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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年浙江省绍兴市高二(下)期末物理试卷一、单选题:本大题共10小题,共30分。1.下列物理量运算符合平行四边形定则的是()A.速度 B.磁通量 C.温度 D.电势2.物理学中有很多思想与方法,如守恒思想、极限思想、控制变量法、等效替代法、理想模型法等。关于教科书中的四个图所对应运用的物理学思想与方法,下列叙述正确的是()
A.描述曲线运动瞬时速度时应用了守恒思想
B.探究力的合成法则时采用了等效替代法
C.在推导匀变速直线运动位移公式时利用了控制变量法
D.探究加速度与力、质量的关系时采用了理想模型法3.打水漂是人类最古老的游戏之一。仅需要一块小瓦片,在手上呈水平放置后,用力水平飞出,瓦片擦着水面飞行,瓦片不断地在水面上向前弹跳,直至下沉。关于瓦片接触水面瞬间的受力分析正确的是()
A.只受重力 B.只受向前的冲击力作用
C.受重力和向前的冲击力作用 D.受重力和水对瓦片的作用力4.根据放射性强度减小的情况可以推算植物死亡的时间,其衰变方程。在大气中的含量相当稳定,活的植物与环境交换碳元素,其体内的比例与大气中的相同,枯死的植物仍在衰变,但已不能得到补充。已知的半衰期为T,则()A.X粒子是中子
B.同位素与本质是同一种元素,具有相同的半衰期
C.测量年代时,需要考虑冰河时期全球温度变低对半衰期的影响
D.若枯死植物含量为大气中含量的,则死亡时间为kT5.利用在眼镜镜片上镀膜的技术,可以有效减弱电子屏幕发出的蓝光对眼睛的伤害,其原理与下列相同的是()A.光导纤维 B.彩色肥皂膜
C.泊松亮斑 D.3D电影6.绍兴科技馆“雅各布天梯”的实验装置可以展示电弧的产生和消失过程。其装置如图所示,两根呈羊角形的导线,底部AB之间接高压电,其中A接正极,B接负极。当电压升高到一定值时,羊角形导线底部间隙最小处空气先被击穿产生电弧,随后电弧向上爬升,在电极间隙较宽处消失,羊角导线底部将再次产生电弧,如此周而复始。下列说法中正确的是()A.未产生电弧时,两羊角形导线间隙最小处的电场强度最小
B.两羊角形导线间隙处(电弧下方)由电流产生的磁场方向垂直纸面向外
C.两羊角形导线产生的磁场对电弧的作用力向上
D.将该装置放入真空中,实验现象会更加明显
7.图中是水平面上运动的小球垂直撞击竖直墙壁所受的冲击力大小随时间的变化曲线,左侧和右侧的面积分别为S1和S2,最大冲击力大小为Fm。已知S1>S2,则()A.该撞击为弹性碰撞
B.t2时刻小球的动量最小
C.t0时刻小球的动能最大
D.撞击前后小球损失的动能与初动能的比值为
8.如图所示,某遥控“直升机”玩具总质量为m,内部电池电动势为E,电路总电阻为R,机翼长为r(机翼尖端离转轴的距离),无风环境下,先控制直升机从地面起飞竖直上升,经过时间t到达h高处后一直保持悬停,悬停阶段机翼旋转使得机翼下方空间形成稳定的竖直向下的气流(忽略侧逸空气),空气密度为ρ,重力加速度为g,该“直升机”()A.工作时的电流为
B.竖直上升阶段的耗电平均功率为
C.悬停时机翼下方气流速度大小为
D.悬停时电源消耗的电能全部转化为电路焦耳热9.如图甲、乙所示,可将理想变压器和副线圈所接负载整体看成一阻值为R′的等效负载直接连在原线圈一侧。如图甲所示的理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=10:1,输入端接在电压有效值恒为10V的交流电源上,定值电阻R0=1Ω,要求当输出端连接电阻为R的负载时,变压器的输出功率最大。下列说法正确的是()
A.等效负载 B.负载电阻R=1Ω
C.变压器的输出电压为10V D.变压器的最大输出功率为25W10.如图甲所示,在同一均匀介质中,建立一平面坐标系xOy,两波源S1、S2的坐标分别为(-2m,0)、(4m,0),t=0时,S1、S2同时开始垂直纸面向外起振,形成振幅为2cm沿纸面传播的机械波,已知P点(2m,0)的振动图像如图乙所示,则()
A.波源S1、S2产生的机械波波长为2m
B.坐标原点O是振动加强点
C.t=7s时,Q点运动的路程为16cm
D.两列波叠加稳定后,以O为圆心,半径为2m的圆周上共有6个加强点二、多选题:本大题共3小题,共12分。11.下列说法正确的是()A.一切物体都在不停地辐射红外线
B.电磁波和机械波一样,既有横波又有纵波
C.康普顿效应和光电效应都揭示了光的粒子性
D.受迫振动的频率等于固有频率,与驱动力的频率无关12.如图甲所示,可利用LC振荡电路测量微小物体所受的重力,电容器的上极板为一弹性金属膜。测量时将物块置于上极板后将开关拨至a,待电路稳定后拨向b。由电流传感器测出电流随时间关系如图乙所示就能测出物块重力,已知该电路振荡电流的频率满足以下关系式则()
A.开关由a拨到b瞬间,流经电流传感器的电流最大
B.图乙中t1时刻电容器电荷量正在增加
C.图乙中t1时刻线圈中的磁场能大于t2时刻线圈中的磁场能
D.测量时,传感器检测到的电流频率越大,表示物体质量越小13.氢原子能级如图甲所示,大量处于第4能级的氢原子,向低能级跃迁时能发出不同频率的光,其中只有2种不同频率的光a、b,照射到图乙电路阴极K的金属上能够发生光电效应,测得光电流随电压变化的图像如图丙所示,则下列推断正确的是()
A.阴极金属的逸出功一定大于10.2eV
B.测量UC1、UC2时,滑动变阻器的滑动触头P处于c点的右侧
C.用同一双缝干涉装置观察a、b光的干涉条纹,条纹间距a光小于b光
D.图丙中2条图线对应的遏止电压,一定有|UC2-UC1|=0.66V三、实验题:本大题共2小题,共18分。14.某同学在“研究气垫导轨上滑块碰撞时的动量守恒”实验中,利用气垫导轨来减小摩擦阻力,利用数字计时器和光电门测算滑块碰撞前后的速度。实验装置如图所示。
(1)实验前,接通气源后,在导轨上轻放一个滑块,轻推一下滑块,使其从轨道左端向右运动,发现滑块通过光电门1的时间大于通过光电门2的时间。为使导轨水平,可调节支脚使轨道左端
(选填“升高”或“降低”)一些(2)实验中可在两滑块相互碰撞的端面上按图1和图2所示的方案安装不同器材。为使碰撞前后两滑块组成的系统总动能损失最小,应选用
方案(选填“图1”或“图2”)。
(3)根据(2)中所选方案,测出滑块a和遮光条的总质量为m1,滑块b和遮光条(遮光条宽度相同)的总质量为m2。将滑块a、b静置导轨上。推动b,使其获得水平向左的速度,与a发生碰撞且被弹回,则实验中两滑块的质量应满足m1
m2。(选填“>”、“<”或“=”),在安装器材时,滑块a、b和光电门1、2在导轨上放置的位置合理的是
(选填“A”、“B”或“C”)。
A.
B.
C.
(4)根据上述步骤测量出光电门2挡光时间分别为Δt1、Δt2,光电门1记录的挡光时间为Δt3。实验需要验证的动量守恒表达式为
(用题中给定的符号表示)(5)若碰撞过程中动能未损失,则下列表达式成立的是______A. B. C.15.某同学利用双缝干涉实验来测量某种单色光的波长,实验装置如图1所示。
(1)关于光具座上放置的光学元件,下列说法正确的是______(多选)A.①②③④分别对应的仪器是凸透镜、滤光片、单缝和双缝
B.②的作用是获得单色光,若取走②将无法看到干涉条纹
C.单缝和双缝应该均与水平方向平行放置
D.若将灯泡换成激光光源,去掉①②③,仍可以观察到干涉条纹(2)若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可______A.转动测量头 B.将红色滤光片换成绿色滤光片
C.使用间距更小的双缝 D.减小透镜与单缝的距离(3)若视野中背景较亮但条纹不够清晰,应该调节如图所示的拨杆,下列关于拨杆安装方式和操作正确的是______。
A.拨杆A处丫字叉套在单缝所在处的支柱上并为轴,手持拨杆的C端,通过左右(沿CA视角)拨动来调节B小孔套住的双缝
B.拨杆B处小孔套在双缝所在处的支柱上并为轴,手持拨杆的C端,通过手的左右(沿CA视角)拨动来调节A丫字叉套住的单缝
C.拨杆B处小孔套在双缝所在处的支柱上并为轴,手持拨杆的C端,通过手的上下(沿CA视角)拨动来调节A丫字叉套住的单缝(4)该同学调整手轮后,观察到的干涉条纹如图2(a)所示,分划线中心刻线对准第3亮条纹的中心,此时游标卡尺的读数为x1;接着再转动手轮,使分划线中心刻线对准第9亮纹中心,看到的干涉条纹如图2(b)所示,此时游标卡尺的读数如图3所示,其读数为x2=
mm,已知双缝间距为d,单缝与双缝间的距离为l1,光屏与双缝间的距离为l2。则入射的单色光波长的计算表达式为λ=
(用题中字母表示)。
四、计算题:本大题共4小题,共40分。16.如图所示,倾角为α的斜面上固定一个绝热的容器,距容器底部L处有一个卡口,内有面积为S、质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动,初始时容器内温度为T1,活塞与卡口的距离为d,现给电阻丝缓慢加热到T2,活塞缓慢上移,整个过程中气体内能增加了ΔU=65.1J。已知α=30°,S=0.005m2,m=2.0kg,T1=300K,T2=560K,L=0.12m,d=0.03m,。活塞厚度不计,则:
(1)初始状态容器内的压强p1(2)画出此过程中容器内气体的V-T图(3)整个过程中气体吸收的热量Q17.室温离子液体是一种多用途的新型绿色材料,可用电磁泵对其流量进行调控。如图甲所示,有一足够大的离子液体池,上方有一“L”形绝缘管道,其竖直部分伸入液面,水平部分的横截面为边长为d的正方形,在管道的内壁安装长为d的两极板P、Q(如图乙所示),极板间加载恒流源E,利用磁场对通电导电液的作用力来推动流体流动,实现对液体流量的调控。为了测量液体的流速,在管道出口处再连接一段横截面同样为正方形但边长为的水平绝缘管道,其内壁安装两极板M、N,并接在理想电压表V上,如图丙所示。两对极板P、Q和M、N间均存在大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。已知管道出口与液面高度差为H(H≫d),液体密度为ρ,工作时管道内始终充满液体,电流只在两极板间,仅考虑液体稳定流动时的情况,液体不可压缩,不计液面高度变化、液体黏滞阻力等。
(1)若恒流源提供的电流为I,求P、Q之间磁场对离子液体的作用力,并指出P、Q之间的电流方向(2)若理想电压表示数为U,求M、N之间液体流速v1和P、Q之间液体流速v2(3)求电压表示数U与P、Q之间的电流I的关系18.如图所示,整个装置竖直放置,光滑倾斜直轨道AB倾角为θ,光滑圆弧轨道BCD半径R1=1m,粗糙倾斜直轨道DE长度,圆弧轨道EF半径R2=0.5m,DE倾角、EF圆心角均为θ,图中θ均为37°,各轨道间平滑连接。F点右侧光滑水平面上放置一质量M=0.3kg,长度l=1.1m的滑板,滑板左端与F点在同一竖直线上,滑板上表面与BD处同一水平高度,一质量m=0.1kg可视为质点的小物块从轨道AB上距离B点高度为h=0.8m处静止释放,经圆弧轨道BCD滑上轨道DE,小物块与轨道DE动摩擦因数,当小物块与滑板碰撞瞬间,竖直分速度立刻减为零,水平分速度同时发生相应变化,小物块与滑板上表面的动摩擦因数μ2=0.3,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小物块经过C点时,对轨道的压力(2)计算说明小物块在E点是否会脱离圆弧轨道EF(3)小物块从空中落到滑板上的位置离滑板左端的距离(4)小物块与滑板碰撞后瞬间速度v1以及小物块的最终速度v219.某科研团队设计了一种粒子实验装置,其简化原理如图所示。在平面直角坐标系xOy的第一象限内,存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E;在第三象限存在垂直纸面向外的匀强磁场B1(未知),第四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场B(已知)。现从第三象限的P(-1.5d,-0.5d)点,沿x轴正方向射出一个α粒子,其质量为4m0,电荷量为2e,初速度大小为v0。α粒子经磁场B1偏转后,恰好从坐标原点O进入电场,随后在x轴上的Q点(坐标未知)穿出电场。在Q点处固定有一个静止的氮核(,质量为14m0)。α粒子到达Q点时瞬间与其发生核反应,生成一个氧核(,质量为17m0)和一个质子(,质量为m0,电荷量为e)。已知反应后释放的核能全部转化为生成物的动能,氧核恰好沿x轴正方向水平飞出,而质子恰好沿y轴负方向竖直进入第四象限。质子进入第四象限后,除受到磁场B的洛伦兹力外,还始终受到一个大小不变、方向与其运动方向相反的阻力。最终,质子的运动轨迹恰好与放置在第四象限的水平接收屏相切,且相切时速度刚好减为零。不计粒子重力及相对论效应,求:(1)第三象限磁感应强度B1的大小,以及α粒子经过原点O时速度与x轴的夹角θ(2)请写出Q点处的核反应方程并求出该反应释放的核能ΔE(3)质子在第四象限运动的时间t和阻力f的大小
1.【答案】A
2.【答案】B
3.【答案】D
4.【答案】D
5.【答案】B
6.【答案】C
7.【答案】D
8.【答案】C
9.【答案】D
10.【答案】C
11.【答案】AC
12.【答案】BD
13.【答案】AD
14.【答案】【小题1】降低【小题2】图1【小题3】>C【小题4】【小题5】A
15.【答案】【小题1】AD【小题2】B【小题3】B【小题4】31.10
16.【答案】【小题1】初始时,对活塞,由平衡条件得
p1S=mgsinα+p0S
解得初始状态容器内的压强【小题2】活塞移动阶段,封闭气体发生等压变化,初始体积V1=(L-d)S=(0.12-0.03)×0.005m3=4.5×10-4m3,初始温度
活塞到达卡口时体积V2=LS=0.12×0.005m3=6.0×10-4m3
由盖—吕萨克定律得
解得此时温度T=400K=4.0×102K,此阶段为V-T图像为过原点的倾斜直线;
活塞被阻挡阶段,封闭气体发生等容变化,体积保持V=6.0×10-4m3不变,温度从400K升高到560K=5.6×102K,此阶段为水平直线。
V-T如图所示:
【小题3】外界对气体做功W=-p1Sd
解得W=-15.3J
根据热力学第一定律得ΔU=Q+W
解得Q=80.4J
17.【答案】【小题1】磁场对离子液体的安培力为F=BId,方向向右,根据左手定则判断电流方向,电流方向由P流向Q【小题2】稳定后M、N之间的电压为U,设离子电荷量为q,由离子的洛伦兹力与电场力平衡可得
解得M、N之间液体流速
根据管道内流量相等
解得P、Q之间液体流速【小题3】在极短的Δt时间内,根据动能定理得
两边同除Δt得,其中
代入可得
又
解得
18.【答案】【小题1】小物块从A到C由动能定理有
解得小物块经过C点的速度
小物块在C点由牛顿第二定律可得
解得轨道对小物块的支持力F=3N
根据牛顿第三定律,物体对轨道的压力大小为3N,方向竖直向下【小题2】小物块从C到E由动能定理有
解得vE=2.5m/s
小物块在E点做圆周运动所需向心力,故无法继续做圆周运动,会脱离圆弧轨道【小题3】将小物块在E点的速度分解为水平方向的速度和竖直方向的速度,则运动到最高时竖直方向位移为,代入数据解得
此时距离滑板总高度为H=h′+Lsinθ,即H=0.45m
从E点抛出到落到滑板上总时长为,代入数据计算得t1=0.45s
小物块从空中落到滑板上的位置离滑板左端的距离为l1=vEcosθ•t1-R2sinθ,即l1=0.6m【小题4】小物块与滑板碰撞前竖直方向的速度为,碰撞后减为0,则竖直方向动量变化量为Δpy=mvy,计算得Δpy=0.3kg•m/s
由f=μ2FN可得∑ft=∑μ2FNt即Δpx=μ2Δpy,计算可得Δpx=0.09kg•m/s
故碰撞瞬间后,小物块水平速度为,代入数据解得v1=1.1m/s
滑板速度增加为,代入数据解得vM=0.3m/s
此时小物块加速度大小为,
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