2022年湖南省普通高中学业水平考试物理试卷(真题)知识

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1、2018 年湖南学业水平考试物理本试题卷分选择题和非选择题两部分,共6 页,时量90 分钟,满分100 分。一、选排题:本经共16 小题,每小题3 分,共 48 分,在每小题绘出的四个选项中,只有一顶是符合题目要求的1.下列物理量属于矢量的是A.时间B.路程C.速度D.动能2.下列单位,属于国际单位制中的基本单位的是A.小时B.秒C.米/秒D.米/秒23.物理学的研究中有许多科学方法,在某些情况下,我们常忽略物体的大小和形状,将物视为质点,上述所运用的料学方法是A.理想模型法B.等效替代法C.控制变量法D.微元法4.如图 1 所示,光滑的小球夹在固定竖直挡板MN 和斜面 PQ 之间而静止,则小

2、球所受力的个数为A.1 个B.2 个C.3 个D.4 个5.小明同学乘坐公交车回家,在一段平直的公路上,看到路旁的树在向北运动,则A.他可能是A.选地面为参考系B.他可能是选路旁的房屋为参考系C.公交车在向北运动D.公交车在向南运动6.在趣味运动会中有一个“ 折返跑 ” 比赛项目,如图2 所示, P、Q 两点间的距离为25m,某运动员从 P 点出发,沿直线PQ 运动到 Q 点,然后原路返回到P 点,在此过程中,动员的位移大小和路程分别为A.50m, 0 B.0,50m C.50 m,50m D.50m ,25m 7.一列火车在接近终点站时的运动可看成匀减速直线运动,下列以图象中能描述火车做匀减

3、速直线运动的是8.如图 3 所示, 重力为 10N 的物体置于水平桌面上,在 3N 的水平拉力F 作用下处于静止状态,则物体所受力的合力大小为A.10N B.7N C.3N D.0 9.如图 4 所示, MN 为一质点做曲线运动的轨迹,A 为轨迹上的一点,则该质点在A 点所受合力方向可能是沿图中A.F1的方向B.F2的方向C.F1的方向D.F4的方向10.从某一高度由静止释放一小球,忽略空气阻力,则小球在下落过程中A.重力对小球做负功B.小球的重力势能增大C.小球的动能增大D. 小球的动能不变11.如图 5 所示,某行星围绕太阳运动的轨道为椭圆,该行星在近日点A 时,太阳对它的万有引力为 FA

4、,在远日点B 时,太阳对它的万有引力为FB,则 FA、FB的大小关系为A. FA FB B. FA=FBC. FAFBD.无法确定12.汽车以恒定功率P 由静止加速启动,由公式P=Fv 可判断该过程中汽车的牵引力A.减小B.不变C.增大D.先减小后增大13.如图 6 所示,置于圆盘上的物块随圆盘一起在水平面内转动,当圆盘以角速度1匀速转动时,物块所受摩擦力为F1:当圆盘以角速度2匀速转动时, 物块所受摩擦力为F2,且 12,物块始终未滑动,则F1、F2的大小关系为A. F1F2B. F1=F2C. F1F2D.无法确定14.如图 7 所示,竖直放置的圆环绕OO 以速转动, OO 为过圆环圆心的

5、竖直转轴,A、B 为圆环上的两点,用vA,vB分别表示A、B 两点的线速度大小,用A、B分别表示 A,B 两点的角速度大小,则下列关系正确的是A. ABA. A=BA.vAvBD. vA=vB15.在 “ 探究功与速度变化的关系” 的实验中,可得到橡皮筋对小车的功W 与小车获得的速度v之间的关系,下列图象能正确反映W 与 v 之间关系的是16,如图 8 所示, A、B 为两颗在不同的轨道上绕地球做匀速圆周运的卫星,A 的轨道半径大于 B 的轨道半径,用vA、vB分别表示A、B 两颗卫星的线速度大小,用TA、TB分别表示A、B 两颗卫星的周期,则A. vA=vB B. vA vBC. TA=TB

6、 D. TATB二、非选择题: 包括必考题和选考题两部分,第 17-22 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 23-24 题为选考题,考生根据要求作答(一 )必考题:共30 分17.(4 分)如图 9 所示,用轻质弹簧竖直悬挂一质量为0.5kg 的重物,重物静止时,弹簧的伸长量为5.0 102m(在弹簧的弹性限度内),取重力加速度g=10m/s2,则此时弹簧的弹力大小为_N,弹簧的动度系数为_N/m 。18.(4 分)用打点计时器研究自由落体运动时,在纸带下端固定重物,纸带穿过打点计时器,接通电源后将纸带由静止释放,图10 为打出的纸带的一部分,纸带上相邻两点间的时间间隔为0.02s,则

7、在实验时, 重物固定在图示纸带的_(填“ 左” 成“ 右”)端,打 B 点时纸带的速度大小为 _m/s。19.(4 分)放在光滑水平面上的物体,受到大小为2N 的水平恒力作用,在2s 内沿力的方向前进3m,则在此过程中,这个力对物体所做的功为_J。这个力对物体做动的平均功率为_W 20.(4 分)从某一高度将石子以1m/s 的初速度沿水平方向抛出,经2s 石子落至水平地面。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则石子在运动过程中下落的高度为_m,石子在运动过程中的水平位移为_m。21.(7 分)质量 m=2kg 的物体在光滑水平地面上以v0=4m/s 的速度做匀速直线运动,某时刻起受到一个

8、与运动方向相同的水平恒力F作用,经历时间t=2s,速度变为v=10m/s,求:物体在此2s 时间内, (1)加速度 a 的大小; (2)发生的位移x 的大小; (3)所受恒力 F 的大小,22.(7 分)如图 11 所示,质量m=0.2kg 的皮球 (视为质点 ),从 A 点被曝出后沿曲线ABC 运动,AC 在同一水平地面上,最高点B 距地面的高度h=20m,皮球在B 点时的速度v=30m,重力加速度 g=10m/s2,取皮球在地面的重力势能为0。不计空气阻力,求:(1)皮球由 B 运动到 C 的过程中重力对皮球所做的功W;(2)皮球在 B 点的机械能E;(3)皮球在 A 点被踢出时速度v0的

9、大小。(二 )选考题:共22 分,请学习选修1-1的考生做第23 题,学习选修3-1的考生做第24题。23.选修 1-122 分。其中第 (1)-(4)题,每题只有一个选项符合题,把符合题的选项序号填入相应的空格中 (1)(3 分)如图 12 所示,在真空中有两个固定的点电荷A、B,A 带正电, B 负电,在图中、四个方向中,能正确表示B 受到 A 的库仑力方向的是_。A.方向B.方向C.方向D. (2)(3 分)下列器件,利用电流的热效应工作的是_ A.变压器B.验钞机C.电容器D.电热水壶(3)(3 分)下列各过程中,没有利用到电磁液的是_。A.用水银温度计测量体温C.用通控器打开电视机B

10、.用手机接听电话D.用微波炉加热面包(4)(3 分)如图 13 所示,是一个按正弦规律变化的交变电流的图象,则该交变电流的周期和电流的有效值分别是_。A.0.2s, 5A B.0.2s,52A C.0.1s, 5A D.0.1s,52A (5)(4 分 )在输送一定功率的电能时,为减少输电导线因发热而损失的电能,有效的方法是_(填“ 提高 ” 成“ 降低 ”)送电的电压:若变压器副线圈两端的电压大于原线圈两端的电压,则副线圈的匝数_ (填“ 大于 ”“小于 “ 或 “ 等于 ”)原线圈的匝数。(6) (6 分)如图 14 所示,赤道上的地磁场可视为由南向北的水平匀强磁场,磁感应强度B=0. 5

11、0104T。赤道上有一根沿东西方向放置的直导线,长 L=2.0m ,通有方向由东向西、大小 1=10A的电流。判断导线所受安培力方向是竖直向上还是竖直向下;求导线所受安培力F 的大小;如果将上述通电导线沿南北方向放置,则导线所受安培力大小为多少? 24.选修 3-122 分,其中第 (1)-(4)题,每题只有一个选项符合题意,把符合童的选项序号填入相应的空格中 (1)(3 分)如图 15 所示, O 是一个放置在绝缘支架上的带电小球,P是用绝缘丝线悬挂的另一带电小球。由于它们之间存在相互作用,P 静止时悬线与竖直方向成一夹角:现将带电小球O 向右移动少许,使O、P 间距离减小,当小球P 再次静

12、止时,与原来状态比较,悬线与竖直方向的夹角 _。A.增大B.减小C.没有变化D.如何变化不能确定(2)(3 分)如图 16 所示,实线为描述某静电场的电场线,M、N 为该电场中的两点,下列说法正确的是 _ A.M 点电场强度大于N 点电场强度B.M 点电场强度等于N 点电场强度C.M 点电势高于N 点电势D.M 点电势等于N 点电势(3)(3 分)某段通有恒定电流的直导线,置于某一匀强磁场中,关于该导线所受安培力的说法,正确的是 _。A.当导线与磁场方向平行时,导线所受的安培力最大B.当导线与磁场方向垂直时,导线所受的安培力最大C.安培力的方向平行于导线方向D.安培力的方向平行于磁场方向(4)

13、(3 分)如图 17 所示,带电粒子(不计重力 )以速度 v 沿垂直于磁场的方向进入一匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动。设粒子做匀速圆周运动的轨道半径为R,周期为T。如果仅增大粒子的入射速度v,下列说法正确的是_。A.R 增大B.R 减小C.T 增大D.T 减小(5)(4 分)如图 18 所示的电路中,当开关K 闭合时,灯泡L 正常发光,现断开开关K,闭合电路的总电阻将_(填 “ 增大 ”“减小 ” 或“ 不变 ”),灯泡L 的亮度将 _(填“ 变亮 ”“变暗” 或“ 不变 ”)(6)(6 分)如图 19 所示, P、Q 为两块带等量异种电荷的平行金属板,板长L= 8103m,板间匀强电场的方向垂直极板由P 指向 Q,场强大小E=4104N/C。有一带正电且电量q=1 108C,质量 m=1 1010kg 的微粒 (不计重力 ),从 P 板边缘以平行极板的速度v=8 102m/s 射入电场,并能从电场的右侧飞出。求微粒所受的电场力F 的大小;求微粒在电场中的运动时间t;如果微粒恰好能从Q 板边缘飞出,求两板间的距离d。

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