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文档简介

湖北荆州市2025-2026学年高二上学期期末考试物理试题

一、单选题:本大题共7小题,共28分。

1.光学相关知识的四幅实验观测图样如图所示,根据图样的特点分析下列说法正确的是()

甲乙丙丁

A.平图是牛顿环,是反射光互相干涉产生的现象

B.乙图的亮斑是圆盘衍射的“泊松亮斑”,圆板中心这个亮斑最早是由泊松发现的

C.丙图是小孔成像,能产生倒立的像,说明光具有波动性

D.丁图是圆孔衍射,中央亮圆亮度大,外面是明暗相间的等距圆环

2.类比磁通量的概念,在电场中可定义电通量中《=ES,条件为E、S垂直。如图所示,一长方形面与竖直方

向的夹角为仇磁感应强度为诙的匀强磁场竖直向下,已知对应的磁通量为下列说法正确的是()

B.长方形的面积为十二

BQS\U0

C.若把匀强磁场改成竖直向下的电场强度为无的匀强电场,则电通量为高需

D.拆表示电场线条数,E=察说明穿过单位面积的电场线条数等于该处的电场强度

3.两相干波源S]、S2产生的两组同心圆波阵面如图所示,实线表示波峰,虚线表示波谷,相邻的实线与虚

线之间相差半个波长,b是交点,下列说法正确的是()

第1页,共10页

A.波源Si、S2的频率相同,相位差恒定,且振幅也一定相等

B.Q点在某岫时刻位移为0,在某些时刻位移最大

C.b点的振幅一定为0,且始终处于“平静”状态

D.。点所在的双曲实线是减弱区,b点所在的双曲虚线是加强区

4.如图甲所示,电磁波的波长范闱很广,按电磁波的波长大小的顺序把它们排列起来,就是电磁波谱;如

图乙所示,让一群带电粒子连续的从小磁针(被悬挂)的下方从右向左不停的飞过,发现小磁针的N极向外转

动、S极向里转动;如图内所示,安培受通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似的启发,提出了“分

子电流”。他认为,在物质内部,存在着一种环形电流一一分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为微

小的磁体;如图丁所示的原子发射光谱只有一些分立的亮线。下列说法正确的是()

OOOOO

000000

000000

000-00

A.对甲图,电磁波虽然具有能量,但它不是物质

B.对■乙图,这群粒子带正电

C.对内图,磁感线是真实存在的线,“分子电流”是真实的理论

D.对丁图,原子能级是分立的,辐射出光子的能量是分立的,发射光谱也是分立的亮线

5.如图所示,两位同学用绳形成一列沿水平方向稳定传播的绳波,某一时刻,绳波上的三个点M、N、P的

连线沿水平方向,已知M、N两点间的距离为%,N、P两点间的距离为5%,振动从M点传到N点的时间为I。,

绳波的振幅为4下列说法正确的是()

A.M、P两点的振动方向总是相反

B.纯波的传播速度为必

C.绳波的振动周期为6to

D.若一段时间内M点运动的路程为104则N点的运动时间为12to

6.如图所示的磁流体发电机,一束等离子体以速度孙匀速穿过小8极板间,匀强磁场的磁感应强度大小为B,

两板间的距离为d,两极板小B间等离子体的电阻与负载的电阻相等均为R,下列说法正确的是()

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A.,4极板带正电B.两板间的匀强电场强度大小巨

vo

C.电源的效率为75%D.回路的电流为第

7.如图所示,甲、乙两物块(均视为质点)均放置在水平面上的光滑区域,光滑区域的左侧为粗糙区域1,右

侧为粗糙区域2,现让甲获得水平向右的速度%,与乙发生弹性碰撞后,甲、乙的速度大小等大,已知碰后

甲、乙在粗糙区域勾减速直线运动的距离相等均为乙,重力加速度为小下列说法正确的是()

A.碰后甲、乙均在粗糙区域2做匀减速直线运动

B碰后甲、乙的速度大小均为守

C.甲、乙的质量之比为1:3

D.甲与粗糙区域1,乙与粗糙区域2间的动摩擦因数均为£

4以

二、多选题:本大题共3小题,共18分。

8.如图所示,内壁光滑、半径为R的圆弧轨道ABC水平固定放置在光滑的水平面上,匀强磁场方向竖直向上,

质量为m,带电量为+q的小球(视为质点),从/点开始受到方向始终沿圆弧轨道切向、大小恒定为F-zng

的拉力,当小球沿圆弧轨道的内侧经半个圆周运动到8点时恰好离开圆弧轨道,重力加速度为g,下列说法

正确的是()

A.小球在3点的速度的大小为2/硕

B.小球从4点到B点的运动时间为再

C.小球从4点运动到8点过程中所受合力冲量的大小为mJ砺

D.匀强磁场的磁感应强度大小为藁J不

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9.将风能发电简化为如图所示的风洞实验模型,一风机喷口的横截面积为S,喷风速度为外风的密度为p,

然后风的横截面保持为S,打在竖直放置的挡板上时速度变为0,下列说法正确的是()

A.一段时间内,作用在竖直挡板上的风的质量为pSMt

B.一段时间内,喷出的风对应的动能为pS/zlt

C.风机喷风功率为鼻

D.竖直挡板对风的平均作用力大小为gpSB

10.如图甲所示,A,8是圆周上的两个点,。是圆心,4408=60。,在两个点各固定一个垂直纸面的通电

长直导线,两条直导线在。点产生的磁感应强度大小均为B。。如图乙所示,间距为L的两条光滑平行导轨

时、cd倾斜固定放置,倾角为53。,另有两条间距也为L的粗糙平行导轨ae、c/■水平固定放置,整个空间存

在垂直倾斜导轨向下的匀强磁场,磁感应强度大小等于图甲中。点处的磁感应强度大小。两电阻均为R、长

度均为L的金属棒1、2均通上向里的电流/,均垂直导轨放置且处于静止状态,其中金属棒2与导轨间的摩

擦力达到最大静摩擦力。金属棒2的质量是金属棒1的5倍,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦

力,sin53°=0.8,cos530=0.6■.下列说法正确的是()

甲乙

A.。点的磁感应强度大小为无

B.金属棒1所受的安培力大小为工仇〃

C.金属棒1的质量为喈

5g

D.金属棒2与水平导轨间的动摩擦因数为0.5

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三、实验题:本大题共2小题,共20分。

11.用如图所示的装置来测量当地的重力加速度,把一小棍压在桌面上,把拴毛笔的绳子套在小棍上,毛笔

杆上绑有一小重物,毛笔下放一与小棍平行的标有》轴、y轴的白纸,毛笔静止不动时,使“轴恰好位于笔尖

正下方,当毛笔沿y轴摆动时,操作者沿工轴匀速拖动白纸,则毛笔在白纸上画出正弦曲线,测得相邻的最

大y值之间距离为人实验过程中,拖动白纸移动的距离为10/1时,测得对应的运动时间为玷,实验前测得悬

点到重物重心的距离为L,回答下列问题:

⑴实验过程中,应让重物的体积(选填“小些”或“大些”卜质量(选填“小些”或“大些”),

实验过程中绳子与竖直方向的夹角不能太大,测量时间从重物在(选填“最高点”或“最低点”)开始

计时,这样重力加速度的测量误差就小些:如果进行多次实验,每次做实验拖动白纸匀速运动的速度不相

等,(选填“会影响”或“不会影响”)重力加速度的测量.

(2)单摆摆动的周期T=,重力加速度g=(两空均用题中所给的物理量符号来表示)。

12.某实验小组用如图所示的装置来验证碰撞中的动显守恒。小球乙放置在竖直固定的细杆上,小球甲用轻

质细线悬挂在天花板上,甲静止在最低点时与乙接触且细线竖直(两球心等高)。甲、乙半径相等,质量分别

为四、m2;细杆的右侧固定一竖直挡板,测得细杆与挡板间的距离为无;现将甲向左拉离最低点上升高度

为打时由静止释放(细线伸直),运动到最低点与乙碰撞,碰后立即剪断细线(不影响甲的速度),两小球均向

右做平抛运动,然后分别打在竖直挡板上,测得两平抛运动下落的高度分别为电、九3,回答下列问题。

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⑴分析实验可得叫(选填“大于”或“不大于”加2,碰后(选填“甲”或“乙”)平抛运动下落

的高度为九2。

(2)在误差允许范围内,若满足关系式(用题中所给的物理量符号来表示),则可验证甲、乙碰撞中的动

量守恒。

(3)在误差允许范围内,若满足关系式(用题中所给的物理量符号来表示),则可验证甲、乙发生弹性碰

撞。

四、计算题:本大题共3小题,共34分。

13.如图所示的玻璃砖,横截面为=仇一束单色光从4c边的。点射入,折射光射到,48边上的E

点恰好不从边射出,已知入射光的延长线与折射光的夹角也为。,折射光与边的夹角为120。,4、E两

点间的距离为L,光在真空中传播速度为c,sinl5。=

-4-

(1)求8的值以及玻璃砖的折射率;

(2)求该单色光从D,点:到£点:的传播时间。

14.如图所示的平面直角坐标系%Oy,虚线圆的圆心在坐标原点0,与y轴正半轴的交点为P,虚线圆内存在

垂直纸面向里的磁感应强度为8的匀强磁场,第三象限虚线圆外存在沿y轴止方向、电场强度大小为E的匀强

电场与垂直纸面向外的匀强磁场。若一群质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从y轴左侧虚线圆上各点

以沿%轴正方向的速度%射入磁场,最终都从P点射出磁场。现让质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)

从M点以速度为垂宜电场、磁场射入,则沿平行工轴的虚线运动到虚线圆上的N点,然后运动轨迹经过。点到

达P点,已知M、N两点间的距离等于虚线圆的半径。

(1)求虚线圆的半径以及垂百.纸面向外的匀强磁场的磁感应强度大小;

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⑵求N点与x轴的距离以及粒子从M点运动到P点的运动时间;

(3)求粒子从M点运动到P点的平均加速度的大小。

15.如图所示,光滑倾斜导轨a氏M平行固定放置,与水平面的夹角均为60。,间距为L,光滑水平导轨es、jv

平行固定放置,间距也为七b、e两点和d、/两点均用光滑弯曲塑料导轨(非常短)连接。f、p两点,k、u

两点均用光滑平直塑料导轨(非常短)连接,内阻为0、电动势为E的电源接在a、c两点间,电容为。的电容器

接在s、〃两点间,磁感应强度大小为8的匀强磁场垂直水平导轨向下(倾斜导轨不在此磁场范困内)。导体棒

1、2的质量相等、电阻均为R,K度均为导体棒2垂直放置在e八及上。现让导体棒1垂直Qb、cd由静

止释放,下落的高度为2乙时到达b、d两点,然后动能无损失经过e、/运动到水平面,导体棒1到达6、d

两点的瞬间,若加上垂直倾斜导轨向上磁感应强度为Bo(为未知量)的匀强磁场,流经导体棒1的电流刚好

为0,若加上方向由匕点指向a点的磁感应强度也为为未知量)的匀强磁场,导体棒1刚好不受支持力,

导轨与导线的电阻均忽略不计,重力加速度为g。

(1)%的大小以及导体棒1的质量;

(2)导体棒1在水平面运动,已知当导体棒1、2达到共速时导体棒2正好运动到/、k处(立即移走导体棒1),

求此过程导体棒1产生的焦耳热以及流过导体棒1某一横截面的电荷量;

(3)接第(2)问,导体棒2在ps、皿上稳定运行时的速度大小。

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参考答案

\.A

2.B

3.B

4.0

5.C

6.0

7.C

S.BD

9.AC

\0.AD

11.小些

大些

最低点

不会影响

10

400TT2L

~tT~

12.大于

2mly/h1九2九3=+m2Xyl~h^

2j八1九2h3+=XyPh

13.解:(1)由几何关系可得光在。点的折射角为丁=120。-90。=30。

入时光的延长线与折射光的夹角为。,则入射角i=30。+。

由几何关系可得/-DEA=180°-120°-0=60°-0

折射光射到力3边上的E点恰好不从48边射出,即在£点恰好发生全反射,临界角。=90。-4。£4=

30°+。

第8页,共10页

由折射定律可得71=黑

又九=赤

综合可得则瑞普=

sin30si.n(二300酒+6)

解得6=15°,7i=VI

(2)设0、E两点间的距离为d,在AJOE中,由正弦定理可得当=一1

解得4=牛生心

6

又JI=£,t

综合可得七二史普

5C

14.解:(1)一群质量为机、带电量为+q的粒子(小计重力)从y轴左侧虚线圆上各点以沿x轴正方向的速

度v0射入磁场,最终都从P点射出磁场,满足磁聚焦原理,虚线圆的半径等于轨迹圆的半径,由Bq%=当

K

可得虚线圆的半径为/?=鲁

Bq

粒子从M点运动到N点由二力平衡可得Eq=/quo

解得B=-

,v0

(2)从N点进入磁场的粒子,设轨迹的圆心为。1,连接。/、01。、04、ON,由于。/=01。=。泮=

0N=R

则。1在虚线圆上,4。』0、z!O]N。均为边长为/?=筌的正三角形,其中〃6N=1

111Bq13

由几何关系可得工轴与01N垂直平分,则N点与x轴的距离为y=?=瀛

粒子从M点运动到N点的运动时间为£]=看=言

粒子在虚线圆中运动周期为T=—

vo

粒子从N点运动到P点的运动时间为打=.T=瑞

则粒子从M点运动到P点的运动时间为t=tx+t2=喑也

143Bq

(3)M、尸两点的速度夹角为1

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