湖南省2024-2025学年高二上学期11月期中联考物理试卷(解析版).docx

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高二物理试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版必修第一,二、三册。

一、选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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.我国古人最早发现了尖端放电现象,并将其用于生产生活中,避雷针就利用了尖端放电现象。避雷针上方有雷雨云时,避雷针附近的电场线分布如图所示,图中央的竖直黑线AB表示避雷针,CD为水平地面。在M、N、P、Q四点中,电势最高的是()

A.M点 B.N点 C.P点 D.Q点

【答案】D

【解析】

根据沿着电场线方向电势逐渐降低,结合等势面与电场线垂直可知电势最高的是Q点。

故选D。

2.如图所示,在我国北方寒冷的冬季,狗拉雪橇是不少景区的旅游项目。狗拉着雪橇从静止开始运动,下列说法正确的是()

A.当狗拉雪橇加速前进时,狗拉雪橇的力大于雪橇拉狗的力

B.狗先对雪橇施加拉力的作用,雪橇随后对狗施加反作用力

C.狗拉雪橇的力与地面对雪橇的摩擦力是一对平衡力

D.狗对雪橇的拉力与雪橇对狗的拉力大小总是相等

【答案】D

【解析】

ABD.根据牛顿第三定律可知,狗拉雪橇的力与雪橇拉狗的力是一对作用力与反作用力,它们同时产生、同时消失,两力大小始终相等,故AB错误,D正确;

C.根据图示可知,狗拉雪橇的力与地面对雪橇的摩擦力不在一条直线上,这两个力不是一对平衡力,故C错误。

故选D。

3.我国研制的055新型防空驱逐舰采用“双波段(X波段和S波段)”雷达系统,雷达发射的X波段的频率为8GHz~12GHz,S波段的频率为2GHz~4GHz,下列说法正确的是()

A.在空气中X波段的传播速度大于S波段的

B.在空气中S波段的波长比X波段的长

C.S波段和X波段的频率都比紫外线的大

D.X波段能量子的能量比S波段能量子的能量小

【答案】B

【解析】

A.X波段和S波段均为电磁波,它们在空气中的传播速度相同,故A错误;

B.根据

S波段的频率较小,可知在空气中S波段的波长比X波段的更长,故B正确;

C.根据电磁波谱可知S波段和X波段的频率都比紫外线的小,故C错误;

D.能量子的能量与其频率成正比,X波段能量子的能量大于S波段能量子的能量,故D错误。

故选B。

4.2024年1月23日,我国成功在酒泉卫星发射中心用力箭一号遥三运载火箭将5颗泰景系列卫星成功送入太空。其中泰景二号02星运行在离地高度为530km的轨道上,绕地球做匀速圆周运动,该卫星主要任务是获取植被和大气遥感数据。则泰景二号02星的()

A.轨道半径大于同步卫星的轨道半径 B.线速度大于地球第一宇宙速度

C.运行周期大于地球自转的周期 D.向心加速度小于地球表面的重力加速度

【答案】D

【解析】

A.同步地球卫星的轨道高度为36000km,大于02星的轨道高度530km,故其轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,故A错误;

B.地球第一宇宙速度是卫星环绕地球做匀速圆周运动的最大速度,该卫星的轨道大于地球半径,故该卫星线速度小于地球第一宇宙速度,故B错误;

C.根据万有引力提供向心力,则有

解得

因卫星的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,可知运行周期小于地球同步卫星的周期,而地球同步卫星的周期与地球自转周期相等,故C错误;

D.对在地球表面上的物体,有

解得

对该卫星有

解得

因该卫星的轨道半径r大于地球半径R,故其向心加速度a小于地球表面的重力加速度g,故D正确。

故选D。

5.一种由碳原子组成的单层二维蜂窝状晶格结构的新材料,具有良好的导电性能,该新材料通过材料内部的自由电子导电,自由电子的电荷量为,每平方米自由电子数为。如图所示,长为、宽为的新材料两端的电压为,流过导体中的电流为,则该新材料内自由电子定向移动的速率为()

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

由电流定义式可得

联立可得

故选B。

6.如图所示,匀强电场平行于平面坐标系,矩形的顶点和均落在轴上,顶点在轴上,,A、B、C三点的电势分别为、、,则匀强电场的电场强度大小为()

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

AC中点的电势为

所以AC中点、B点、D点为等势点,等势线与电场线垂直,沿着电场线电势逐渐降低。因为BD为一条等势线,所以匀强电场方向为平行于x轴,沿着x轴负方向,根据匀强电场电场强度的表达式可得

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