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文档简介
辽宁省葫芦岛市第六中学2025届高二物理第二学期期末考试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题: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、从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度图象如图所示.在时间内,下列说法中正确的是()A.Ⅰ、Ⅱ两个物体所受的合外力都在不断减小B.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小C.Ⅰ物体的位移不断增大,Ⅱ物体的位移不断减小D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是2、下列关于传感器的说法正确的是()A.话筒是一种常用的传感器,其作用是将电信号转换为声音信号B.在天黑楼道里出现声音时,楼道里的灯才亮,说明它的控制电路中只有声音传感器C.光敏电阻能够把光照强弱变化转换为电阻大小变化D.电子秤中所使用的测力装置是温度传感器3、在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形abc,顶点a、b、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示,D点为正三角形外接圆的圆心,E、G、H点分别为ab、ac、bc的中点,F点为E点关于c电荷的对称点,不计空气阻力.下列说法中正确的是()A.D点的电场强度为零、电势为零B.E、F两点的电场强度等大反向、电势相等C.E、G、H三点的电场强度和电势均相同D.若释放c电荷,c电荷将一直做加速运动4、如图所示,一个横截面积为S的圆筒形容器竖直放置金属圆板A的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为,圆板的质量为不计圆板与容器内壁之间的摩擦若大气压强为,则被圆板封闭在容器中的气体的压强p等于A. B. C. D.5、如图所示,真空中有一个半径为R、质量分布均匀的玻璃球,一细激光束在真空中沿直线BC传播,并与玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知∠COD=120°,激光束的入射角为α=60°,则下列说法中正确的是()A.玻璃球对该激光的折射率为3B.该激光在玻璃中的波长是在真空中波长的3倍C.该激光束的光子在玻璃球中的能量小于在真空中的能量D.改变入射角α,该激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射6、如图(甲)所示,单匝矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的中心轴OO′匀速转动,产生的感应电动势e随时间t的变化曲线如图(乙)所示.若外接电阻的阻值R=9Ω,线圈的电阻r=1Ω,则下列说法正确的是()A.线圈转动频率为50HzB.0.01末穿过线圈的磁通量最大C.通过线圈的电流最大值为10AD.伏特表的示数为90V二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、下列说法正确的是()A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大C.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素D.当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大8、如图所示,一束光由A点沿半径方向射向一半圆形玻璃砖,在玻璃砖右侧的足够长的屏上出现两个亮点,以下说法正确的是A.自A点入射的这束光一定由两种频率的光组成B.自A点入射的这束光可能由三种频率的光组成C.射到B点的光的波长大于射到C点的光的波长D.若将入射光线绕圆心O逆时针旋转,屏上亮点B首先消失9、如图所示,ACB为固定的光滑半圆形轨道,轨道半径为人,R,A,B为水平直径的两个端点,AC为14圆弧,MPQO为竖直向下的有界匀强电场,电场强度的大小E=2mgq,一个质量为m,电荷量为一q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道,小球运动过程中电量不变,不计空气阻力,已知重力加速度为gA.若H=R,则小球刚好沿轨道到达C点B.若H=2R,则小球到达B点的速度为零C.若H=3R,则小球到达C点时对轨道压力为3mgD.若H=4R,则小球到达B点的速度为210、如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,两导轨间连有一电阻R,导轨平面与水平面的夹角为θ,在两虚线间的导轨上涂有薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从h高度处由静止释放,在刚要滑到涂层处时恰好匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且仅与涂层间有摩擦,动摩擦因数μ=tanθ,其他部分的电阻不计,重力加速度为g,下列说法正确的是()A.导体棒到达涂层前做加速度减小的加速运动B.在涂层区导体棒做减速运动C.导体棒到达底端的速度为D.整个运动过程中产生的焦耳热为三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)如图所示,某同学用图装置做验证动量守恒定律的实验.先将a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的最右端附近静止,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次.(1)本实验必须测量的物理量有________.A.斜槽轨道末端到水平地面的高度HB.小球a、b的质量ma、mbC.小球a、b的半径rD.小球a、b离开斜槽轨道末端后平抛飞行的时间tE.记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OCF.a球的固定释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h(2)小球a、b的质量ma、mb应该满足的关系是________.(3)让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,下列说法正确的是________.A.两小球碰后到落地在空中运动时间相同B.为保证实验成功,斜槽轨道应尽量光滑C.两小球碰后,小球a的落地点是图中水平面上的A点D.两小球碰后,小球b的落地点是图中水平面上B点(4)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是________________.12.(12分)某同学利用如图所示的装置做“验证动量守恒定律的实验”,已知两球的质量分别为m1、m2(且m1>m2),关于实验下列说法正确的()A.如果M是m2的落点,则该同学实验过程中必有错误B.斜槽轨道必须很光滑C.实验需要验证的是m1·=m2·OM+m1·D.实验需要秒表、天平、圆规等器材四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示为某种弹射小球的游戏装置,由内置弹簧发射器的光滑直管道PA和光滑圆管道ABC平滑相接,粗糙斜面CD上端与管道ABC末端相切于C点,下端通过一段极小圆弧(图中未画出)与粗糙水平面DE平滑连接,半径R=2.0m的光滑半圆轨道竖直固定,其最低点E与水平面DE相接,F为其最高点.每次将弹簧压缩到同一位置后释放,小球即被弹簧弹出,经过一系列运动后从F点水平射出.己知斜面CD与水平面DE的长度均为L=5m,小球与斜面及水平面间的动摩擦因数均为μ=0.2,其余阻力忽略不计,角θ=37℃,弹簧的长度、小球大小、管道直径均可忽略不计,若小球质量m=0.1kg,则小球到达管F时恰好与管口无挤压.求:(1)弹簧的弹性势能大小Ep;(2)改变小球的质量,小球通过管口F时,管壁对小球的弹力FN也相应变化,写出FN随小球质量m的变化关系式并说明的FN方向.14.(16分)质量m=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,经过位移4m时,拉力F停止作用,运动到位移是8m时物体停止,运动过程中Ek-x的图线如图所示。求:(g取10m/s2)(1)物体的初速度多大?(2)物体和平面间的摩擦系数为多大?(3)拉力F的大小。15.(12分)如图所示,导热良好的气缸开口向上竖直固定在水平面上.缸内轻质光滑活塞封闭一段一定质量的理想气体.一根不可伸长的细绳绕过定滑轮,一端拴住活塞,另一端拴着质量为m的重物处于平衡状态.此时气体体积为V.用手托着重物,使其缓慢曼上升,直到细绳刚开始松弛但并未弯曲.已知大气压强为P0活塞横截面积为S,环境温度保持不变.求:(i)从重物开始被托起到最高点的过程中,活塞下降的高度;(ii)之后从静止上释放重物,重物下落到最低点未与地面接触时,活塞在气缸内比最初托起重物前的位置上升了H.若气体的温度不变则气体吸收的热量是多少?
参考答案一、单项选择题: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、A【解析】
AB.速度-时间图象上某点的切线的斜率表示该点对应时刻的加速度大小,故物体Ⅰ做加速度不断减小的加速运动,物体Ⅱ做加速度不断减小的减速运动,故A正确,B错误;C.图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小,由图象可知:随着时间的推移,Ⅰ、Ⅱ的速度图象与时间轴围城的面积不断变大,故位移不断变大,故C错误;D.图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小,如果物体的速度从均匀减小到,或从均匀增加到,物体的位移就等于图中梯形的面积,平均速度就等于,故Ⅰ的平均速度大于,Ⅱ的平均速度小于,故D错误;【点睛】本题关键是根据速度时间图象得到两物体的运动规律,然后根据平均速度的定义和图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小分析处理.2、C【解析】试题分析:A、话筒是一种常用的传感器,其作用是将声音信号转换为电信号;错误B、天黑楼道里出现声音时,楼道里的灯才亮,说明它的控制电路中有光传感器和声音传感器;错误C、光敏电阻随光照强弱变化,其阻值会发生变化,即它够把光照强弱变化转换为电阻大小变化;正确D、电子秤中所使用的测力装置是,应变式力传感器;错误故选C考点:传感器点评:本题考查的知识点是传感器,但是不同的传感器有不同的具体应用,要具体问题具体分析,常用传感器的工作原理、特性及在实践中的应用要在平时学习中不断积累.3、D【解析】试题分析:由于D点为三角形外接圆的圆心,即到三个点电荷的距离相等,故任意两点电荷在D点产生的合场强与一个点电荷在D点产生的电场强度大小等大反向,故D点的电场强度为零,由于电势具有相对性,D点电势可能为零,故A对;由c点电荷在E、F两点产生的电场强度等大反向,但a、b两个点电荷在E、F两点产生的电场强度却不相等,即E、F两点的电场强度不相等,故B错;E、G、H三点分别为ab、ac、bc的中点,故E的场强仅由电荷c决定,同理G点的场强仅由电荷b决定,H点的场强仅由电荷a决定,故三点的场强大小相同,但方向不同,故C错误;若释放电荷c,则a、b在C点的合场强水平向右,a、b始终对c有斥力作用,故c电荷将一直做加速运动,D正确.所以本题选择AD.考点:电场强度、点电荷的场强、电场的叠加、电势4、D【解析】以活塞为研究对象,分析受力如图所示:重力Mg、外界大气压力P0S,气缸壁的压力N和气缸内气体的压力F,其中F=…①根据平衡条件,竖直方向上:P0S+Mg=Fcosθ…②联立①②得:P=P0+故选D点睛:以活塞为研究对象,分析受力,气缸内气体的压力方向与活塞截面垂直,活塞的合力为零,由平衡条件求解气体的压强P.5、A【解析】由几何知识得到激光束在C点的折射角r=30°,则玻璃球对该激光束的折射率为n=sinαsinr=sin60°sin30°=3,A正确;激光在玻璃中的传播速度为v=cn=33c,根据v=λf可知,激光由真空射入玻璃球时频率f不变,故波长与波速成正比,即该激光在玻璃中的波长是在真空中波长的33倍,B【点睛】由几何知识得到激光束在C点的折射角,由折射定律求出折射率.激光通过不同介质时频率不变.由v=cn求出激光束在玻璃球中传播速度,由v=λf可分析激光进入玻璃球的波长与在真空中的波长关系;根据光路可知性原理分析可知,光束在6、C【解析】
A.由图乙可知,交流电的周期T=0.04s,故线圈转动的频率为,故A错误;B.0.01s末产生的感应电动势最大,此时线圈平面与中性面垂直,穿过线圈的磁通量为零,故B错误;C.通过线圈的电流最大值,故C正确。D.外接电阻电压的最大值,电压表示数,故D错误。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】
A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性,选项A正确;B.当分子间距离为r0时,分子间作用力最小,所以当分子间距离从大于r0处增大时,分子力先增大后减小,故B错误;C.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素,选项C正确;D.当温度升高时,分子的平均动能变大,但是物体内每一个分子热运动的速率不一定都增大,选项D错误;故选C.8、BD【解析】
AB.根据题意可得可能的光路图如图所示:
所以自A点入射的这束光可能由两种频率也可能由三种频率组成,故A错误,B正确;C.根据图象知,B、C点的入射角相等,而B点的光的折射角较大,则B点的光的折射率较大,所以B点的光的波长短,故C错误;
D.根据sinC=1/n知,B点的光发生全反射的临界角小,所以在入射光线逆时针旋转使得入射角增大时,B点的光最先发生全反射,所以屏上亮点B先消失,故D正确;9、BCD【解析】
A、C、小球做圆周运动过C点时,对小球受力分析,根据牛顿第二定律得:qE+N−mg=mvC2R,当N=0时,最小速度vC=gR,小球在C点的速度若为零,小球是到达不了C点的,则当H=3R时,小球运动若能到C点,根据动能定理:mg·4R−qER=12mvC'2-0,得vc′=2gR>gR可通过C点。小球到达C点时qE+N−mgB、小球H=2R开始运动到B点,根据动能定理:mg·2R−qER=12mvB2-0,得vD、小球H=4R开始运动到B点,根据动能定理:mg·4R−qER=12mvB2-0,得vB故选BCD.【点睛】该题增加一个电场,考查物体在竖直平面内的圆周运动,解决本题的关键是掌握动能定理,并能熟练运用,电场力做功与路径无关,只与初末位置有关.10、AC【解析】A、导体棒到达涂层前速度越来越大,由E=BLv得,感应电动势越来越大,根据和F=BIL得,所受的安培力越来越大,由F=mgsinθ-BIL=ma得,加速度越来越小,故A正确;B、当导体到达涂层时,所受力平衡,但是到达涂层后,安培力消失,受力分析得导体受力平衡,故导体匀速运动,故B错误;C、根据受力平衡条件得:BIL=mgsinθ,得:,所以,故C正确;D、由能量守恒产生的焦耳热,故D错误;故选AC.【点睛】研究导体棒在绝缘涂层上匀速运动过程,受力平衡,根据平衡条件即可求解动摩擦因数μ.据题导体棒在滑上涂层之前已经做匀速运动,推导出安培力与速度的关系,再由平衡条件求解速度v.三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、BEAC【解析】
(1)要验证动量守恒,就需要知道碰撞前后的动量,所以要测量两个小球的质量及碰撞前后小球的速度,碰撞前后小球都做平抛运动,速度可以用水平位移代替.所以需要测量的量为:小球a、b的质量ma、mb,记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC;故选BE.
(2)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有
在碰撞过程中动能守恒,故有mav02=mav12+mbv22
解得v1=v0
要碰后a的速度v1>0,即ma-mb>0,ma>mb
(3)两小球碰后做平抛运动,竖直高度相同,则落地在空中运动时间相同,选项A正确;斜槽轨道是否光滑,对实验无影响,只要到达底端的速度相等即可,选项B错误;两小球碰后,小球a的落地点是图中水平面上的A点,选项C正确;两小球碰后,小球b的落地点是图中水平面上C点,选项D错误;故选AC.(4)设落地时间为t,B为碰前入射小球落点的位置,A为碰后入射小球的位置,C为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度v1=;碰撞后入射小球的速度v2=;碰撞后被碰小球的速度v3=;若则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,代入数据得:.【点睛】验证动量守恒定律中,学会在相同高度下,水平射程来间接测出速度的方法,掌握两球平抛的水平射程和水平速度之间的关系,是解决本题的关键.12、A【解析】
入射球要比靶球质量大,因此质量为m1的为入射小球,其碰前落地点为P,碰后落地点为M,故A正确;在同一组的实验中要保证入射球和靶球每次平抛的速度都相同,故每次入射球必须从同一高度由静止释放,由于摩擦作用对它们的影响相同,因此轨道是否光滑不影响实验,故B错误;不管是入射小球还是
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