安徽十校联盟2025-2026学年高二下学期7月初期末质量检测物理试卷(A卷)(含答案)_第1页
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第=page11页,共=sectionpages11页安徽十校联盟2025-2026学年高二下学期7月初期末质量检测物理试题(A卷)一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.我国智能家电、智能家居技术处于世界领先水平,多款家用设备利用传感器实现自动控制。关于生活中传感器的应用,下列说法正确的是(

)A.家用燃气泄漏报警器利用温度传感器检测燃气浓度并发出报警

B.智能调光台灯通过光敏电阻将光照强弱信号转化为电信号实现调光

C.家用全自动洗衣机的水位控制装置使用的是红外线传感器

D.电子体温计能够快速测温,核心部件是力传感器2.一密闭篮球内封闭有一定质量的理想气体,篮球容积保持不变。将篮球从温度较低的室内移至温度较高的室外,气体与外界充分热交换。下列说法正确的是(

)A.气体分子平均动能增大,从外界吸收热量

B.外界对气体做功,气体内能增加

C.气体分子平均动能不变,内能保持不变

D.单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数不变3.我国北斗卫星导航系统利用电磁波实现全球高精度定位、导航与授时。关于电磁场、电磁波以及LC振荡电路,下列说法正确的是(

)A.恒定的电场能够产生磁场,恒定的磁场能够产生电场

B.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关

C.LC振荡电路中,电容器放电完毕瞬间,线圈的磁场能最大

D.紫外线的波长比红外线的波长长,可用于医院灭菌消毒4.我国“墨子号”量子科学实验卫星利用光子偏振态实现量子通信。如图所示,在实验室中用偏振片研究偏振光:一束自然光依次垂直通过偏振片P、Q,P的透振方向固定为竖直方向,Q以光的传播方向为轴匀速旋转。下列说法正确的是(

)

A.经过偏振片P后的光,其振动方向沿各个方向的强度均相同

B.当Q的透振方向与P垂直时,透射光强度达到最大

C.在Q旋转一周的过程中,检测器接收到的光强会出现两次最大值和两次最小值

D.改变P、Q的前后顺序,旋转偏振片时所能测得的最大透射光强度会随之改变5.超高层建筑配备电涡流调谐质量阻尼器,当楼体发生晃动时,带永磁体的摆锤在固定导体板上方往复摆动,利用电磁感应耗散机械能,抑制楼体晃动,原理图如图所示。关于该装置的工作原理,下列说法正确的是(

)

A.摆锤往复摆动时,导体板中将产生大小恒定的感应涡流

B.该装置依靠电磁驱动原理衰减建筑的振动

C.摆锤摆动过程中,系统的机械能主要转化为重力势能

D.若将整块导体板分割为多块相互绝缘的窄板,减振阻尼效果会减弱6.如图,截面为半圆形的均匀透明介质置于空气中,圆心为O,P为直径上的一点,且OP的长度等于介质半径的一半。一束单色光从P点垂直直径射入介质,光线到达圆弧界面时恰好发生全反射。已知真空中光速为c,该单色光在真空中波长为λ0,下列说法正确的是(

)

A.透明介质的折射率为2 B.光在透明介质中全反射临界角为45∘

C.光在透明介质内的传播速度为c27.如图所示的电路,理想变压器的原、副线圈匝数之比n1:n2=1:3,定值电阻R1=10Ω、R2=45Ω。当a、b两端接有输出电压有效值恒定的正弦交流电时,R2消耗的电功率为20WA.30V B.40V C.50V D.60V8.同一均匀理想介质中,两波源分别固定在x=0和x=6 m处。t=0时刻两波源同时沿y轴正方向起振,产生的简谐横波,分别沿x轴正方向、负方向相向传播。已知两列波波长λ均为4 m,波速v均为2 m/s,振幅A均为3 cm。下列说法正确的是(

)A.两列简谐横波的振动周期均为4 s

B.从t=0到t=3.5 s,x=3 m处质点通过的路程为24 cm

C.x=2 m处质点振动的最大位移大小为6 cm

D.两波源连线上0<x<6 m范围内共有2个振动加强点二、多选题:本大题共2小题,共12分。9.如图,一轻质弹簧竖直悬挂,上端固定,下端系一质量m=0.5kg的小球。开始时小球静止于O点,现将小球从O点竖直向下缓慢拉下5cm后由静止释放,小球在竖直方向上做简谐运动。已知弹簧的劲度系数k=100N/m,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,弹簧始终处于弹性限度内。下列说法正确的是(

)

A.小球做简谐运动的振幅为5cm

B.小球运动到最高点时弹簧处于压缩状态

C.小球经过平衡位置O时加速度最大

D.小球振动过程中最大加速度大小为10m/10.如图,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨水平固定,导轨间距为L,左端接阻值为R的定值电阻。整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。质量为m、接入电路阻值为r的金属杆垂直导轨放置且接触良好。现对金属杆施加一水平拉力,由静止开始运动,拉力的功率恒为P,经足够长时间达到稳定速度,之后撤去拉力,金属杆做减速运动直至静止,运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。下列说法正确的是(

)

A.金属杆运动过程中的最大速度为B2L2P(R+r)

B.金属杆速度减为最大速度的12时,加速度大小为BL2mP三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.在“用油膜法估测分子的大小”实验中,做如下理想化假设:忽略油酸分子间隙,将油酸分子视为球形,油酸在水面上形成单分子油膜。设纯油酸体积为V,油膜面积为S。回答下列问题:(1)本实验采用的核心科学研究方法是

;(填“理想模型法”或“等效替代法”)(2)估测油酸分子直径的原理表达式为d=

;(3)实验中若油膜未完全散开,导致测量的油膜面积偏小,则估算的油酸分子直径会

(填“偏大”“偏小”或“不变”)。12.某学习小组利用两套装置分别验证碰撞过程动量守恒定律,图甲为斜槽平抛碰撞装置,图乙为气垫导轨光电门装置。请回答下列问题:(1)利用图甲装置实验时,为防止入射小球碰撞后反弹,入射小球质量m1应

被碰小球质量m(2)在图甲装置实验中,为使小球离开斜槽后做平抛运动,斜槽末端切线必须

;若碰撞过程动量守恒,则需验证的表达式为

(用m1、m2、OP、OM、ON表示(3)利用图乙装置实验时,调节气垫导轨水平的依据是:轻推滑块,滑块通过两光电门的挡光时间

;(4)图乙中,两滑块上挡光片的宽度均为d,滑块A、B质量分别为mA、mB,实验开始前滑块A置于光电门1的左侧,滑块B静止放置在两光电门之间。现给A一个向右的初速度,碰撞前滑块A通过光电门1时间为t1,碰撞后滑块A、B通过光电门2时间分别为t2、t3,若A、B碰撞过程中动量守恒,则需验证的表达式为

。(用mA、mB、四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.密闭容器中封闭有一定质量的理想气体。初始状态时,气体的压强p1=1.0×105 Pa,体积V1=0.4 m(1)等容变化阶段结束时气体的压强p2(2)等压变化阶段结束时气体的温度T3以及该阶段气体对外界所做的功W。14.如图,在直角坐标系中,第二象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,第四象限内存在垂直于纸面向里的匀强磁场。一带正电的粒子,其比荷为k,从P(−L,36L)点以沿x轴正方向、大小为v0的初速度开始运动,并恰好从坐标原点O进入第四象限。粒子在第四象限内运动至最低点Q(图中未画出)时,到(1)匀强电场的电场强度大小E;(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;(3)粒子从P点运动到Q点的时间t。15.如图,质量为m的小球a用长为L的轻绳固定于悬点O,质量为2m的物块b和质量为m的物块c通过劲度系数为k的轻弹簧相连,静止放置在光滑水平面上,此时弹簧处于原长状态。现将小球a拉至悬点等高处由静止释放,当a运动至最低点时,恰好与物块b发生弹性碰撞(碰撞时间极短)。碰后经时间t,物块c的加速度大小为a0,不计空气阻力,小球和物块均可视为质点,重力加速度为g。求:(1)小球a到达最低点与物块b碰前瞬间对轻绳的拉力大小;(2)小球a与物块b碰后瞬间,物块b的速度大小;(3)碰撞后时间t内,物块c运动的位移大小。

1.【答案】B

2.【答案】A

3.【答案】C

4.【答案】C

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】B

9.【答案】AD

10.【答案】BC

11.【答案】理想模型法V偏大

12.【答案】大于水平m相等/相同m

13.【答案】【详解】(1)状态1:

p1=1.0×105 Pa

状态2:

p2

V2=V理想气体等容变化,根据查理定律,得:

p解得:

p(2)状态3:

p3=p2=1.2×105 Pa理想气体等压变化,根据盖−吕萨克定律,得:

V解得:

T理想气体等压膨胀过程中,气体对外做功为:

W=其中:

ΔV=联立解得:

W=2.4×1

14.【答案】【详解】(1)粒子从P点运动至坐标原点,做类平抛运动,平行于x轴方向上有

L=平行于y轴方向上有

由牛顿第二定律得

qE=ma其中

qm=k

,联立解得(2)粒子在匀强磁场中的运动轨迹如图所示粒子到达O点时,竖直分速度大小为

v速度偏角

α

满足

tan合速度大小为

v=粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得

qvB=由几何关系,最低点到x轴距离为

d=R(1−联立解得

B=(3)粒子在磁场中运动周期为

T=粒子从O到Q对应圆心角为30°,运动时间为

t粒子从P点运动到Q点的时间为

t=其中

t联立解得

t=

15.【答案】【详解】(1)小球a从水平位置下摆到最低点,只有重力做功,根据机械能守恒有

mgL=解得

v设在最低点绳子对小球a拉力的大小为

FT

,由牛顿第二定律有

联立解得

F由牛顿第三定律,小球a到达最低点时对绳子的拉力大小为

F(2)小球a与物块b

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