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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页江苏省南京市2025-2026学年高二上学期期末物理试题一、单选题:本大题共10小题,共40分。1.下列现象中,属于光的干涉现象的是()A.海市蜃楼
B.雨后天空出现彩虹
C.太阳光照射马路积水油膜,油膜表面出现的彩色条纹
D.通过一个狭缝观察日光灯,可在狭缝后方的屏幕上看到彩色条纹2.一频率为500Hz的声源以一定的角速度做匀速圆周运动,一观察者站在圆心O点,则观察者接收到的频率(
)
A.大于500Hz B.等于500Hz
C.小于500Hz D.声源在不同位置,接收到的频率不同3.沙漠中纵波和横波的波速差异是蝎子探测到猎物的关键。某次波源振动后,同时产生纵波与横波,纵波波长大于横波波长,频率相同。纵波速度大小,横波速度大小,蝎子感知到来自纵波与横波的振动间隔,则(
)A. B.
C.波源与蝎子的距离为 D.波源与蝎子的距离为4.“用双缝干涉测量光的波长”实验装置如左图,如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如右图所示。此时转动手轮,移动分划板,测量干涉条纹的间距,关于波长测量误差和改进措施(
)
A.波长测量值大于真实值
B.波长测量值等于真实值
C.要使中心刻线与亮条纹对齐,仅转动透镜即可
D.要使中心刻线与亮条纹对齐,仅转动单缝即可5.带异种电荷的物块甲、乙隔开一段距离,静止于水平桌面上,如图,甲的质量大于乙的质量,两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙,它们均在地面滑动,相互靠近,运动过程中电量不变,在它们相互接近过程中的任一时刻()
A.甲的速度比乙的大 B.甲的加速度比乙的大
C.甲的动量比乙的小 D.甲、乙的动量的矢量和等于零6.一列简谐横波某时刻波形如图甲所示。由该时刻开始计时,质点O的振动情况如图乙所示。下列说法正确的是(
)
A.该横波沿x轴正方向传播
B.质点N该时刻向y轴正方向运动
C.质点L经半个周期将沿x轴负方向移动半个波长
D.该时刻质点K与M的速度最大、加速度也最大7.回旋加速器如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝接有周期为T的交变电源,使粒子每次穿过窄缝时都能被加速,加速电压大小始终为U。一次实验时,A处粒子源产生的质子经多次回旋加速后,最终射出,质子在狭缝中的运动时间可以忽略,下列说法正确的是(
)
A.质子在磁场中圆周运动的周期是交流电周期的两倍
B.加速电压U越大,质子最终动能越大
C.加速次数越多,质子最终动能越大
D.若磁感应强度B增大,交流电周期T必须适当减小才能正常加速质子8.如图所示,圆心角很小的一段圆弧轨道PS,固定于竖直面,圆心O在S的正上方。在O和P两点各有一质量未知、可视为质点的小球a和b同时由静止释放,以下说法正确的是(
)
A.a先到达S点,它们在S点的动量一定不相同
B.a先到达S点,它们在S点的动量可能相同
C.b先到达S点,它们在S点的动量一定不相同
D.a与b同时到达S点,它们在S点的动量可能相同9.如图,质量为M的半圆形槽静置于水平地面上,将质量为m的小球从槽口A点由静止释放,小球可视为质点,忽略一切摩擦,下列说法中正确的是(
)
A.小球运动到半圆形槽右侧最高点一定与A点等高
B.小球向右摆动时,槽向右运动,且系统动量守恒
C.小球向右摆动时,槽向左运动,且系统动量守恒
D.从A点释放到右侧最高点,半圆形槽的位移一定大于小球在水平方向上的位移10.空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场B与水平向右的匀强电场E,直线MN与水平方向成45°,NP水平,一小球质量为m,带电量为q,恰以速度v沿直线MN运动。当小球到N点时,撤去磁场,一段时间后经过P点,重力加速度为g,则(
)
A.小球沿MN可能为匀加速直线运动
B.磁场强度为
C.小球到P点的速度大小为2v
D.小球从N到P的过程中,距离NP的最大距离为二、实验题:本大题共1小题,共10分。11.如图1所示,用图中装置完成“测定玻璃砖折射率”的实验,和为玻璃砖的两个界面,O为直线AO与的交点,直线OA上竖直地插着、两枚大头针。(1)下列说法中,正确的是
A.大头针,的间距应该适当取大一点B.AO光线的入射角变大时,光线在边界可能发生全反射C.入射光线AO与法线的夹角应该越大越好D.选用两光学表面间距小的玻璃砖,实验数据会更准确(2)插大头针时,应使挡住
。(3)在完成了光路图以后,以O点为圆心,OA为半径画圆,交延长线于C点,过A点和C点作垂直法线的直线分别交于B点和D点,如图2所示,若测得,,则可求出玻璃砖的折射率
。(4)如图3、4所示,其中甲同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻璃砖,两人均以、为界面画光路图。其他操作均正确。则甲同学测得的折射率
真实值;乙同学测得的折射率
真实值。(均选填“>”“<”或“=”)三、计算题:本大题共4小题,共50分。12.某科研机构对地震波的特性展开研究,图甲为研究过程中简谐横波在时刻的波形图,M是此波上平衡位置处于处的一个质点,图乙为质点M的振动图像。求:(1)该列波的传播速度的大小;(2)质点M在0-1s内通过的路程。13.有一个半径为R的半圆柱形透明体,其俯视图如图所示,某同学进行了如下实验:用激光笔从右侧沿垂直于直径AB方向朝透明体射入,保持入射方向不变,入射点由圆心O处缓慢向A处移动,观察到从圆弧面上射出的光逐渐减弱。当入射点到达C处时,恰好看不到光从圆弧面上D处射出,已知透明体材料的折射率,真空中光速为c。(1)求OC的长度;(2)从C处垂直入射的光线经D点反射后恰好到达B点,求该光线在透明体中从C传播到B的时间t。14.利用电场与磁场控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有着广泛的应用。如图,足够大金属薄板K、A平行正对放置,板间加有恒定电压,K板电势高于A板,K板中央有一小孔O,以O为坐标原点建立直角坐标系xOy,x轴上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度,平行x轴放置足够大的荧光屏,与x轴间距为d。紧挨A板内侧有一足够长的线状电子源,电子源可以沿纸面向各个方向发射速率均为的电子,如图所示。经AK加速后沿y轴正方向射入孔O的电子,经磁场偏转后恰能打在荧光屏上。已知电子质量为m,电荷量大小为e,不计电子重力及相互作用。求:(1)电子在磁场中运动的速度大小;(2)K、A板间电压U;(3)荧光屏上有电子到达区域的长度L。15.滑板运动分为街式和碗池两个小项,碗池比赛在类似碗形的赛道上进行。如图所示为室内碗池比赛训练时的简化示意图:光滑水平面上,一根轻质弹簧左端固定,右端与小球B相连,B静置在K点,此时弹簧处于原长。滑块C静止,其上表面是半径为的圆弧轨道,其最低点恰与K点重合。小球A从圆弧最高点静止释放,以速度滑离轨道C,与小球B发生弹性碰撞,碰撞时间忽略不计。A、B、C的质量分别为、、,球A、B均可视为质点,重力加速度为g=10m/s2。求:(1)第一次与小球A碰撞后瞬间,B球的速度大小;(2)小球A第一次滑下滑块C的过程中因摩擦而产生的内能Q;(3)当球A第二次到达滑块C的最低点时,球B恰好回到K点,求B运动的周期T。
1.【答案】C
2.【答案】B
3.【答案】D
4.【答案】A
5.【答案】C
6.【答案】B
7.【答案】D
8.【答案】A
9.【答案】A
10.【答案】D
11.【答案】A
、
的像1.5
12.【答案】【详解】(1)从甲图波形可得波长
,从乙图振动图像可得周期
根据波速公式
代入得:
(2)由图可知振幅
简谐运动中一个周期内质点通过的路程为
0~1s内包含的周期数:
总路程:
13.【答案】【详解】(1)当D点恰好没有光线射出时,说明光线在
点恰好发生全反射,入射角等于临界角
。光路图如图所示根据全反射临界角公式
代入解得
,即临界角
由几何关系得
(2)光在透明介质中的传播速度
段长度
由几何关系,
中
,
,由余弦定理得
总路程
传播时间
14.【答案】【详解】(1)沿y轴正方向射入孔O的电子,经磁场偏转后恰能打在荧光屏上,可知电子在磁场中运动
圆周,恰好打在荧光屏上,可得运动半径
电子在磁场中运动由洛伦兹力提供向心力,设进入磁场时的速度为
,则有
解得
(2)电子在
间运动,根据动能定理有
解得
(3)当速度方向平行于
板发射的电子刚好可以进入
点,设此时能从
点进入磁场的电子速度与
板的最大夹角为
,电子的运动轨迹如图所示可得
解得
由几何关系可得
所以
点正好为
点正对的点故
15.【答案】【详解】(1)A、B发生弹性碰撞,满足动量守恒
动能守恒
联立解得弹性碰撞后B的速度
,
(2)A沿C下滑过程,A、C组成的系统水平方向不受外力,水平动量守恒,且系统损失的机械能全部转化为摩擦内能。初始系统水平动量为0,A滑离C时A的水平速度为
,设此时C的速度为
,
代入数据解得
由能量守恒,内能等于系统重力势能的减少量减去系统动能的增加量
代入数值
,
,
得
(3)小球A下滑到圆弧轨道最低点过程中,设小球A水平方向的位移和滑块C的位移分别为
和
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