物理测试卷共 4 页,满分 100 分。考试时间 75 分钟。
一、选择题:共 10 题,共 43 分。
(一)单项选择题:共 7 题,每题 4 分,共 28 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. 2023 年艺术体操亚锦赛,中国选手赵雅婷以 31.450 分摘得带操金牌。带操选手伴随着欢快的音乐,完成了
各项专业动作,产生各种优美的波形。题 1 图为带操某一时刻的情形,下列说法正确的是
A.带上质点的速度就是波传播的速度
Q
B.带上质点运动的方向就是波传播的方向
C.图示时刻,质点 P 的速度大于质点 Q 的速度 P
D.图示时刻,质点 P 的加速度大于质点 Q 的加速度 题 1 图
2. 如题 2 图所示,一带正电粒子仅在电场力作用下,从 A 点运动到 B 点过程中,下列说法正确的是
A.该粒子加速度增大
B
B.该粒子速度增大
E
A
C.该粒子电势能减少
D.该粒子可能做直线运动 题 2 图
3. 某汽车沿直线停车过程中,其 v-t 图像如题 3 图所示。已知该汽车所有减速过程的加速度均相等,中间有一
v/(ms1)
段时间匀速运动,图示整个过程中该汽车行 20
驶了 450 m。则该汽车匀速运动的时间为
A.8 s B.10 s 5
/
0 30 t s
C.12 s D.16.5 s 题 3 图
4. 已知某两个相距足够远的星球的密度几乎相等,若将这两个星球视为质量分布均匀的球体(两星球的半径不
同),忽略自转及其他天体的影响,关于这两个星球,下列物理量近似相等的是
A.表面的重力加速度大小 B.第一宇宙速度大小
C.表面附近卫星运动的周期 D.相同圆形轨道卫星的速度大小
E1
5. 已知氢原子处于基态的能量为 E1,第 n 能级的能量 E 。大量处于某同一激发态的氢原子向低能级跃迁
n n2
8E
时,辐射的光子中能量最大为 1 , 为普朗克常量。则这些氢原子向低能级跃迁时,辐射的光子中频率
9 h
最小为
5E 5E E E
A. 1 B. 1 C. 1 D. 1
36h 36h 9h 9h
6. 如题 6 图所示,两根半圆柱体静止于粗糙程度处处相同的水平地面上,紧靠但无相互作用力。现将一根圆柱
体轻放在这两根半圆柱体上,三者均静止。已知圆柱体和两半圆柱体的材料、长度、半径、密度均相同,不
考虑它们之间的摩擦,则半圆柱体与水平地面间的动
摩擦因数至少为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
3 3
A. B.
9 6
1 3
C. D. 题 6 图
2 2
第二次联合诊断检测(物理) 第 1 页 共 8 页
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7. 如题 7 图 1 所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定在水平桌面上,其左侧连接定值电阻 R,整个导轨处
于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,导轨电阻不计。一质量 m1 kg 且电阻不计的细直金属杆 ab 置于导轨
上,与导轨垂直并接触良好。t0 时刻,杆 ab 在水平向右的拉力 F 作用下,由静止开始做匀加速直线运动,
力 F 随时间 t 变化的图像如题 7 图 2 所示;t2 s 时刻撤去力 F。整个运动过程中,杆 ab 的位移大小为
a
A.8 m F/N
4
B.10 m F
R 2
C.12
m t/s
b 0 2
D.14 m 题 7 图 1 题 7 图 2
(二)多项选择题:共 3 题,每题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对
的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
8. 如题 8 图所示,为测反应时间,甲同学用手指捏住一质量为 40 g、测量范围为“050 cm”的直尺顶端,使
其竖直静止,乙同学用一只手在直尺“零刻度”位置做捏住直尺的准备,但手不碰到直尺;设定从甲同学放
开手指让直尺自由下落,到乙同学的手刚触到直尺的过程中,所经过的时间为乙同学的反应时间。某次测试
时,乙同学的手触到直尺后,直尺继续下滑了 1.00 cm,最终停在了 46.00 cm 处,整个过程中乙同学手的
2
位置不变。重力加速度 g 取 10 m/s ,不计空气阻力,则 甲
A.乙同学的反应时间为 0.2 s
直
B.乙同学的反应时间为 0.3 s 尺
C.乙同学的手对直尺的平均摩擦力大小为 0.4 N
乙
D.乙同学的手对直尺的平均摩擦力大小为 18.4 N 题 8 图
9. 题 9 图 1 是一底面积为 且导热性能良好的圆柱形薄壁气缸,气缸内距其水平底部高 处有可视为质点的卡
S L0
点,气缸上端有一密封良好且可无摩擦滑动的轻活塞,气缸内封闭有一定质量的理想气体。缓慢改变气缸内
的温度,使缸内封闭气体由状态 A 经状态 B 变化到状态 C,该过程中,活塞到气缸底部的高度 L 与气缸内热
力学温度 T 的关系如题 9 图 2 所示,整个过程中缸内封闭气体吸收的热量为 Q。已知外界环境气压始终为 p0,
气缸内初始热力学温度为 T0,则 L C
A.在状态 A 时,缸内封闭气体的压强为 0.5p0 A B
L0
B.在状态 C 时,LC1.5L0
C.整个过程中,缸内封闭气体的内能增加量为 Q T
O T0 2T0 3T0
D.直线 BC 一定不过坐标原点 题 9 图 1 题 9 图 2
10.如题 10 图所示,定值电阻 R1、R2 与 R3 的阻值均为 R,理想变压器原线圈接输出电压有效值恒定的交流电源,
原、副线圈匝数之比 n1n2n3321,电表均为理想交流电表。闭合开关 S 且电路稳定后,电流表示数
为 I,电压表示数为 U。下列说法正确的是 A
R1 n2 R2
A.通过 R2 的电流是通过 R3 电流的 2 倍
V n1
~
B.通过 R1 的电流是通过 R3 电流的 3 倍 n3 R3
C.若仅使 阻值变小,则该电源的输出功率一定变大 S
R2 题 10 图
D.若仅使 R2 阻值变小,则电流表示数 I 的变化量与电压表示数 U 的变化量之比保持不变
第二次联合诊断检测(物理) 第 2 页 共 8 页
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二、非选择题:共 5 题,共 57 分。
11.(7 分)
某兴趣小组利用斜槽和多个相同小玻璃球来研究平抛运动的特点,部分实验装置如题 11 图 1 所示。
主要实验步骤如下:
将斜槽固定在贴有正方形方格纸的木板旁,调节 斜槽轨道 A
B
木板竖直(方格纸中的竖线也竖直);
依次将多个相同小玻璃球从斜槽上同一位置由静 C
止释放; 题 11 图 1 题 11 图 2
玻璃球运动过程中,用手机对玻璃球进行拍摄,选择满意的照片进行分析处理。
试回答下列问题:
(1)以下操作中,必须的是 (单选,填正确答案标号)。
A.斜槽尽可能光滑 B.斜槽末端切线水平 C.玻璃球体积适当大些
(2)如题 11 图 2 所示,某次实验所拍照片中同时出现了三个小球。已知该方格纸每小格的边长为 5 cm,当
2
地重力加速度 g 取 10 m/s ,忽略空气阻力,则玻璃球做平抛运动的水平初速度 v0 m/s,题
11 图 2 中 A 球所在位置到斜槽末端的水平距离 xOA m。
12.(9 分)
某探究小组利用题 12 图 1 所示电路来测量定值电阻 Rx 的阻值,并测定直流电源的电动势 E 与内阻 r。所用
1
实验器材有:直流电源、电压表(可视为理想电表)、定值
r S1
E R0 U
c
电阻 R0、电阻箱 R、待测电阻 Rx、开关 S1、单刀双掷开关 V
R
1
S2 和导线若干。 S2 b
Rx x
2 O a
部分实验步骤如下: 题 12 图 1 题 12 图 2
连接好电路后,将电阻箱 R 调至适当阻值,开关 S2 接 1,闭合开关 S1;
读取电阻箱的阻值 R 和电压表的示数 U;
改变电阻箱的阻值,重复步骤,测得多组 R 和 U 的数值;
1
断开开关 S1,作出 x 的线性关系图像如题 12 图 2 所示,其中 a、b、c 已知。
U
1 1
(1) x 图像的横坐标 x 应为 (选填“ R ”或“ ”)。
U R
1
(2)开关 S2 接 2,闭合开关 S1,读出电压表的示数 Ux,且 c ,则在题 12 图 2 中可以查出对应的待测
U x
电阻 Rx 。
1
(3)利用 x 图像还可以测量该直流电源的电动势和内阻,则该直流电源的电动势 E ,内
U
阻 r 。(用 a、b、c、R0 表示)
S
13.(10 分) d
O r
如题 13 图所示,一圆柱形均质实心玻璃体竖直固定在真空中,其上底面中心 S
h
处有一点光源,可向下方各个方向发射某种单色光。该点光源从 S 处射向该玻璃体
水平屏
下底面边缘圆周上的光恰好发生全反射,已知该玻璃体的底面圆半径为 r、高为 d, 题 13 图
第二次联合诊断检测(物理) 第 3 页 共 8 页
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其下底面到水平屏的高度为 h,真空中的光速为 c,不考虑光在玻璃体侧面的折射以及光的反射。求:
(1)该玻璃体对该单色光的折射率;
(2)该单色光从 S 处沿竖直向下方向到达水平屏所经过的时间。
14.(13 分)
2024 年春节前夕,因“冻雨”导致众多车辆在某些高速路段停滞,并发生了一些交通事故。如题 14 图所示,
受高速路面冰雪影响,乙车停在水平高速路面上,甲车以速度 v0 从乙车正后方同一车道匀速驶来,在距乙车 x0 处
1 4
紧急刹车(牵引力瞬间变为零),但仍与乙车发生了碰撞;碰撞后,甲、乙两车各自减速运动 x 、 x 后停止
27 0 27 0
运动。若甲、乙两车完全相同且均可视为质点,两车碰撞时间很短可不计,碰撞前、后两车质量均不变,两车始
终在同一直线上,两车在冰雪路面上的所有减速运动
甲
均视为加速度相同的匀减速运动。求: 乙
v0
(1)碰撞后瞬时,甲、乙两车的速度大小之比;
高速路面
(2)甲车从刹车到停止运动所经过的时间。 题 14 图
15.(18 分)
如题 15 图 1 所示,abcd 为足够大的水平矩形绝缘薄板,ab 边右侧距其 L 处有一足够长的狭缝 ef,且 efab,
ab 边上 O 处有一个可旋转的粒子发射源(可视为质点),可向薄板上方指定方向同时持续发射质量为 m、电荷量
v
为q(q0)、速度大小 v 介于 0 2v 的所有粒子。现以 O 点为原点,沿 Oa 方向为 x 轴正方向,垂直 Oa 且水
2 0
平向右为 y 轴正方向,垂直薄板向上为 z 轴正方向,建立三维直角坐标系 O-xyz。y0 且 z0 区域内分布着沿
4mv2
x 方向的匀强磁场,y0 且 z0 区域内分布着沿z 方向的匀强电场,场强大小 E 0 。如题 15 图 2 所示,
qL
第一次操作时,发射源绕 x 轴、在 yOz 平面内从z 方向开始顺时针缓慢匀速转动 1/4 圈,当其转过的角度 60
时,速度为 2v0 的粒子恰好能通过狭缝进入电场。如题 15 图 3 所示,第二次操作时,发射源绕 y 轴、在 xOz 平面
内从x 方向开始顺时针缓慢匀速转动半圈。不计粒子重力及粒子间的相互作用力,不考虑粒子间的碰撞,粒子
落在薄板上被导走对下方电场没有影响。求:
f
b c
z z z
v B B v v
O y
x E E y x
O O
a e d
题 15 图 1 题 15 图 2 题 15 图 3
(1)该匀强磁场的磁感应强度大小 B;
(2)第一次操作时,粒子落在薄板上表面到 O 点的最大距离 ym 及对应的粒子运动时间 t;
(3)第二次操作时,粒子最终落在薄板上的精确区域。
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2024 年重庆市普通高中学业水平选择性考试
高三第二次联合诊断检测 物理参考答案
17 DABCABC 8 BD 9 AB 10 ACD
解析:
1.D。机械波的传播速度由介质决定,与质点的振动速度无关,选项 A 错误;图示为横波,质点的振动方向与波
的传播方向相互垂直,选项 B 错误;质点 P 在波谷,质点 Q 在平衡位置附近,质点 P 偏离平衡位置的位移
较大、加速度较大、速度较小,选项 C 错误,选项 D 正确;故选 D。
2.A。B 点的电场线较密,电场强度较大,该粒子在 B 点所受电场力较大,加速度较大,选项 A 正确;该粒子所
受电场力与电场方向相同,该粒子从 A 点运动到 B 点过程中,电场力为阻力,该粒子速度减小,选项 B 错
误;电场力为阻力,对该粒子做负功,电势能增加,选项 C 错误;该粒子所受电场力与其运动轨迹不在同
一直线上,该粒子做曲线运动,选项 D 错误;故选 A。
v v 5 20
3.B。由 v-t 图像可得,该汽车匀减速的加速度大小 a 2 1 m/s2 0.5m/s2 ,两次减速过程中,该汽车
t 30
v2 202 450m x 450 400
的总位移 1 ,因此该汽车匀速运动的时间 1 ,选项 B
x1 m 400m t s 10s
2a 2 0.5 v2 5
正确;故选 B。
GMm 4GRm
4.C。设星球的半径为 R、密度为 ,两星球密度相等、半径不同,由 mg 得,表面的重力加
R 2 3
4 GMm 4GRm mv2 4GR 2
速度大小 g GR ,选项 A 错误;由 1 得,第一宇宙速度大小 v ,选
3 R 2 3 R 1 3
GMm 4GRm m42 R 3
项 B 错误;由 得,表面附近卫星运动的周期 T ,选项 C 正确;,由
R 2 3 T 2 G
GMm 4GR3m mv2 4GR3
得,相同圆形轨道卫星的速度大小 v ,选项 D 错误;故选 C。
r 2 3r 2 r 3r
8E E
5.A。从第 n 能级直接跃迁到基态时,辐射的光子能量最大, 1 1 E ,解得 n 3,因此处于该激发态的
9 n 2 1
E E 5E 5E
氢原子向第 2 能级跃迁时,辐射的光子能量最小、频率最小, hv 1 1 1 ,解得 v 1 ,
min 32 22 36 min 36h
选项 A 正确;故选 A。
m
6.B。设圆柱体质量为 m,易得半圆柱体质量为 ,设圆柱体与半圆柱体间的弹力大小为 F,对圆柱体进行受力
2
1
mg
3mg
分析,由几何关系可得, F 2 ,由对称性可得,半圆柱体对水平地面的压力 F mg ,则有
cos30 3 N
3
F sin 30 F ,解得 ,选项 B 正确;故选 B。
N 6
第二次联合诊断检测(物理) 第 5 页 共 8 页
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B 2 L2v B 2 L2
7.C。 t 0 到 t 2s 时间段内,杆 ab 做匀加速直线运动,有 F F安 ma ,其中 F安 at ,联立可得
R R
B 2 L2a B 2 L2a
F t ma ,结合 F-t 图像知 ma 2 ,故 a 2m/s2 ,斜率 k 1 ;撤去力 F 时,杆 ab 的速度
R R
v B 2 L2
v at 4m/s ,杆 ab 的位移 x t 4m ;撤去力 F 后,对杆 ab 由动量定理有 0 mv 0 x ,联立
1 2 R 2
解得 ,故总位移 ,选项 C 正确;故选 C。
x2 8m x x1 x2 12m
2h
8.BD。直尺做自由落体运动的距离 h H h (46.00 1.00)cm 0.45m ,乙同学的反应时间 t 0.3s ,选
1 g
项 B 正确,选项 A 错误;设乙同学的手对直尺的平均摩擦力大小为 f,手刚触到直尺时,直尺的速度
,整个下落过程中,由动能定理有 ,解得 ,选项 D 正确,选
v gt1 3m/s mgH fh 0 f 46mg 18.4N
项 C 错误;故选 BD。
9.AB。由 L-T 图像可知,从状态 A 到状态 B,缸内封闭气体发生等容变化,活塞位于卡点处;从状态 B 到状态 C,
pA p0
缸内封闭气体发生等压变化,缸内封闭气体的压强恒为 p0 。从状态 A 到状态 B,由 ,解得
T0 2T0
V V
,选项 A 正确;从状态 到状态 ,由 B C , , ,联立解得 ,
pA 0.5p0 B C VB SL0 VC SLC LC 1.5L0
2T0 3T0
选项 B 正确;从状态 到状态 ,缸内封闭气体对外做功 ,由热力学第
B C W p0V p0 (VC VB ) 0.5p0 L0S
V C
一定律有 U Q W Q 0.5p L S ,选项 C 错误;从状态 B 到状态 C,由 C(C 为常量)知 L T ,
0 0 T S
直线 BC 一定过坐标原点,选项 D 错误;故选 AB。
U U U U n I U
10.ACD。由题知 1 2 3 ,故 2 2 ,又由 ,可得 2 2 ,选项 A 正确;由
2 R1 R2 R3 R 2
n1 n2 n3 U 3 n3 I 3 U 3
5
n I n I n I ,可得 I I ,选项 B 错误;将副线圈及其负载等效到原线圈电路中,当 R2 变小时,
1 1 2 2 3 3 1 3 3
其等效电阻变小,原线圈中电流变大,故该电源的输出功率一定变大,选项 C 正确;将 R1 等效为理想
U
电源的内阻,可知电压表示数 U 的变化量与电流表示数 I 的变化量之比 R ,保持不变,选项 D 正
I 1
确;故选 ACD。
11.(7 分)
(1)B(2 分)
(2) 2 (2 分) 0.15(3 分)
解析:
(1)由于玻璃球每次都从斜槽上同一位置由静止开始运动,无论斜槽是否光滑,玻璃球到达斜槽末端的速度相同,
选项 A 不符合题意;由于本实验研究平抛运动,斜槽末端切线必须水平,选项 B 符合题意;玻璃球体积大不
利于确定位置,选项 C 不符合题意;故选 B。
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(2)玻璃球在水平方向做匀速直线运动,因此由 A 到 B 和由 B 到 C 的时间相等,设为 T,设图 2 中 A 球所在位
2
置的竖直速度为 v ,正方形小方格的边长 d 5cm ,则在竖直方向,由 A 到 C 有 d gT 2 ,解得 T s ,
Ay 20
1 3 2 2d
由 A 到 B 有: 2d v T gT 2 ,解得 v m/s ,玻璃球做平抛运动的水平初速度 v 2m/s ,
Ay 2 Ay 4 0 T
v
图 2 中 A 球所在位置到斜槽末端的水平距离 x v t v Ay 0.15m 。
OA 0 0 g
12.(9 分)
1
(1) (2 分)
R
1
(2) (2 分)
a
1 c b
(3) (2 分) R0 (3 分)
b ab
解析:
E U 1 r R 1 1 1
(1)由U R 得, 0 ,可知 x 。
r R0 U E R E R
1 1 1 1 1
(2)由 图像可知,当 c 时, a ,故 Rx 。
U R U x Rx a
1 1 1 r R c b 1 c b
(3)结合 图像可知, b , k 0 ,解得 E , r R 。
U R E E a b ab 0
13.(10 分)
1
解:(1)设该玻璃体对该单色光的折射率为 n,该单色光的全反射临界角为 C,则 n (2 分)
sinC
r r 2 d 2
由几何关系有: tanC (2 分),解得: n (1 分)
d r
c
(2)该单色光在该玻璃体中传播的速度大小 v (2 分)
n
d h
该单色光从 S 处沿竖直向下方向到达水平屏所经过的时间 t (2 分)
v c
1 d r 2 d 2
联立解得: t ( h) (1 分)
c r
14.(13 分)
解:(1)设碰撞后瞬时,甲、乙两车的速度大小分别为 、 ,从碰撞后到停止运动过程中:
v1 v2
1 4
对甲车有: v2 2a x (2 分),对乙车有: v2 2a x (2 分)
1 27 0 2 27 0
联立解得: (1 分)
v2 2v1
(2)设碰撞前瞬时,甲车的速度大小为 v,两车质量均为 m
1 2
碰撞过程中,由动量守恒定律有: mv mv mv ,解得: v v , v v (2 分)
1 2 1 3 2 3
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甲车从刹车到碰撞前瞬时,有: 2 2 (1 分)
v0 v 2ax0
1 1 1
联立解得: v v , v v , v v (3 分)
2 0 1 6 0 2 3 0
1
x
x 0 16x
因此,甲车从刹车到停止运动所经过的时间: t 0 27 0 (2 分)
v v0 v1 9v0
2 2
15.(18 分)
解:(1)设第一次操作时,当发射源转过的角度 60时,速度为 2v0 的粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为
,由分析和几何关系可得: ,解得: (2 分)
r1 2r1 cos60 L r1 L
m (2v )2 2mv
又由 0 ,解得: 0 (2 分)
q 2v0 B B
r1 qL
(2) , 的粒子落在薄板上表面最远处
0 v 2v0
(1 分),粒子运动时间 m L (2 分)
y1 2r1 2L t1
qB 2v0
, 的粒子通过狭缝垂直进入电场后,又回到磁场,落在薄板上表面与相同的最远处
0 v v0
m 2mv m L 1
(1 分),粒子运动时间 0 ( (2 分)
y2 y1 2L t2 )
qB qE qB v0 2
综上可知, , L 或 L 1
ym 2L t t ( )
2v0 v0 2
(3)直接落在薄板上表面的粒子,落点坐标为:
m Lv mvsin Lv
x vcos cos (1 分), y 2 sin (1 分)
qB 2v0 qB v0
x y v
x、y 满足: ( )2 ( )2 1(1 分),其中 0 v 2v ,y0 且 yL
Lv Lv 2 0
2v0 v0
该类粒子落在薄板上表面的区域分布在 xOy 平面内:
x y x y
椭圆 ( )2 ( )2 1与椭圆 ( )2 ( )2 1之间,y0 且 yL 的区域(1 分)
L L L 2L
4 2
穿过狭缝的粒子进入电场后,又从狭缝回到磁场,最终落在薄板上表面:
2mvsin v 1
有粒子穿过狭缝对应: L (1 分), sin 0 (1 分),得 sin 1,30 150
qB v 2
2m 2mv
落点坐标: x vcos( 0 ) , y 2L (1 分)
qB qE
该类粒子落在薄板上表面的区域分布在 xOy 平面内:
3 3
直线: y 2L ,且 L(2 1) x L(2 1) 的线段上(1 分)
2 2
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