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湖南省长沙市2025-2026学年高二下学期期末考试自编试卷物理试题(解析版)题号12345678910答案DDCCBBCACBDCD1.D【详解】A.根据开普勒第二定律,对于同一轨道,探测器与火星的连线在相等时间内扫过的面积相等。但轨道I和轨道II是不同的轨道,故两阴影部分的面积不一定相等,故A错误;B.根据牛顿第二定律和万有引力定律有GMm解得a=在P点,探测器与火星的距离相同,故加速度大小相等,故B错误;C.过P点的圆周轨道满足解得根据变轨原理可知,故C错误;D.探测器从Ⅰ轨道变轨到Ⅱ轨道,需过P点减速,探测器从Ⅱ轨道变轨到过P点的圆周轨道,同样在P点减速,则,,故D正确;故选D。2.D【详解】根据自由落体运动规律得由题意得其中联立解得因此故D正确,ABC错误。3.C【详解】设大气压强为,右侧水银柱的高度为,右侧部分封闭气体的压强为p2,则有由于和均不变,所以p2不变;当环境温度略有升高,假设左侧气体体积不变,根据查理定律可得可知变大,则左侧水银面一定下降,左右水银面高度差变小,根据可知实际变大。故选C。4.C【详解】A.根据受力分析可知又B管的体积与大玻璃泡A的体积相比可忽略不计,故可知气体做等容变化,故A错误;B.温度越高,由pT=C可知压强越大,故而温度越高,刻度C.由得又得故C正确;D.若把该装置放到高山上,会减小,会减小,根据刻度上低下高,测出的温度偏高。故D错误。故选C。5.B【详解】A.A→B过程是等压变化,根据理想气体状态方程可知,过程中气体温度升高,体积增大,气体在状态B的温度高于在状态A的温度,所以A→B过程气体内能增加。根据热力学第一定律可知,这一过程中气体从外界吸收的热量等于气体内能增加的量与气体对外做功之和,故A错误;B.B→C过程是等容变化,体积不变,气体分子数密度不变,温度降低,气体分子运动的平均速率减小,所以单位时间单位面积气体撞击器壁的个数减小,故B正确;C.气体在状态A和状态C的温度相等,所以分子的平均动能相等,故C错误;D.A→B过程,气体对外做功,做功量为AB线段下方与横轴围成的面积;B→C过程是等容变化,气体不做功;C→D→A过程,气体做负功,做功量为曲线C→D→A下方与横轴围成的面积。所以气体状态变化的全过程中,气体对外做的功等于两个面积之差,即等于气体变化过程图像围成的面积。故D错误。故选B。6.B【详解】A.周期T=0.02s,频率;即每秒有50个周期,一个周期内电流方向改变2次,因此每秒电流方向改变次,故A错误;B.底座线圈输入正弦交流电,由图乙得最大值因此底座线圈电压有效值内置线圈整流前输入电压有效值理想变压器电压比等于匝数比,即匝数之比为,故B正确;C.理想变压器电流比与匝数成反比,即电流之比为,故C错误;D.接入理想二极管后,只有半个周期有电压输出,根据有效值的定义得代入,解得,故D错误。故选B。7.C【详解】A.发电机的输出电流为,故A错误;BC.降压变压器初级电压则输电线的电流输电线上损失的功率输送给储能站的功率为,故B错误,C正确。D.升压变压器的次级电压升压变压器的匝数比,故D错误。故选C。8.AC【详解】AB.干涉图样的条纹等间距,故A正确,B错误;CD.无论是干涉还是衍射,形成的条纹间距大的波长长,故C正确,D错误。故选AC。9.BD【详解】A.如图所示由图可知光折射率较小,折射角,则临界角较大,入射时也较大,b光折射率大,折射角小,则临界角较小,入射时较小,故无法判断先后,故A错误;B.根据条纹间距公式可知只减小屏到挡板的距离L,则相邻亮条纹间距离将减小,故B正确;C.根据薄膜干涉原理可知,图丙中若得到如图所示明暗相间平行等距条纹说明被检测工件表面平整,故C错误;D.发生全反射的条件是光由光密介质射入光疏介质,所以内芯的折射率大,且光传播在内芯与外套的界面上发生全反射,故D正确。故选BD。10.CD【详解】A.小球从O到P的过程,设抛出时的初速度为v0,到达P点的速度为v₁,则水平方向有竖直方向有又联立可得,联立可得小球所受电场力与重力的比值为,A项错误;B.根据小球在竖直方向做竖直上抛运动,竖直方向运动时间具有对称性,水平方向小球从O点到P点与从P点到Q点的水平位移之比为1:3,B项错误;C.小球从P到Q的过程,根据竖直方向的对称性,可知水平方向有竖直方向有则Q点的速度大小为
小球落回Q点时的动能为,C项正确;D.当速度与合力垂直时,速度最小;设速度与水平方向成θ角,则有设从O点到速度最小所用时间为t,水平方向有竖直方向有又联立可得可得小球运动过程中的最小动能为,D项正确。故选CD。11.(1)3.80(2)R31.84.02.0【详解】(1)多用电表的选择开关旋转至直流电压5V挡,精度为0.1V,可知,该电压读数为3.80V。(2)①[1]根据改装原理,改装后电压表内阻为定值电阻的阻值故定值电阻选择。②[2]当电流表G的指针指示的电流值为0.4mA时,电源输出电压为结合上述解得U=1.8V③[3][4]根据闭合电路欧姆定律,则有变形得结合图像有,解得,12.(1)(2)【详解】(1)设软管内气体的体积为,以注射器和软管内的气体为研究对象,根据玻意耳定律,初始状态有当时(),气体体积近似为,此时压强为,则有可得(2)设注射器内气体和软管内气体的总体积为,根据玻意耳定律则由图丙可知,当时,,代入上式可得又因为直线的斜率可得即13.(1)(2)(3)【详解】(1)该聚变反应的方程式为(2)该反应过程质量亏损结合爱因斯坦质能方程可得该反应释放的核能为(3)该反应放出的核能等于生成物和反应物结合能之差,即可得2414.(1)(2)(3)【详解】(1)带电粒子的运动轨迹如图所示设带电粒子的轨迹半径为r,由几何关系得解得根据洛伦兹力提供向心力有解得(2)粒子做圆周运动的周期为(3)根据几何关系可得,带电粒子在磁场中的轨迹对应的圆心角为120°,所以运动时间为15.(1)0.75(2)(3)【详解】(1)当托盘倾角增大到θ=37°时,包裹恰好开始下滑,根据平衡条件有解得(2)当包裹与水平托盘间的摩擦力达到最大静摩擦力时,加
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