黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学校2025-2026学年度4月份考试高二物理试题(含答案)

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黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学校2025-2026学年度4月份考试高二物理试题(含答案)

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哈师大青冈实验中学 2025-2026 学年度 4 月份考试 C.运动员将铅球从肩窝开始加速推出,运动员和铅球系统的动量守恒
D.从高空平抛落下的重物落在静止于地面上的车厢中,重物和车厢系统的动量守恒
高二物理试题 6.如图所示,轻弹簧竖直放在水平地面处于原长状态,质量为 m 的物体在弹簧的上端静
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 止释放后在竖直方向上做振幅为 A 的简谐运动,弹簧始终在弹性限度内,则物体在振动
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 过程中
的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。 A.弹簧的弹性势能和物体动能总和不变
1.下列关于电磁波的说法正确的是 B.弹簧的最大弹性势能等于 mgA
A.赫兹通过实验证实了电磁波的存在 C.物体在最低点时所受弹簧的弹力大小为 mg
B.电磁波的传播需要介质,不能在真空中传播 D.物体在最低点时的加速度大小应为 g
C.电磁波只能传递信息不能传递能量 7.两列频率、振幅、相位均相同的简谐横波在水平面上传播,某时刻的干涉图样如图所示,
D.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关 实线代表波峰,虚线代表波谷,M、N、P三质点的平衡位置在同一直线上,以下说法正确
2.正在运转的洗衣机,当脱水桶转得很快时,机身振动并不强烈,而切断电源,转动逐渐 的是
减慢直到停下来的过程中,在某一时刻t时,机身反而会发生强烈振动,此后脱水桶转速 A.质点 M是振动减弱点
继续减慢,机身的振动也随之减弱,这种现象说明 B.质点 N正在向上运动
A.转动逐渐减慢过程中驱动力的频率不变 C.它们的振幅都等于两列波振幅之差
B.转动逐渐减慢过程中驱动力的频率增大 D.再经过半个周期,质点 P运动至 M处
C.t 时刻驱动力的频率等于洗衣机的固有频率 8.关于机械波的波长,下列说法正确的是
A.平衡位置相距一个波长的两个质点运动情况总是相同
D.t 时刻脱水桶的惯性最大
B.运动情况总是相同的两个质点相距一个波长
3.下列说法正确的是
C.在横波中,两个相邻的波峰间的距离等于一个波长
A.“闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时,声波比光波易发生衍射
D.在横波中,波峰到相邻的波谷之间的距离等于半个波长
B.做简谐运动的物体所受回复力可以是恒力
9.LC 振荡电路在 t1 和 t2 时刻自感线圈中磁感
C.用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用波的干涉
线方向和电容器的极板带电情况如图所示,则
D.做受迫振动的物体,其稳定时的振动频率不一定等于驱动力的频率
A.在 t1 时刻电容器正在充电
4.如图所示是甲、乙两个单摆做简谐运动的图像,则下列说法正确的是
B.在 t2 时刻电容器两极板间电场正在增强
A.甲、乙两摆的振幅之比为
C.在 t1 时刻电路中电流正在增大
B. 时,甲摆的重力势能最小,乙摆的动能为零
D.在 t2 时刻自感线圈中磁场正在增强
C.甲、乙两摆的摆长之比为
10.如图所示,木块 A、B并排静止在光滑水平面上,不粘连,A
D.甲、乙两摆摆球在最低点时的向心加速度大小一定相等
上固定一竖直轻杆,轻杆上端 O点系一长为 L的轻质细线,细线
5.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的是
另一端系一小球 C,A、B、C 质量均为 m。现将 C拉起至细线水平
A.光滑斜面置于光滑水平面上,一个物体沿斜面滑下,物体和斜面系统动量守恒
且自然伸直后由静止释放。不计空气阻力,重力加速度为g,下列
B.在光滑水平面上运动的小车迎面撞上一静止的小车,两车系统的动量守恒
说法正确的是 小角度,由静止释放,使石块在竖直平面内摆动。当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计
A.若物块 B锁定,物块 B对物块 A的冲量大小为 时并记为 n=1,单摆从最低点开始计时的优点是______;单摆每经过最低点记一次数,当
数到 n=50 时秒表的示数为Δt,该单摆的周期是 T=_________;
B.若物块 B锁定,物块 A在水平面上将做往复运动
(2)小美同学改变 O、A间细线的长度,多次实验,并记录相应的 l和 T,接着以 为纵
C.若物块 B不锁定,物块 B对物块 A的冲量大小为 轴,以 O、A间细线的长度 l为横轴,利用实验数据绘制的图像应为图二中的_______(选
填 a、b、c);
D.若物块 B不锁定,则物块 A能获得的最大速度为
(3)由图二绘制的图像可计算露营处的重力加速度g=_____ (结果保留两位小数);
二、非选择题:本题共 5 小题,共 54 分。
由此得到的 g值_____(选填“偏小”“不变”或“偏大”)
11(4分).某同学用如图所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。
13(10 分)一条小船(可视为质点)停泊在海岸边,
实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,
有人测得小船在 1min 内完成了 30次全振动, 时刻
留下痕迹。重复上述操作 10次,得到 10个落点痕迹。再把 B球放在水平槽上靠近槽末端
海浪的波形图如图所示,此时小船处于平衡位置,沿 y
的地方,让 A球仍从位置 G由静止开始滚下,和 B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留
轴正方向运动。求:
下各自的落点痕迹。重复这种操作 10 次,得到了如图所示的三个落地点。
(1)海浪传播的速度大小;
(2)从 时刻开始计时,经过 1min 内小船通过的路
14(12分)质量为1kg的物块在水平力F的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动,
F与时间 t的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为 0.2,重力加速度大小取
2
(1)关于该实验,下列说法正确的是_____。 g=10m/s 。求:
A.斜轨道一定要光滑 B.入射小球质量 m (1)4s 时物块的速度。A 应大于被碰小球质量 mB
C.斜轨道末端需要调成水平 D.必须测出两小球做平抛运动的竖直高度 (2)3s 时物块的动量。
(2)要验证两小球碰撞过程动量是否守恒,需要验证的表达式为__________。(用mA、mB、
、 、 表示) 15(18分).如图所示,光滑 圆弧(O为其圆心)轨道 PQ与光滑水平轨道 QN平滑连接,
12(10分)露营时,小美同学发现帐篷的防风 圆弧半径 R=5m,QN 的长度 l=2.5m,轨道在 N点与足够长粗糙水平地面 NE 平滑连接。一
绳一端系着小石块自然下垂,她灵机一动,把 质量为m=1kg的小物块A从与圆心O等高处P点由静止开始沿轨道下滑,在N点与质量为
石块当作摆球、防风绳当作摆线做成单摆,借 M=4kg 的静止小物块 B发生弹性正碰,碰撞时间极短。A、B与地面间的动摩擦因数均为
着营地灯的光亮计时,以此来测量露营地的重 μ=0.5,A、B 均可看作质点,重力加速度 g=10m/s
2。求:
力加速度。实验装置如图一所示,该同学还随 (1)小物块 A在第一次经过圆弧轨道最低点 Q时对轨道的压力大小;
身携带有卷尺、电子手表等器材。(忽略空气阻力、绳子重力及其他影响) (2)第一次碰撞后瞬间 A、B的速度大小;
(1)该同学首先测出悬点 O到石块最上方结点 A的距离(记为 l),然后将石块拉开一个 (3)A、B 均停止运动后,二者之间的距离
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解得
物理试题答案
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 (2)在 0~3s内,对物块由动量定理有
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3s时物块的动量为
A C A B B D B ACD AB AD
二、非选择题:本题共 5小题,共 54 分。
11(4 分)(1)BC(2分) 解得
(2) (2分)
15(18 分).(1)小物块 A从与圆心 O等高处 P点由静止开始沿轨道下滑运动到 Q点,根据机械
12(10分) (1) 摆球经过最低点时速度大,位置易判断,可减小周期测量误差 (2分) (2
能守恒定律可得
分)
(2)a(2分) 解得
(3) 9.86 (2分) 不变(2分) 在 Q点,根据牛顿第二定律可得
13.(10 分)(1)小船在 1min内完成了 30次全振动
解得
则小船的振动周期
根据牛顿第三定律可得,小物块在第一次经过圆弧轨道最低点 Q时对轨道的压力大小为 30N;
由题图可知,海浪机械波的波长
(2)由于 AB发生弹性碰撞,根据动量守恒定律可得 ,
则海浪传播的速度大小
联立解得 ,
(2)由题图可知,海浪机械波的振幅
即碰后 A的速度大小为 6m/s,方向水平向左,B的速度大小为 4m/s,方向水平向右;
小船从 时刻开始,经过一个周期振动的路程为 4个振幅 A,故 1min内小船通过的路程
(3)第一次碰撞后 B向右做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律可得
14(12 分)(1)物块与地面间的摩擦力为 速度减为零所需时间为
位移为
令 , , ,4s后速度为 v1,由动量定理可得
高二物理试题 第 3 页 共 4 页
A向左运动滑上圆弧后返回来向右运动的时间
即 A再次返回 Q点时,B已经停止运动,A经过 Q点向右做匀减速直线运动,到达 B停止的位置时,

解得
AB发生第二次碰撞,有 ,
联立解得 ,
A向左做匀减速直线运动,有
B向右做匀减速直线运动,有
所以 A、B均停止运动后,二者之间的距离为
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