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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年浙江省宁波市慈溪市高二(下)期末物理试卷一、选择题1.下列属于能量单位的是(

)A.W⋅s B.V⋅C/s C.2.在马拉松比赛中,关于运动员和领跑车,下列说法正确的是(

)A.研究运动员的摆臂动作时可将手臂视为质点

B.测算运动员全程平均速率可用“总路程/总时间”

C.领跑车定速巡航时,速度不变

D.起跑瞬时速度为零,此时加速度一定为零3.下列关于热学说法正确的是(

)A.如果两系统内能相同,说明两系统达到了热平衡

B.布朗运动反映了液体分子的无规则运动,微粒越小,现象越明显

C.分子间的引力随分子间距离的增大而减小,斥力随分子间距离的增大而增大

D.空调在制冷时将热量从室内低温处传到室外高温处,这违反了热力学第二定律4.如图所示一款折叠桌静置在水平地面上,桌腿为两组等长轻杆组成的“X”形支架,每组支架两杆夹角为θ。现将一个质量为m的锅(含食材)放在桌面正中央,已知桌面的质量为M,重力加速度为g,下列说法正确的是(

)A.锅对桌面的压力和桌面对锅的支持力是一对平衡力

B.若θ减小,则桌对地面的压力将减小

C.单根桌腿所受的压力大小为(m+M)g4sinθ2

D.5.phyphox是一款功能强大的软件,现用某款智能手机进行以下实验:在phyphox里面打开加速度传感器,用手掌平托智能手机,将其竖直向上抛出,然后在抛出点接住手机,以竖直向上为正方向,测得手机在竖直方向的加速度随时间变化的图像如图所示,则手机(

)A.在t1~t3时间内手机先加速后减速

B.在t3时刻手机到达最高点

C.在t26.如图所示,图1为探究晶体与非晶体上石蜡熔化区域的形状示意图;图2为铀核发生衰变的示意图;图3为不同温度下的黑体辐射强度随波长λ的变化规律图;图4为放射性元素 ​14C剩余质量m与原质量m0的比值mm0随时间t的变化规律图;下列说法中正确的是A.图1为探究物质上石蜡熔化区域的形状示意图,a一定是晶体

B.图2为铀核发生衰变的示意图,铀核的比结合能大于钍核的比结合能

C.图3中,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动

D.图4中,100个 ​14C经过11460年还剩257.如图四幅图对于光的相关知识说法正确的是(

)

A.图甲中,位于水中气泡看上去特别明亮是由于光的折射

B.图乙中,增加单缝的宽度,则屏上的中央亮条纹宽度变宽

C.图丙中,若两板间的薄片向左移动少许,则干涉条纹的间距增大

D.图丁中,通过3D眼镜看电脑显示屏的照片,两侧镜片为透振方向不同的偏振片8.图甲为LC振荡电路,先把电容器充满电。t=0时刻,电容器开始放电,t=0.2s时刻,LC回路中线圈中的电流第一次达到峰值,电流和电磁场情况如图乙所示,则下述说法正确的是(

)A.t=0.4s时,回路电流再次最大

B.t=0.5s时,回路电流方向与图乙中所示电流方向相同

C.t=0.6s时,电容器中的电场能最大,线圈中的磁场能最小

D.t=1.0s时,线圈中的磁场能最大,自感电动势最小9.自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车运动的平均速率,如图甲所示,自行车前轮上安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就靠近传感器一次,传感器会输出一个脉冲电压。图乙为一金属霍尔元件的工作原理图,长宽厚分别为a、b、d,通有恒定电流I。当磁场靠近霍尔元件时,使导体表面出现霍尔电压UH,霍尔元件的灵敏度KH定义为在单位磁感应强度和单位电流下的霍尔电压大小。则(

)

A.自行车的车速越大,霍尔电压越大 B.图乙中霍尔元件的电势外正内负

C.增大元件宽度b可以使霍尔电压变大 D.增大元件厚度d可以降低灵敏度K10.如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖截面上,有一束波长为λ,频率为γ的单色光斜射到圆弧面上的A点,入射光线与竖直方向的夹角为θ=45°,OB=33R,光速为c,下列说法正确的是A.光在玻璃砖中的频率为nγ

B.光在玻璃砖中的波长为2λ

C.光在玻璃砖中的传播时间233cR

D.仅改变入射角θ大小,则从下表面射出的光线始终与入射光线平行

11.在匀质轻绳上有两个相距20m的波源S1和S2,两波源的连线上有三个质点P、Q、M,P与波源S1相距4m,Q与波源S2相距4m,M与波源S1相距12m,如图甲所示。t=0时两波源S1A.P开始振动方向向上

B.两列波传播速度的大小均为1m/s

C.0~10s时间内,质点M运动的路程为400cm

D.两波源连线之间共有10个振动加强点12.已知氢原子能级如图所示,现有大量处于高能级的氢原子,向低能级跃迁时分别发出a、b、c三种可见光,能量依次增大。已知可见光能量范围约为1.65eV到3.1eV之间,a光的光子能量为1.89eV,现用这三种可见光照射图甲电路中的光电管阴极K,均能发生光电效应。则下列说法正确的是(

)

A.三种可见光中c光光子的动量最大

B.当滑片P向b端移动时,微安表读数一直增大

C.当滑片P向a端移动时,b、c光的遏止电压为Ub和Uc,则|Ub−13.某航母的弹射装置模拟简化电路如图所示,左侧为一半径为L1=0.2m的水平金属圆环,圆环内存在竖直向下的、磁感应强度B1=2πT的匀强磁场,一根长度为L1的金属杆一端置于圆环上,另一端与过圆心O竖直转轴连接,转轴带动金属杆转动,在圆环边缘和转轴处引出导线分别与双向开关键1和超级电容器一端相连,超级电容器另一端和开关S相连,超级电容器的电容C=1F。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距L2=0.4m,磁感应强度B2=2T的匀强磁场垂直于导轨平面向外。一质量m=0.16kg、R=0.2Ω的金属棒MN垂直放在两导轨间处于静止状态,与导轨良好接触。开关S先接1A.当开关S接1充电时,a板带正电

B.金属杆转动的转速n=250r/s

C.S接通2瞬间,MN的加速度a=1000m/s2

D.MN二、非选择题14.劳埃德镜干涉是利用平面镜实现的类双缝干涉实验:单色光源发出的光,一部分直接射向光屏,另一部分经平面镜反射后射向光屏,两束光满足相干条件,在光屏上形成干涉条纹。

(1)图甲为实验装置示意图,用螺旋测微器测量干涉条纹位置。已知光屏上第1条亮条纹读数为x=1.500mm,第7条亮条纹的螺旋测微器示数如图乙所示,请读数并计算单色光波长。

①图乙中第7条亮条纹的读数x7=

mm;

②已知光源到平面镜的垂直距离d=1.0mm,到光屏的垂直距离为L=2.0m,推导该单色光的波长λ=

m(保留两位有效数字)。

(2)①将平面镜向下平移一小段距离,干涉条纹的间距将

(选填“变大”“变小”或“不变”)。

②将光屏向右移动一小段距离,干涉条纹的间距将

(选填“变大”“变小”或“不变”)。

实验表明:当光从光疏介质射向光密介质界面发生反射时,若入射角接近90°,反射光相对入射光会产生相位突变π,这一现象称为“半波损失”。若将光屏移动至与平面镜接触,接触点P处将形成

。(选填“A或B”)

A.亮条纹

B.暗条纹15.某研究性学习小组用伏安法测量一节干电池的电动势和内阻,伏特表的内阻约为5kΩ,安培表的内阻约为0.1Ω。则:

(1)该小组分别以甲乙两电路进行实验测量,甲测量电路的实验误差原因是

,为尽可能减小实验误差,本实验应选择

电路图(选填“甲”或“乙”)。

(2)为进一步减小误差,小组利用如图丙所示的实验电路测量,其中一块电源E2为待测电源,另一块E1为辅助电源。

该小组的主要实验步骤如下:

①按图甲连接好实验电路,将两滑动变阻器R1、R2的滑片滑到合适位置;

②闭合开关S1、S2,调节R2、R1,在满足

的条件下,读出此时电流表和电压表的示数I1和U1;

③重复②中的操作,得到多组I和U,根据所得数据作出U−I图像如图丁所示。由图丁可知,待测干电池的电动势为

V,内阻为

16.关于实验的操作、下列说法正确的是(

)

A.图甲实验中,用注射器和量筒测N滴溶液的体积时,多计了几滴,测量结果会偏小

B.图乙实验中,实验时应快速推拉柱塞并迅速读数,以确保读数正确

C.图丙实验中,将玻璃砖界面aa′和bb′的间距画得过宽,则折射率的测量值大于准确值

D.图丁实验中,测量摆动周期时误将50次全振动记为51次,则直接用单摆周期公式所计算出的重力加速度的值偏大17.如图所示,上端开口,下端封闭的足够长玻璃管竖直固定于调温装置内。玻璃管导热性能良好,管内横截面积为S,用轻质活塞封闭一定质量的理想气体。大气压强为p0,活塞与玻璃管之间的滑动摩擦力大小恒为f=110p0S,等于最大静摩擦力。调温装置对封闭气体缓慢加热,T1=250K时,气柱高度为h1,活塞开始缓慢上升;继续缓慢加热至T2=400K时停止加热,活塞不再上升,气体从T1到T2内能变化3.4J。h1=10cm,p0=105Pa,S=10cm18.如图所示,足够长的水平光滑直轨道AB和水平传送带平滑无缝连接,传送带长L1=4m,以10m/s的速度顺时针匀速转动,带有光滑圆弧管道EF的装置P固定于水平地面上,EF位于竖直平面内,由两段半径均为R=0.8m的四分之一圆弧细管道组成,EF管道与水平传送带和水平地面上的直轨道MN均平滑相切连接,MN长L2=2m,右侧为竖直墙壁。滑块a的质量m1=0.3kg,滑块b与轻弹簧相连,质量m2=0.1kg,滑块c质量m3=0.6kg,滑块a、b、c均静置于轨道AB上。现让滑块a以一定的初速度v0水平向右运动,与滑块b相撞后立即被粘住,之后与滑块c发生相互作用,c与轻质弹簧分离后滑上传送带,加速之后经EF管道后进入MN。已知滑块c第一次经过E时对轨道上方压力大小为42N,滑块c与传送带间,以及与MN间的动摩擦因数均为μ=0.2,其它摩擦和阻力均忽略不计,滑块与竖直墙壁的碰撞可视为弹性碰撞,各滑块均可视为质点,重力加速度大小g=10m/s2。求:

(1)滑块c第一次经过F点时速度大小vF;

(2)滑块a的初速度大小v0;

19.如图所示的空间直角坐标系O−xyz中,在区域Ⅰ(−L≤x<0)的空间分布着沿x轴正方向的匀强电场E,在区域Ⅱ(0≤x<L)的空间分布着沿x轴负方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=5πmv02qL,有一平行于zOy平面的无限大荧光屏(图中未画出)。在xOy平面内x=−L处正下方有速度大小为0的粒子源可发射带正电粒子进入大小可调的加速电场,质量为m,电荷量为q。当加速电压取最大值时,粒子沿y轴正方向以速度v0进入区域Ⅰ,经过y轴上的P点进入区域Ⅱ,已知P点坐标为(0,2L,0),最终打到荧光屏上的Q点(图中未画出)。不计粒子的重力,忽略磁场边界效应。求:

(1)最大加速电压U0和电场强度大小E;

(2)当荧光屏处于x=L处时,求Q点的三维坐标;

(3)当荧光屏处于x=45处时,调加速电场U的大小,则粒子打荧光屏上的位置(y,z)与U的关系20.如图所示,两足够长水平绝缘轨道彼此平行且间距为d。以轨道上O点为坐标原点,水平向右为x轴正方向建立坐标系,轨道间区域Ⅰ(−2d≤x<−d)内存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;区域Ⅱ(x≥0)内存在竖直向上的磁场,磁感应强度大小B2=FRkd4t+kx,其中k为大于0的定值。一正方形光滑闭合金属框MNPQ静置在轨道上,MN边和PQ边与轨道平行,其质量为m、边长为d、电阻为R,现对其施加沿x轴正向的恒力F,金属框进入区域Ⅰ恰好做匀速直线运动,重力加速度大小为g。

(1)金属框进入区域Ⅰ时NP边上感应电流的方向及大小;

(2)求静置时NP边与区域Ⅰ左边界的距离及框穿过区域Ⅰ过程中产生的热量Q;

(3)从金属框MQ边刚进入区域Ⅱ时开始计时(t=0),此时金属框的速率为1.【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】D

8.【答案】D

9.【答案】D

10.【答案】D

11.【答案】AD

12.【答案】AC

13.【答案】BD

14.【答案】5.2026.2×变小变大B

15.【答案】电

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