滑行过程中加速度的大小和方向;(3)小球从传送带左端B运动到右端C所用的时间t。---参考答案及评分标准(仅供阅卷参考)一、选择题(每小题4分,共60分)1.C2.D3.B4.B5.B6.C7.A8.A9.B10.D11.B12.C13.A14.C15.C二、非选择题(共40分)16.(8分)(1)0.22(3分,0.21或0.23也算对,看计算过程)(2)0.49(3分,0.48或0.50也算对,看计算过程)(3)偏小(2分)*解析:(1)v2=(x2+x3)/(2T),T=0.1s。代入数据得v2=(0.0190+0.0238)/(2×0.1)=0.214m/s≈0.21m/s或0.22m/s。(2)a=[(x3+x4)-(x1+x2)]/(2T)²。代入数据得a=[(0.0238+0.0288)-(0.0140+0.0190)]/(2×0.1)²=(0.0526-0.0330)/0.04=0.0196/0.04=0.49m/s²。(3)频率偏高,周期T测<T真,计算时用了较大的T,故a测=Δx/T测²<Δx/T真²=a真。*17.(10分)解:(1)物体受到的支持力N=mg(1分)滑动摩擦力f=μN=μmg(2分)代入数据得f=0.2×2×10N=4N(1分)(2)根据牛顿第二定律F-f=ma(2分)解得a=(F-f)/m=(10-4)/2m/s²=3m/s²(2分)(3)物体在2秒内的位移x=(1/2)at²(1分)代入数据得x=0.5×3×2²m=6m(1分)答:(1)滑动摩擦力大小为4N;(2)加速度大小为3m/s²;(3)2秒内位移大小为6m。18.(10分)解:(1)感应电动势的最大值Em=nBSω(2分)代入数据得Em=100×0.5×0.02×10V=10V(1分)(2)感应电动势的有效值E=Em/√2=10/√2V=5√2V≈7.07V(2分)根据闭合电路欧姆定律I=E/(R+r)(2分)代入数据得I=5√2/(4+1)A=√2A≈1.41A(1分)(3)电阻R在1分钟内产生的焦耳热Q=I²Rt(1分)代入数据得Q=(√2)²×4×60J=2×4×60J=480J(1分)答:(1)感应电动势最大值为10V;(2)电流有效值为√2A(或约1.41A);(3)焦耳热为480J。19.(12分)解:(1)小球从A到B过程,机械能守恒。取B点所在平面为零势能面。mgR=(1/2)mvB²(2分)解得vB=√(2gR)=√(2×10×0.4)m/s=√8m/s≈2.83m/s(2分)(2)小球滑上传送带时,速度vB≈2.83m/s<v0=3m/s,故小球相对传送带向左运动,受到向右的滑动摩擦力。(1分)根据牛顿第二定律f=μmg=ma(2分)解得a=μg=0.2×10m/s²=2m/s²(1分)方向水平向右(1分)(3)设小球加速到与传送带速度相等所需时间为t1,通过的位移为x1。v0=vB+at1(1分)代入数据3=√8+2t1,解得t1=(3-√8)/2≈(3-2.83)/2≈0.085s(1分)x1=vBt1+(1/2)at1²≈2.83×0.085+0.5×2×(0.085)²≈0.24+0.007≈0.247m(1分)因为x1≈0.247m<L=2m,所以小球达到v0后,将以v0匀速运动剩下的距离x2=L-x1≈2-0.247=1.753m。匀速运动时间t2=x2/v0≈1.753/3
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