湖南省郴州市蘇仙區湘南中學新高考物理二模試卷考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖是在兩個不同介質中傳播的兩列波的波形圖．圖中的實線分別表示橫波甲和橫波乙在t時刻的波形圖，經過1．5s后，甲、乙的波形分別變成如圖中虛線所示．已知兩列波的周期均大于1．3s，則下列說法中正確的是A．波甲的速度可能大于波乙的速度 B．波甲的波長可能大于波乙的波長C．波甲的周期一定等于波乙的周期 D．波甲的頻率一定小于波乙的頻率2、如圖所示，一個半徑為r的半圓形線圈，以直徑ab為軸勻速轉動，轉速為n，ab的左側有垂直于紙面向里（與ab垂直）的勻強磁場，磁感應強度為B。M和N是兩個集流環，負載電阻為R，線圈、電流表和連接導線的電阻不計，則電流表的示數為。（）A． B．C． D．3、一質點做勻加速直線運動，在通過某段位移x內速度增加了v，動能變為原來的9倍。則該質點的加速度為（）A． B． C． D．4、下列關于行星運動定律和萬有引力定律的發現歷程，符合史實的是（）A．哥白尼通過整理第谷觀測的大量天文數據得出行星運動規律B．牛頓通過多年的研究發現了萬有引力定律，并測量出了地球的質量C．牛頓指出地球繞太陽運動是因為受到來自太陽的萬有引力D．卡文迪許通過實驗比較準確地測量出了萬有引力常量，并間接測量出了太陽的質量5、有關原子物理學史，下列說法符合事實的是（）A．盧瑟福通過α粒子散射實驗提出了原子的棗糕模型B．能量量子假說是普朗克首先提出的，光子假說則是愛因斯坦首先提出的C．湯姆孫首先發現了中子，從而說明原子核內有復雜的結構D．玻爾在光的粒子性的基礎上，建立了光電效應方程6、在升降機底部安裝一個加速度傳感器，其上放置了一個質量為m小物塊，如圖甲所示。升降機從t=0時刻開始豎直向上運動，加速度傳感器顯示加速度a隨時間t變化如圖乙所示。取豎直向上為正方向，重力加速度為g，以下判斷正確的是（）A．在0～2t0時間內，物塊先處于失重狀態，后處于超重狀態B．在t0～3t0時間內，物塊先處于失重狀態，后處于超重狀態C．t=t0時刻，物塊所受的支持力大小為mgD．t=3t0時刻，物塊所受的支持力大小為2mg二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、下列說法正確的是（）A．在完全失重的情況下，氣體的壓強為零B．液體表面張力產生的原因是液體表面層分子較稀疏，分子間的引力大于斥力C．當兩分子間距離大于平衡位置的間距時，分子間的距離越大，分子勢能越小D．水中氣泡上浮過程中，氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小E.不可能利用高科技手段將散失在環境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化8、2019年北京時間4月10日21時，人類歷史上首張黑洞照片被正式披露，引起世界轟動．黑洞是一類特殊的天體，質量極大，引力極強，在它附近（黑洞視界）范圍內，連光也不能逃逸，并伴隨很多新奇的物理現象．傳統上認為，黑洞“有進無出”，任何東西都不能從黑洞視界里逃逸出來．但霍金、貝肯斯坦等人經過理論分析，認為黑洞也在向外發出熱輻射，此即著名的“霍金輻射”，因此可以定義一個“黑洞溫度”T：，其中h為普朗克常量，c為真空中的光速，G為萬有引力常量，M為黑洞質量，k是一個有重要物理意義的常量，叫做“玻爾茲曼常量”．以下能用來表示“玻爾茲曼常量”單位的是（）A． B． C． D．9、如圖所示，兩個固定的半徑均為r的細圓環同軸放置，O1、O2分別為兩細環的圓心，且O1O2=2r，兩環分別帶有均勻分布的等量異種電荷-Q、+Q(Q>0)。一帶負電的粒子(重力不計)位于右側遠處，現給粒子一向左的初速度，使其沿軸線運動，穿過兩環后運動至左側遠處。在粒子運動的過程中A．從O1到O2，粒子一直做減速運動B．粒子經過O1點時電勢能最小C．軸線上O1點右側存在一點，粒子在該點動能最大D．粒子從右向左運動的整個過程中，電勢能先減小后增加10、下列說法正確的是____________A．同種物質在不同條件下所生成的晶體的微粒都按相同的規律排列B．熱量不能自發地從低溫物體傳到高溫物體C．因為布朗運動的激烈程度跟溫度有關，所以布朗運動叫分子熱運動D．知道阿伏伽德羅常數，氣體的摩爾質量和密度，可以估算出該氣體中分子間的平均距離E.當水面上方的水蒸氣達到飽和狀態時，水中還會有水分子飛出水面三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）為了探究質量一定時加速度與力的關系，一同學設計了如圖所示的實驗裝置。其中M為帶滑輪的小車的質量，m為砂和砂桶的質量。(滑輪質量不計)(1)實驗時，一定要進行的操作是______。A．用天平測出砂和砂桶的質量B．將帶滑輪的長木板右端墊高，以平衡摩擦力C．小車靠近打點計時器，先接通電源，再釋放小車，打出一條紙帶，同時記錄彈簧測力計的示數D．改變砂和砂桶的質量，打出幾條紙帶E．為減小誤差，實驗中一定要保證砂和砂桶的質量m遠小于小車的質量M(2)該同學在實驗中得到如圖所示的一條紙帶(兩相鄰計數點間還有兩個點沒有畫出)，已知打點計時器采用的是頻率為50Hz的交流電，根據紙帶可求出小車的加速度為______m/s2(結果保留兩位有效數字)。(3)以彈簧測力計的示數F為橫坐標，加速度為縱坐標，畫出的a-F圖象是一條直線，圖線與橫坐標的夾角為θ，求得圖線的斜率為k，則小車的質量為______。A．B．C．kD．12．（12分）為了精密測量一金屬絲的電阻率：(1)如圖甲所示，先用多用電表“×1Ω”擋粗測其電阻為____________Ω，然后用螺旋測微器測其直徑為______________mm．(2)為了減小實驗誤差，需進一步測其電阻，除待測金屬絲外，實驗室還備有的實驗器材如下：A．電壓表V(量程3V，內阻約15kΩ；量程15V，內阻約75kΩ)B．電流表A(量程0.6A，內阻約1Ω；量程3A，內阻約0.2Ω)C．滑動變阻器R1(0～5Ω，1A)D．滑動變阻器R2(0～2000Ω，0.1A)E．1.5V的干電池兩節，內阻不計F．電阻箱G．開關S，導線若干為了測多組實驗數據，則上述器材中的滑動變阻器應選用___________(選填“R1”或“R2”)．請在虛線框內設計最合理的電路圖并完成實物圖的連線_______________四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，光滑平行金屬導軌的水平部分處于豎直向下的勻強磁場中，磁感應強度B=3T。兩導軌間距為L=0.5m，軌道足夠長。金屬棒a和b的質量分別為ma=1kg，mb=0.5kg，電阻分別為Ω，Ω。b棒靜止于軌道水平部分，現將a棒從h=1.8m高處自靜止沿弧形軌道下滑，通過C點進入軌道的水平部分，已知兩棒在運動過程中始終保持與導軌垂直且接觸良好，兩棒始終不相碰。（g取10m/s2）。求：（1）a棒剛進入磁場時，b棒的加速度；（2）從a棒進入磁場到a棒勻速的過程中，流過a棒的電荷量；（3）從a棒進入磁場到a棒勻速的過程中，a棒中產生的焦耳熱。14．（16分）靜止在水平地面上的兩小物塊A、B，質量分別為，；兩者之間有一被壓縮的微型彈簧，A與其右側的豎直墻壁距離l=1.0m，如圖所示，某時刻，將壓縮的微型彈簧釋放，使A、B瞬間分離，兩物塊獲得的動能之和為，釋放后，A沿著與墻壁垂直的方向向右運動。A、B與地面之間的動摩擦因數均為，重力加速度取，A、B運動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時間極短。(1)求彈簧釋放后瞬間A、B速度的大小；(2)物塊A、B中的哪一個先停止？該物塊剛停止時A與B之間的距離是多少？(3)A和B能否再次發生碰撞？若不能，說明理由；若能，試計算碰后的速度大小。15．（12分）如圖所示，兩平行金屬導軌間的距離L=0.4m，金屬導軌所在的平面與水平面夾角θ=37°，在導軌所在平面內，分布著磁感應強度B=0.5T、方向垂直于導軌所在平面的局部勻強磁場，金屬導軌的一端接有電動勢E=4.5V、內阻r=0.5Ω的直流電源。現把一個質量m=0.04kg的導體棒ab放在金屬導軌上，導體棒恰好靜止，導體棒與金屬導軌垂直、且接觸良好，導體棒與金屬導軌接觸的兩點間的電阻R0=2.5Ω，金屬導軌電阻不計。（已知最大靜摩擦力等于滑動摩擦力，局部勻強磁場全部覆蓋導體棒ab，但未覆蓋電源）（1）求靜止時導體棒受到的安培力F安大小和摩擦力f大小；（2）若將導體棒質量增加為原來兩倍，而磁場則以恒定速度v1=30m/s沿軌道向上運動，恰能使得導體棒勻速上滑，（局部勻強磁場向上運動過程中始終覆蓋導體棒ab，但未覆蓋電源）求導體棒上滑速度v2；（3）在問題（2）中導體棒勻速上滑的過程，求安培力的功率P安和全電路中的電功率P電。

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】

AC．經過1.5s后，甲、乙的波形分別變成如圖中虛線所示，且周期均大于1.3s，則根據，可知，兩波的周期分別可能為1s和，則根據波速度，可知，若甲的周期為，而乙的周期為1s，則甲的速度大于乙的速度，故A正確，C錯誤；B．由圖可知，橫波甲的波長為4m，乙的波長為6m，故說明甲波的波長比乙波的短，故B錯誤；D．若甲的周期為1s而乙的周期為，則由可知，甲的頻率大于乙的頻率，故D錯誤。故選A。2、D【解析】

線圈繞軸勻速轉動時，在電路中產生如圖所示的交變電流。

此交變電動勢的最大值為設此交變電動勢在一個周期內的有效值為E′，由有效值的定義得解得故電流表的示數為故選D。3、A【解析】

設質點的初速度為，則動能由于末動能變為原來的9倍，則可知，末速度為原來的3倍，故，故平均速度根據位移公式可知根據加速度定義可知A正確，BCD錯誤。故選A。4、C【解析】

A.開普勒通過整理第谷觀測的大量天文數據得出行星運動規律，故A錯誤；B.牛頓發現了萬有引力定律，卡文迪許測量出了萬有引力常量，并間接測量出了地球的質量，故B錯誤，D錯誤；C.牛頓通過研究指出地球繞太陽運動是因為受到來自太陽的萬有引力，萬有引力提供地球做曲線運動所需的向心力，故C正確。故選：C。5、B【解析】

A．盧瑟福從1909年起做了著名的α粒子散射實驗，實驗結果成了否定湯姆孫棗糕原子模型的有力證據，在此基礎上，盧瑟福提出了原子核式結構模型，故A錯誤；B．能量量子假說是普朗克首先提出的，光子假說則是愛因斯坦首先提出的，故B正確；C．查德威克通過用α粒子轟擊鈹核（）的實驗發現了中子，湯姆孫首先發現了電子，從而說明原子有復雜的結構，故C錯誤：D．愛因斯坦提出了光子假說，建立了光電效應方程，故D錯誤。故選：B。6、C【解析】

A．由乙圖可知，在0～2t0時間內，物塊先處于超重狀態，后處于失重狀態，A錯誤；B．由乙圖可知，在t0～3t0時間內，物塊先處于超重狀態，后處于失重狀態，B獵；C．由乙圖可知，t=t0時刻，物塊所受的支持力大小為mg，C正確；D．由乙圖可知，t=3t0時刻，物塊所受的支持力大小為mg，D錯誤。故選C。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BDE【解析】

A.氣體壓強是由于大量氣體分子頻繁碰撞容器壁而產生的，在完全失重的情況下，氣體的壓強并不為零，故A錯誤；B.液體表面張力產生的原因是由于液體表面層里的分子較稀疏，分子間的引力大于斥力，分子間表現為引力，故B正確；C.當兩分子間距離大于平衡位置的間距時，分子間的距離越大，分子勢能越大，故C錯誤；D.氣泡在水中上浮過程中，體積增大，溫度基本不變，壓強減小，根據氣體壓強的微觀解釋可知，氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小，故D正確；E.根據熱力學第二定律可知，不可能將散失在環境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化，故E正確。故選BDE.8、BCD【解析】

根據得h的單位為J?s=Nms=kg?m2/s，c的單位是m/s，G的單位是N?m2/kg2=kg?m3/s2，M的單位是kg，T的單位是K，代入上式可得k的單位是，不等于。A．，與結論不相符，選項A錯誤；B．，與結論相符，選項B正確；C．，與結論相符，選項C正確；D．，與結論相符，選項D正確；9、AC【解析】

A．圓環在水平線上產生的場強豎直分量疊加為0，只有水平分量相加，所以圓環在水平線上的場強方向與水平線平行，同理圓環在水平線上的場強方向與水平線平行；根據場強的疊加，帶負電粒子從到過程中，受到的電場力合力方向始終水平向右，與粒子運動方向相反，所以粒子做減速運動，A正確；BC．圓環在水平線上處場強為0，在向右無窮遠處場強為0，同理圓環在水平線上的場強分布也如此，根據場強的疊加說明在右側和左側必定存在場強為0的位置，所以粒子從右側遠處運動到過程中，合場強先水平向左減小，帶負電粒子所受電場力水平向右減小，電場力做正功，電勢能減小，粒子做加速運動，在右側某位置合場強為0，粒子速度達到最大，動能最大；繼續向左運動，合場強水平向右且增大，粒子所受電場力水平向左，電場力做負功，電勢能增大，粒子做減速運動至，B錯誤，C正確；D．粒子穿過后，對比上述分析可知，粒子所受電場力先水平向右，后水平向左，所以電勢能先減小，后增大，綜合BC選項分析，D錯誤。故選AC。10、BDE【解析】

A.同種物質在不同條件下所生成的晶體的微粒都按不同的規律排列，顯示處不同的性質，如金剛石和石墨，故A錯誤；B.根據熱力學第二定律知熱量只能夠自發地從高溫物體傳到低溫物體，但也可以通過熱機做功實現從低溫物體傳遞到高溫物體，故B正確；C.因為布朗運動的激烈程度跟溫度有關，但它不是分子的熱運動，它反映了液體分子無規則的熱運動，故C錯誤；D.利用阿伏伽德羅常數，氣體的摩爾質量和密度，可以估算出氣體分子間的平均距離，故D正確；E.當水面上方的水蒸氣達到飽和狀態時，單位時間內從水中出來的水分子和從空氣進入水中的水分子個數相等，達到一種動態平衡，故E正確．三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、BCD1.3D【解析】

(1)[1]AE．本題拉力可以由彈簧測力計測出，不需要用天平測出砂和砂桶的質量，也就不需要使小桶（包括砂）的質量遠小于車的總質量，AE錯誤；B．該題是彈簧測力計測出拉力，從而表示小車受到的合外力，將帶滑輪的長木板右端墊高，以平衡摩擦力，B正確；C．打點計時器運用時，都是先接通電源，待打點穩定后再釋放紙帶，該實驗探究加速度與力和質量的關系，要記錄彈簧測力計的示數，C正確；D．改變砂和砂桶質量，即改變拉力的大小，打出幾條紙帶，研究加速度隨F變化關系，D正確；故選：BCD。(2)[2]相鄰計數點間的時間間隔為，連續相等時間內的位移之差：，根據得：；(3)[3]對a-F圖來說，圖象的斜率表示小車質量的倒數，此題，彈簧測力計的示數：，即，a-F圖線的斜率為k，則，故小車質量為：，故D正確。故選D。12、(1)8.02.096(2)R1(3)如圖甲、乙所示【解析】

歐姆表指針示數與倍率的乘積是歐姆表示數；螺旋測微器固定刻度與可動刻度示數之和是螺旋測微器的示數；在保證安全的前提下，為方便實驗操作，應選最大阻值較小的滑動變阻器；為準確測量電阻阻值，應測多組實驗數據，滑動變阻器可以采用分壓接法，根據待測電阻與電表內阻間的關系確定電流表的接法，作出實驗電路圖，然后根據電路圖連接實物電路圖；【詳解】解：(1)由圖示多用電表可知，待測電阻阻值是8×1Ω=8Ω；由圖示螺旋測微器可知，的固定刻度讀數為2mm，可動刻度讀數為0.01×9.6mm=0.096mm，其讀數為：2mm+9.6×0.01mm=2.096mm；(2)滑動變阻器R2(0～2000Ω，0.1A)的阻值比待測金屬絲阻值8Ω大得太多，為保證電路安全，方便實驗操作，滑動變阻器應選R1，最大阻值5Ω；為測多組實驗數據，滑動變阻器應采用分壓接法，由于被測電阻阻值較小，則電流表應采用外接法，實驗電路圖如圖所示根據實驗電路圖連接實物電路圖，如圖所示四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）9m/s2，向右；（2）C；（3）2J。【解析】

（1）a棒沿弧形軌道下滑h過程，根據機械能守恒有：a棒進入磁場瞬間感應電動勢：根據閉合電路歐姆定律：對b棒：根據牛頓第二定律：解得：m/s2由左手定則，b棒加速度的方向：向右；（2）對a、b：由動量守恒定律得：解得：m/s對b棒，應用動量定理：解得：C（3）a、b棒在水平面內運動過程，由能量轉化與守恒定律：根據焦耳定律有：聯立解得：J14、(1)，；(2)B，0.50m；(3)不能，見解析【解析】

(1)設彈簧釋放瞬間A和B的速度大小分別為、，以向右為正，由動量守恒定律和題給條件有聯立并代入題給數據得(2)A、B兩物塊與地面間的動摩擦因數相等，因而兩者滑動時加速度大小相等，設加速度大小為，則有假設A和B發生碰撞前，已經有一個物塊停止，此物塊應為彈簧