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文档简介

2025届江苏省南通市高二物理第二学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。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,再选涂其它答案标号。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。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、假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面的重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常数为G,则地球的密度为:A. B. C. D.2、以下说法正确的是()A.射线是高速电子流,来源于原子的核外电子B.衰变为要经过4次衰变和2次衰变C.10个经过一个半衰期一定会有5个发生衰变D.重核裂变后核子的比结合能会增加,轻核聚变后核子的比结合能会减小3、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条等势线,相邻等势线之间的电势差相等,即Uab=Ubc。实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,A.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小B.带电质点在P点的电势能比在Q点的小C.带电质点的运动方向一定是从P到QD.带电质点在P点的动能小于在Q点的动能4、为了保证汽车刹车时车轮不被抱死,使车轮仍有一定的滚动而不是纯滑动,这样既可以提高刹车效果,又不使车轮失去控制.为此需要一种测定车轮是否还在转动的装置,这种检测装置称为电磁脉冲传感器,如果该装置检测出车轮不再转动,它就会自动放松刹车机构,让车轮仍保持转动状态,这就是ABS防抱死系统.如图是电磁脉冲传感器示意图,B是一根永久磁体,外面绕有线圈,它们的左端靠近一个铁质齿轮A.齿轮与转动的车轮是同步的,则以下说法正确的是()A.车轮转动时,由于齿轮在永久磁体的磁场中切割磁感线,产生感应电流B.车轮转动时,由于齿轮被磁化使线圈中的磁场发生变化,产生感应电流C.车轮转速减慢时,输出电流的周期变小.电流强度也变小D.车轮转速减慢时,输出电流的周期变大,电流强度也变大5、半径为r带缺口的刚性金属圆环竖直固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块水平固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图(a)所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图(b)所示.在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为q的静止微粒,则以下说法正确的是(微粒始终没有触碰到金属板)A.第2秒内上极板为负极B.第3秒内上极板为正极C.第2秒末微粒回到了原来位置D.t=2.5s时两极板之间的电场强度大小为6、如图所示,足够长的传送带以恒定的速率v1逆时针运动,一质量为m的物块以大小为v2的初速度冲上传送带,最后又滑回,已知v1<v2。则物块在传送带上运动过程中合力对物块的冲量大小为A.2mv1B.2mv2C.m(v2-v1)D.m(v1+v2)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、如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从a孔垂直进入磁场射入容器中,其中一部分从c孔射出,一部分从d孔射出,则下列说法正确的是A.从两孔射出的电子速率之比B.从两孔射出的电子轨道半径之比C.从两孔射出的电子在容器中运动所用时间之比为D.从两孔射出的电子在容器中运动时的加速度大小之比8、如图所示,空气中有一折射率为的玻璃柱体,其横截面是圆心角为、半径为的扇形,一束光平行于横截面,以入射角照射到上,不透光.只考虑首次入射到圆弧上的光A.若,则面上最大的入射角为B.若,则面上最大的入射角大于C.若增大,则上有光透出部分的强长不变D.若增大,则上有光透出部分的弧长变长9、下列说法正确的是()A.原子的核式结构模型很好地解释了氢原子光谱的实验B.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子C.粒子散射实验中少数粒子发生了较大角度偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一D.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大10、如图所示,水平方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.其间有水平固定的足够长的粗糙绝缘杆,杆上套有一带电量为-q、质量为m的小环,环内径略大于杆直径.小环与杆之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,现给小环水平向右的初速度v0,则()A.小环的加速度一定一直减小B.小环可能先做减速运动,再做匀速运动C.小环可能一直做匀速运动D.小环运动过程中最终速度为三、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)“探究求合力的方法”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示:(1)某次实验中,拉OC细绳的弹簧秤指针位置如甲图所示,其读数为____N;乙图中的F与F´两力中,方向一定沿AO方向的是____;(2)关于此实验下列说法正确的是____.A.两个分力、的方向一定要垂直B.两个分力、间夹角越小越好C.两次拉橡皮筋时,要将橡皮筋结点拉至同一位置D.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮筋、细绳可与木板平面不平行12.(12分)某实验探究小组用如图所示的装置来验证碰撞中的动量守恒定律。(1)下列说法中不符合本实验要求的是______A.安装轨道时,轨道末端必须水平B.需要使用的测量仪器有天平和刻度尺C.在同一组实验的多次碰撞中,每次入射小球可以从斜槽上的不同位置由静止释放(2)若入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2,则小球质量应该满足m1______m2(填“大于”、“小于”或“等于”);(3)实验中轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次实验,两小球在记录纸上三个落地点的平均位置分别为M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为OM、OP和ON,验证碰撞中动量守恒的表达式为________________________。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,一弹性绳OP置于x轴正半轴,现让绳子两端点O、P同时开始做简谐运动,振动方程均为y=5sin10πt(cm)。绳上形成的两列波在t=0.25s时相遇,已知OP的距离为10m,求:(1)这两列波的波长;(2)弹性绳OP中点在0~1s内运动的路程。14.(16分)如图甲所示,初始有一质量m=5kg的物块以速度v0=10m/s在水平地面上向右滑行,在此时刻给物块施加一水平外力F,外力F随时间t的变化关系如图乙所示,作用3s时间后撤去外力F,规定水平向右为正方向,已知物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s1.求:(1)撤去拉力F时物块的速度大小;(1)物块向右滑行的总位移.15.(12分)如图所示,一质量为m=1.0×10-1kg,带电量大小为q=1.0×10-6C的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场足够大,静止时悬线向左与竖直方向成450角.小球在运动过程中电量保持不变,重力加速度g取10m/s1.(1)求电场强度E;(1)若在某时刻将细线突然剪断,求经过1s时小球的位移大小.

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、B【解析】试题分析:由万有引力定律可知:,在地球的赤道上:,地球的质量:,联立三式可得:,选项B正确;考点:万有引力定律及牛顿定律的应用。2、B【解析】射线是高速电子流,来源于原子核内的中子转化为质子时放出的电子,选项A错误;衰变为质量数减小16,而质子数减小6,经过一次α衰变,质量数减小4,质子数减小2,而一次β衰变质量数不变,则质子数增大1,因此要经过4次α衰变和2次β衰变,故B正确;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数的原子核衰变不适用,选项C错误;重核裂变后核子的比结合能会增加,轻核聚变后核子的比结合能也会增加,选项D错误;故选B.3、D【解析】

A.粒子在P点的加速度比Q点大,故A错误;BD.负电荷做曲线运动,电场力垂直于等势线指向轨迹曲线的内侧;作出电场线,根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知,电场线向上。故c的电势最高,负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,知道P点电势能大,故选项B错误,根据能量守恒,带电质点在P点电势能大动能小,故B错误,D正确;C.由已知条件不能判断带电质点是从P到Q还是从Q到P,故C错误。4、B【解析】AB、此传感器是利用线圈中磁通量的变化产生感应电流的原理来实现检测的,当车轮转动时,带动齿轮转动,相当于将铁块插入和拔出线圈,从而使线圈中磁通量发生变化而产生感应电流,故A错误,B正确;CD、当车轮转速减慢时,线圈中磁通量的变化减慢,产生的感应电流的周期变大,由可知,电流强度变小,故C、D错误;故选B.【点睛】车轮在转动时,被磁化的齿轮产生的磁场使线圈中的磁通量发生变化,产生感应电流.根据法拉第电磁感应定律判断输出电流周期和大小的变化.5、B【解析】

A.第2s内,磁感应强度均匀减小,根据楞次定律知,上极板为正极;故A错误.B.第3s内,磁感应强度垂直纸面向外且逐渐增大,根据楞次定律知,上极板为正极;故B正确.C.第1s内下极板为正极,微粒开始做匀加速直线运动,第2s内,上极板为正极,微粒做匀减速直线运动到零,2s末未回到原位置;故C错误.D.根据法拉第电磁感应定律可知,两极板间的电势差,则电场强度;故D错误.6、D【解析】

由于v2>v1,则物块返回到P点的速度大小为v1,根据动量定理可知,合力的冲量I合A.2mv1与计算结果不相符;故A项错误.B.2mv2与计算结果不相符;故B项错误.C.m(v2-v1)与计算结果不相符;故C项错误.D.m(v1+v2)与计算结果相符;故D项正确.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、AD【解析】

ABC.电子从c点射出,d为圆心,rc=L,圆心角,由,得运动时间电子从d点射出,ad中点为圆心,,圆心角,所以解得故A正确,BC错误.D.电子做匀速圆周运动可得则故D正确.故选AD.【点睛】本题为带电粒子在磁场中运动的基本问题,只需根据题意明确粒子的运动半径及圆心即可顺利求解.8、BC【解析】根据折射定律有:可得光进入玻璃后光线与竖直方向的夹角为30°.

过O的光线垂直入射到AB界面上点C射出,C到B之间没有光线射出;越接近A的光线入射到AB界面上时的入射角越大,若AB面上的入射角等于45°,则由图可知,∠DOA=1800-450-1200=150,则设到AD之间的光线的入射角大于450,即AB面上最大的入射角大于45°,选项A错误,B正确;根据临界角公式:sinC=,得临界角为45°,如果AB界面上的临界点为D,此光线在AO界面上点E入射,在三角形ODE中可求得OD与水平方向的夹角为180°-(120°+45°)=15°,所以A到D之间没有光线射出.由此可得没有光线射出的圆弧对应圆心角为90°-(30°+15°)=45°,所以有光透出的部分的弧长为.增大θ,则折射角也增大,根据几何关系,设折射角为α,则有光线射出的部分对应的圆心角为90°-α-(180°-135°-α)=45°,知对应的弧长不变.故C正确,D错误.故选BC.点睛:本题考查光的折射和全反射,做光路图运用几何关系进行分析是解题的基础;此题意在考查正确地作出光路图解决几何光学问题的能力和综合运用知识的能力.9、BC【解析】

AC、根据α粒子散射实验卢瑟福提出了原子的核式结构,实验很好的解释了原子的核式结构,故选项C正确,A错误;B、普朗克认为:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍,这个不可再分的最小能量值叫做能量子,故选项B正确;D、由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小,故选项D错误.10、BC【解析】

根据洛伦兹力等于重力,确定匀速直线运动的速度大小,再讨论速度大于与小于时的情况,根据洛伦兹力与重力的关系,来确定摩擦力,从而得出运动情况,即可求解.【详解】当时,小环受到的合外力为0,做匀速直线运动,当时,小环做匀速直线运动;当时,小环受到向下的重力小于向上的洛伦兹力,有摩擦阻力,做减速运动,速度减小,洛伦兹力减小,则加速度减小,直到速度为;当时,小环受到向下的重力大于向上的洛伦兹力,做减速运动,且速度减小时,洛伦兹力越小,小环与杆之间的正压力越来越大,所以摩擦阻力也增加,加速度增加,所以,小环此时应该做加速度增加的减速运动直到速度为0,BC正确.【点睛】洛伦兹力与重力的关系,是解题的突破口,掌握由受力情况来确定运动情况的方法,注意由加速度与速度的方向,来决定速度的增加还是减小.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、2.8F´C【解析】

(1)[1]弹簧秤最小刻度为0.2N,图示其读数为2.8N[2]F是通过作图的方法得到合力的理论值,而F′是通过一个弹簧秤沿AO方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到同样的结点O点,使得一个弹簧秤的拉力与两个弹簧秤的拉力效果相同,测量出的合力,F´方向一定沿AO方向.

(2)[3]A.两个分力、的方向不一定要垂直,原则上两个分力可以成任意角度,故A错误;B.两个分力、间夹角不是越小越好,为了保证实验的准确性,两个分力之间的夹角要适当,太小或者太大都会增大实验的误差,故B错误;C.本实验采用的是等效替代法,所以两次拉橡皮筋时,要将橡皮筋结点拉至同一位置,保证用F′拉的作用效果与用两个力、拉的效果相同,故C正确;D.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮筋、细绳一定要与木板平面平行,如果不平行,拉力在垂直木板方向就会产生分力,增大实验的误差,故D错误.12、C大于m1OP=m1OM+m2ON【解析】

(1)[1]A.为了保证小球做平抛运动,安装轨道时,轨道末端必须水平,故A正确;B.在该实验中需要测量小球的质量以及小球的水平位移,需要的测量仪器是天平、刻度尺,故B正确;C.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放,保证碰前的速度相同,故C错误。(2)[2]为了保证入射小球不反弹,则入射小球的质量大于被碰小球的质量;(3)[3]放上被碰小球后小球的落地点依次是图中水平面上的M点和N点,碰撞过程中,如果水平方向动量守恒,由动量守恒定律得小球做平抛运动时抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间t相等,两边同时乘以时间t,得即四、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、(1)λ=4m(2)s=1.5m【解析】

(1)由两列波的相遇条件可得LOP=2vt由振动方程y=5sin10πt(cm)得ω=10πrad/s,而λ=vT联立解得,λ=4m(2)0~1s内弹性绳中点的振动时间t振=(1-0.25)s=0.75s由两列波频率和振幅均相等,且同时到达弹性绳中点,该点为振动加强点,故其最大振幅Am=5×2cm=10cm.运动的路程解得:s=1.5m14、(1)1m/s(1)19m【解析】

(1)在第1s内物体的加速度大小为a1==4m/s1第1s末的速度v1=v0-a1t=6

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